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微重力条件下贮箱液体推进剂量自主检测方法研究

摘要第1-11页
ABSTRACT第11-12页
第一章 绪论第12-22页
   ·论文研究背景及意义第12-13页
   ·微重力条件下推进剂量测量的特点第13页
   ·微重力条件下贮箱推进剂量自主检测方法概述第13-20页
     ·热力学方法第14-16页
       ·PVT 法第14页
       ·气体注入法第14-15页
       ·体积激励法第15-16页
       ·热量法第16页
     ·无线电频率法第16页
     ·放射性法第16-17页
     ·光学衰减法第17-18页
     ·电磁技术第18页
     ·流体动力学方法第18-19页
     ·超声波技术第19页
     ·其它方法第19页
     ·检测精度对比第19-20页
   ·论文主要研究内容第20-22页
第二章 体积激励法测量推进剂量原理第22-39页
   ·引言第22-25页
     ·测量方法选择依据第22页
     ·测量方法的确定第22-23页
     ·体积激励法与传统PVT 法的区别第23页
     ·贮箱内液体推进剂量的定义第23-25页
   ·体积激励法的测量原理第25-26页
   ·影响体积激励法测量的因素及修正第26-31页
     ·非完全绝热影响第26-29页
     ·贮箱的可压性影响第29-30页
     ·气体组分影响第30-31页
     ·温度分层影响第31页
   ·其余影响因素讨论第31-36页
     ·流体力学影响第31-32页
     ·推进剂蒸气凝结第32页
     ·贮箱泄露第32-33页
     ·表面张力第33-35页
     ·液体的可压性第35页
     ·气体的非理想性第35页
     ·推进剂量计算第35-36页
   ·测量系统的误差分析第36-37页
   ·本章小结第37-39页
第三章 贮箱体积激励过程仿真第39-48页
   ·引言第39页
   ·基本假设第39-40页
     ·贮箱系统假设第39页
     ·贮箱内部相互作用假设第39-40页
   ·数学模型第40-43页
     ·模拟体积激励的工作机理第40页
     ·需要模拟的物理过程第40页
     ·数学模型第40-43页
   ·仿真结果及分析第43-47页
     ·静态测量第43-46页
     ·动态测量第46-47页
   ·本章小结第47-48页
第四章 地面试验方案设计第48-61页
   ·引言第48页
   ·系统硬件结构设计第48-58页
     ·贮箱系统第48页
     ·激励装置第48-50页
     ·测量系统第50-58页
       ·压力测量第50-55页
       ·温度测量第55-58页
     ·电路及辅助设备第58页
   ·实验过程及数据处理第58-60页
     ·测量过程第58-59页
     ·数据处理第59-60页
   ·本章小结第60-61页
第五章 测量的共振影响研究第61-80页
   ·引言第61页
   ·液体自由晃动对测量的干扰分析与规避第61-72页
     ·液体自由晃动模型第62-65页
       ·基本方程第62-63页
       ·泛函极值原理第63-64页
       ·方程的离散第64-65页
     ·液体晃动频率数值解第65-72页
       ·矩形充液容器第66-68页
       ·圆柱形充液容器第68-72页
   ·气泡共振对测量的影响分析第72-76页
     ·单气泡共振频率第72页
     ·多气泡共振第72-75页
     ·激励频率的选择第75-76页
   ·流体对压力传感器影响分析第76-79页
   ·本章小结第79-80页
第六章 测量方法的改进第80-85页
   ·引言第80页
   ·频率测量法第80-83页
   ·状态平衡测量第83-84页
   ·本章小结第84-85页
结束语第85-87页
致谢第87-89页
参考文献第89-91页
作者在学期间取得的学术成果第91页

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