非完全投影数据下的焊焰温度场重建方法的研究

非完全投影数据下的焊焰温度场重建方法的研究

论文摘要

焊接技术发展水平的高低是检验国家工业和科学技术现代化发展水平的一个重要标志,而温度是焊接技术中最重要的因素之一。温度的测量与控制在国防、军事、科学实验及工农业生产中具有十分重要的作用,尤其是高温测量,在航天、材料、能源、冶金等领域占有极重要的地位。因此,研究焊焰温度场也就越来越受到广泛的重视。光学CT技术由于其独特的优点,在温度场、激波风洞、非对称流场、等离子体场等热物理量测试方面具有非常广泛的应用前景。由于在实际研究中,很难获得完全数据,非完全数据下非对称非稳态温度场分布的研究就越来越受到关注,已成为当前国内外这一研究领域内最具有挑战性、最富吸引力的难题。本论文提出了用正交双波长光谱层析技术诊断氧-乙炔焊焰温度场的方法。该技术采用了正交双波长图像实时采集光谱强度的数据测试系统,得到氧-乙炔焊焰的灰度信息,采取了改进的自适应松弛因子调节发射光谱体层析图像重建算法(此改进的算法,与传统的层析算法进行了数值模拟的比较,表现出较大的优越性),然后根据氧-乙炔焊焰的物理原理,选择谱线相对强度法进行温度场的三维重建,准确直观地显示氧-乙炔焊焰温度场的空间分布状况。这对于研究航天、弹箭发动机、推进剂生产等领域,以及测量绝热材料的线烧蚀率、质量烧蚀率、绝热指数、透烧率等参数方面有着及其重要的意义,是进行科研优化筛选和生产质量控制不可替代的方法。本论文的创新点在于用光谱层析技术重建氧-乙炔焊焰温度场;设计了采用远心镜头接收平行光的火焰温度测量系统,改进了定标方法,减少信息丢失,降低重建误差;设计了一个适合于少投影方向数据的三维重建算法,并通过数值模拟证明正交双波长的光谱层析技术的可行性,最终达到氧-乙炔焊焰的温度场诊断。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 光学层析技术国内外研究状况和进展
  • 1.2.1 OCT 扫描测量方法的进展
  • 1.2.2 OCT 图象重建方面的进展
  • 1.3 测温技术的发展
  • 1.3.1 接触式测温
  • 1.3.2 非接触式测温
  • 1.4 本文研究的内容
  • 第2章 正交双波长光谱层析技术基本原理
  • 2.1 计算机层析算法的基本原理
  • 2.1.1 线积分和投影
  • 2.1.2 中心切片原理
  • 2.1.3 适合于正交方向的层析算法原理
  • 2.2 光谱发射层析原理
  • 2.3 辐射测温原理及方法
  • 2.4 正交双波长测温系统简介
  • 第3章 三维层析算法的数值模拟
  • 3.1 传统的重建算法的研究
  • 3.1.1 变换算法的研究
  • 3.1.2 迭代重建算法的研究
  • 3.2 自适应松弛因子调节发射光谱层析(SRSART)算法原理
  • 3.2.1 多目标优化函数的构造
  • 3.2.2 模拟退火原理
  • 3.3 SRSART 算法计算机数值模拟分析
  • 3.3.1 测试函数
  • 3.3.2 非完全数据下的投影数据采集方式
  • 3.3.3 误差指标
  • 3.3.4 模拟结果及误差分析
  • 3.4 重建图像分析
  • 3.5 本章小结
  • 第4章 氧-乙炔焊焰温度场的光谱层析诊断系统
  • 4.1 系统的整体设计
  • 4.2 气焊设备
  • 4.3 光谱议
  • 4.4 面阵CCD 和图象采集卡
  • 4.4.1 面阵CCD
  • 4.4.2 图象采集卡
  • 4.5 其它仪器部件的选择
  • 4.5.1 分光镜
  • 4.5.2 窄带滤波片
  • 4.6 诊断系统的应用软件
  • 4.7 氧-乙炔光谱的特征分析及谱线的选择
  • 4.8 温度场的测量
  • 第5章 误差分析
  • 5.1 光学系统误差
  • 5.2 数据采集误差
  • 第6章 全文总结及展望
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间作者发表的论文
  • 致谢
  • 附录
  • 相关论文文献

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