海洋微结构剪切流传感器及其载体设计方法与实验研究

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海洋内部运动能量传递过程一般是由大尺度到小尺度、最终以微结构湍流的形式耗散。研究湍流能量耗散过程是建立完善海洋宏观运动物理模型、了解海洋内部混合的基础。此外,微结构湍流还对海水运动速度、温盐特性及水中溶解态、颗粒态物质的分布有显著影响,因此,海洋微结构湍流对于认识海洋内部变化规律具有重要意义。研究海洋微结构湍流的关键是得到湍流动能耗散率。剪切流传感器是目前微结构湍流测量的常用仪器,该传感器内部的压电陶瓷片受到海洋湍流的作用产生信号。剪切流传感器安装在其专用载体上,跟随载体以一定的速度在海水中运动,运动过程中剪切流传感器对海洋微结构湍流的水平或竖直方向的脉动进行测量,再根据海水粘度、载体运动速度等物理量可以得到所测量区域的海水微结构湍流耗散率。目前,对剪切流传感器结构设计、机械性能以及传感器载体的水动力学性能和相关实验仪器的研究并不多,而这些因素对湍流测量准确性产生影响。另外,我国海洋微结构测量仪器基本依靠引进国外技术,而目前需求量日益增大,因此开展海洋微结构测量仪器的研究非常必要。本文对剪切流传感器结构、传感器载体垂向剖面仪的水动力学性能等方面进行了较为系统的研究,开发出了新型剪切流传感器及其相关的实验仪器,得到了垂向剖面仪的运动特性,相关技术已经通过验收并得到实际应用。本文主要研究成果和创新点为:1.基于PVDF压电薄膜材料,设计了新型结构剪切流传感器。根据剪切流传感器结构特点和工作环境提出了采用流固耦合、压电耦合理论对传感器性能进行计算的方法,并将计算结果与已有实验数据进行比对,验证了该方法的可行性。2.研制出了传感器灵敏度标定系统,以及能够测试剪切流传感器动态性能的压力实验装置,并对其内部工作状态进行了仿真计算和实验研究。3.采用计算流体力学方法分析了垂向剖面仪水动力学特性,建立了其一般运动学方程,在此基础上研究了纵平面内剖面仪的运动规律。
摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 剪切流传感器及其载体技术研究背景第10-11页
    1.3 研究现状第11-17页
        1.3.1 海洋湍流传感器技术发展现状第11-13页
        1.3.2 海洋湍流传感器载体技术发展现状第13-17页
    1.4 本文主要研究工作第17页
    1.5 本文研究内容第17-20页
第二章 剪切流传感器水动力学特性研究第20-58页
    2.1 引言第20页
    2.2 剪切流传感器工作原理第20-30页
        2.2.1 SPM 剪切流传感器第20-23页
        2.2.2 PNS 剪切流传感器第23-24页
        2.2.3 剪切流传感器内部压电陶瓷工作原理第24-30页
    2.3 剪切流传感器湿模态计算第30-44页
        2.3.1 流固耦合计算理论第30-35页
        2.3.2 剪切流传感器湿模态有限元计算第35-37页
        2.3.3 PNS 剪切流传感器湿模态计算第37-42页
        2.3.4 SPM 剪切流传感器湿模态计算第42-44页
    2.4 剪切流传感器性能有限元计算第44-56页
        2.4.1 剪切流传感器性能计算方法第44-47页
        2.4.2 PNS 剪切流传感器性能计算第47-52页
        2.4.3 SPM 剪切流传感器性能计算第52-56页
    2.5 本章小结第56-58页
第三章 PVDF 剪切流传感器设计第58-76页
    3.1 引言第58页
    3.2 PVDF 剪切流传感器设计第58-74页
        3.2.1 PVDF 材料性能第58-59页
        3.2.2 PVDF 压电方程与测量原理第59-62页
        3.2.3 PVDF 传感器性能计算第62-65页
        3.2.4 PVDF 传感器优化设计第65-70页
        3.2.5 PVDF 传感器试验分析第70-74页
    3.3 本章小结第74-76页
第四章 剪切流传感器载体水动力学特性研究第76-100页
    4.1 引言第76页
    4.2 垂向剖面仪水动力学计算第76-83页
        4.2.1 湍流模型与控制方程第76-78页
        4.2.2 垂向剖面仪结构优化计算第78-83页
    4.3 垂向剖面仪动力学建模第83-98页
        4.3.1 坐标系与坐标变换第83-89页
        4.3.2 剖面仪动力学方程及仿真第89-98页
    4.4 本章小结第98-100页
第五章 剪切流传感器与载体实验技术研究第100-130页
    5.1 引言第100页
    5.2 剪切流传感器标定装置研制第100-105页
        5.2.1 标定原理与机构设计第100-104页
        5.2.2 传感器与剖面仪耐压实验第104-105页
    5.3 剪切流传感器动态性能测试系统研制第105-117页
        5.3.1 动态实验装置仿真计算原理第105-106页
        5.3.2 动态实验装置仿真计算方法第106-112页
        5.3.3 动态实验装置结构设计与实验第112-117页
    5.4 剪切流传感器 PIV 水槽实验第117-124页
        5.4.1 PIV 实验原理第118-119页
        5.4.2 剪切流传感器PIV 实验第119-124页
    5.5 垂向剖面仪试验第124-128页
    5.6 本章小结第128-130页
第六章 全文总结第130-132页
    6.1 全文总结第130-131页
    6.2 工作展望第131-132页
参考文献第132-142页
发表论文和科研情况说明第142-144页
    论文收录第142页
    发明专利第142-143页
    参与科研项目第143-144页
致谢第144页
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