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基于L导波的粘弹性液体粘度测量理论及关键技术研究

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基于L导波的粘弹性液体粘度测量理论及关键技术研究
论文目录
 
摘要第1-5页
abstract第5-10页
第一章 绪论第10-26页
  1.1 课题研究的意义第10-12页
  1.2 粘度测量方法综述第12-24页
    1.2.1 传统测量方法第12-18页
    1.2.2 声学法第18-22页
    1.2.3 导波法第22-23页
    1.2.4 光学法第23-24页
  1.3 本文研究目的及主要研究内容第24-26页
第二章 液体粘弹性分析与实验研究第26-50页
  2.1 引言第26页
  2.2 粘弹性液体的力学松弛第26-30页
    2.2.1 蠕变第26-28页
    2.2.2 滞后现象第28页
    2.2.3 力学损耗第28-30页
  2.3 粘弹性的力学模型第30-32页
    2.3.1 Maxwell模型第30-31页
    2.3.2 Voigt模型第31-32页
  2.4 液体粘弹性的实验研究第32-49页
    2.4.1 紧凑型精密测试系统配置第33-34页
    2.4.2 平行四边形柔性铰链的参数优化设计第34-39页
    2.4.3 微振动的非接触光纤传感第39-40页
    2.4.4 考虑液体粘弹效应的振动系统建模第40-43页
    2.4.5 液体粘弹性测量结果与讨论第43-49页
  2.5 小结第49-50页
第三章 L导波频散特性计算方法及其验证第50-70页
  3.1 引言第50页
  3.2 体波及SNELL定律第50-52页
  3.3 GMM分析计算方法第52-61页
    3.3.1 单层圆柱(管)L导波计算模型第52-57页
    3.3.2 多层圆柱(管)L导波计算模型第57-61页
  3.4 计算结果及实验验证第61-68页
    3.4.1 位移场分布第61-63页
    3.4.2 频散曲线第63-65页
    3.4.3 导波衰减第65-68页
  3.5 小结第68-70页
第四章 新模态L导波的发掘及粘度高灵敏表征第70-96页
  4.1 引言第70页
  4.2 粘弹性对液体体波传播规律的影响第70-75页
    4.2.1 粘弹性的复数域表示第70-72页
    4.2.2 粘弹性对横波速度、纵波速度和衰减的影响第72-75页
  4.3 模态叠加跳变分析第75-76页
  4.4 液体属性对常规L导波的影响第76-82页
    4.4.1 纵波速度的影响第76-77页
    4.4.2 粘度的影响第77-79页
    4.4.3 密度的影响第79-80页
    4.4.4 频散频移与管径和液体属性的关系第80-82页
  4.5 剪切主导的新模态L导波第82-91页
    4.5.1 纵波速度的影响第82-83页
    4.5.2 密度引发的新模态第83-84页
    4.5.3 粘度引发的新模态第84-85页
    4.5.4 新导波截止频率的数学模型第85-88页
    4.5.5 新模态L导波产生机理第88-91页
  4.6 毛细管新L导波对粘度的高灵敏表征第91-94页
  4.7 小结第94-96页
第五章 毛细管导波法测量粘弹性液体粘度的实现第96-128页
  5.1 引言第96页
  5.2 毛细管导波的激励与测量方案第96-108页
    5.2.1 传统的管道导波激励与接收方法第96-98页
    5.2.2 拟采用的管道导波激励接收方式第98-100页
    5.2.3 毛细管导波法粘度测量系统第100-101页
    5.2.4 高灵敏针形光纤水听器研制第101-108页
  5.3 光纤水听器测试与毛细管声压测量第108-121页
    5.3.1 指向性、频率响应、灵敏度、分辨力测试第108-114页
    5.3.2 工作点追踪的可行性与优势验证第114-116页
    5.3.3 对光源波长波动的不敏感性第116-119页
    5.3.4 充液毛细管导波测量第119-121页
  5.4 粘弹性液体粘度测量结果第121-126页
    5.4.1 利用截止频率测量粘度第121-124页
    5.4.2 结果与讨论第124-125页
    5.4.3 弹性无关性第125-126页
  5.5 小结第126-128页
第六章 总结与展望第128-132页
  6.1 总结第128-129页
  6.2 创新点第129-130页
  6.3 工作展望第130-132页
参考文献第132-144页
发表论文和科研情况说明第144-146页
致谢第146-147页

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