首页--工业技术论文--电工技术论文--电气化、电能应用论文--电热论文--特种电炉设备论文--微波加热与红外线加热设备论文

基于聚类熵的微波加热均匀性评价模型研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第9-19页
    1.1 论文研究基础第9-10页
    1.2 论文研究意义第10-12页
    1.3 微波加热技术的特点第12-14页
        1.3.1 微波加热与常规加热的对比第12-13页
        1.3.2 微波加热特点第13-14页
    1.4 微波加热国内外研究现状第14-16页
    1.5 论文的主要内容第16-19页
2 微波加热匀场理论与聚类算法基础第19-37页
    2.1 微波在介质中的传输机制第19-24页
        2.1.1 电磁波传输机理第19-20页
        2.1.2 介质波长第20页
        2.1.3 微波在介质中的穿透深度第20-23页
        2.1.4 介质损耗及电磁场能量密度第23-24页
    2.2 微波谐振腔理论第24-27页
        2.2.1 微波谐振腔谐振模式第24-26页
        2.2.2 多模谐振腔第26-27页
    2.3 微波加热原理及影响因素第27-30页
        2.3.1 电介质的极化第27-28页
        2.3.2 微波加热原理第28-29页
        2.3.3 影响微波加热均匀性的因素第29-30页
    2.4 聚类算法基础第30-34页
        2.4.1 聚类算法概述第30-31页
        2.4.2 聚类算法的基本定义第31页
        2.4.3 聚类算法距离及评价标准第31-32页
        2.4.4 经典聚类算法分类第32-33页
        2.4.5 聚类算法存在的问题第33-34页
    2.5 谱聚类第34-36页
        2.5.1 谱聚类基本原理第35页
        2.5.2 谱聚类算法第35-36页
    2.6 本章小结第36-37页
3 微波加热控制系统设计第37-47页
    3.1 系统总体方案设计第37-45页
        3.1.1 微波源系统第38-39页
        3.1.2 波导系统第39-41页
        3.1.3 微波腔体和微波加热传感信息检测系统第41页
        3.1.4 实时控制系统第41-43页
        3.1.5 智能决策系统第43-45页
    3.2 本章小结第45-47页
4 基于聚类熵的均匀性评价模型第47-67页
    4.1 模型研究的意义第47-48页
    4.2 基于聚类熵的均匀性评价模型第48-52页
        4.2.1 信息熵第49-50页
        4.2.2 最大信息熵第50-51页
        4.2.3 模型实现步骤第51-52页
    4.3 COMSOL与MATLAB的联合仿真模型第52-55页
        4.3.1 联合仿真实现过程第52-54页
        4.3.2 联合仿真实例第54-55页
    4.4 微波加热模型第55-59页
    4.5 评价模型应用第59-66页
    4.6 本章小结第66-67页
5 微波加热均匀性研究第67-87页
    5.1 微波加热均匀性研究思路第68-69页
    5.2 不同功率作用下物料加热均匀性分析第69-74页
        5.2.1 不同功率变化时评价模型分析第70-72页
        5.2.2 不同功率变化时微波加热特性研究第72-74页
    5.3 不同初始温度条件下物料加热均匀性分析第74-78页
        5.3.1 不同物料初始温度变化时评价模型分析第74-76页
        5.3.2 不同物料初始温度变化时微波加热特性研究第76-78页
    5.4 物料位置变化时加热均匀性分析第78-83页
        5.4.1 圆柱形物料沿X轴运动分析第79-80页
        5.4.2 圆柱形物料沿Y轴运动分析第80-81页
        5.4.3 圆柱形物料位置变化时微波加热特性研究第81-83页
    5.5 波导.位移变化时物料加热均匀性分析第83-86页
        5.5.1 波导.的垂直运动分析第84-85页
        5.5.2 波导.水平运动分析第85-86页
    5.6 本章小结第86-87页
6 总结与展望第87-89页
    6.1 论文总结第87-88页
    6.2 论文展望第88-89页
致谢第89-91页
参考文献第91-95页
附录第95页
    A. 作者在攻读硕士学位期间的论文目录第95页
    B. 作者在攻读硕士学位期间申请的专利目录第95页
    C. 作者在攻读硕士学位期间参与的研发项目第95页

论文共95页,点击 下载论文
上一篇:输电塔线耦合体系中杆塔的强度研究
下一篇:检测复合绝缘子老化状态的便携式单边核磁共振传感器研究