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正文內(nèi)容

高溫云紋干涉法測(cè)量流體溫度場(chǎng)的研究畢業(yè)論文-文庫(kù)吧資料

2025-07-03 16:58本頁(yè)面
  

【正文】 移的關(guān)系由第二章中的公式 (25), (26)即可由偏折角曲線推出溫度場(chǎng)T(x,y) 待測(cè)區(qū)域溫度場(chǎng),這是待測(cè)溫度場(chǎng)中最高溫度,可大致認(rèn)為這就是放入的高溫銅絲的溫度, 小結(jié)本章先介紹實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)圖且對(duì)其工作原理做了簡(jiǎn)單介紹。.a=A(125,:)=125時(shí)光強(qiáng)分布b=B(125,:),光強(qiáng)中部比較小,而是變得密集了,這也能表明條紋的相位向兩邊偏折了。并且條紋的偏折隨著和該條文的距離的贈(zèng)大而遞減。圖31 試驗(yàn)系統(tǒng)圖由CCD測(cè)得變溫前后莫爾條紋圖(CCD鏡頭采用256*256um的分辨率)。當(dāng)在待測(cè)試介質(zhì)5處放入一個(gè)高溫物體或點(diǎn)燃一個(gè)火焰,由標(biāo)準(zhǔn)空氣狀態(tài)方程可知5處的空氣就會(huì)因溫度變化而導(dǎo)致空氣密度發(fā)生變化,使得光線發(fā)生微小偏折,光闌上的莫爾條紋也會(huì)發(fā)生相位變化。本章也詳細(xì)說(shuō)明了傅立葉變換求取莫爾條紋相位的基本原理,具體如何得到條紋的相位值的推導(dǎo)過(guò)程。借助于測(cè)量莫爾條紋的相位來(lái)獲得條紋位移量,再由位移量來(lái)獲得光線通過(guò)熱流體溫度場(chǎng)后的光線偏折角,進(jìn)而得到流體的溫度場(chǎng)分布。由此可得 (229) 借助于(229)式,利用計(jì)算機(jī)圖像處理技術(shù),便可以從實(shí)驗(yàn)中的莫爾條紋圖像確定條紋的相位值,再利用(218)式,確定光束通過(guò)熱流體溫度場(chǎng)后的偏折角,由此進(jìn)一步確定流體溫度場(chǎng)T。無(wú)流場(chǎng)擾動(dòng)時(shí)的莫爾條紋的分布函數(shù)為: (226)對(duì)上式傅立葉變換、濾波、傅立葉逆變換,得到 (227)將(227)式乘以(221)式的共軛得 (228)令,才是實(shí)驗(yàn)中能反映光線偏折角的相位分布。通過(guò)帶通濾波濾去和只保留下并對(duì)進(jìn)行傅立葉逆變換可以得到 (222)圖25 莫爾條紋的空間頻譜通過(guò)恒等變形得到 (223)由(223)式得 (224)其中和分別表示對(duì)復(fù)數(shù)取虛部和實(shí)部。對(duì)式(220)進(jìn)行傅里葉變換(固定 y,對(duì) x 坐標(biāo)做一維傅立葉變換),可得 (221)其中各大寫(xiě)字母表示傅立葉頻譜分布函數(shù),f為x方向的空間頻率。莫爾條紋圖案光強(qiáng)分布滿足如下關(guān)系: (219)其中為相位,包含了待測(cè)試的有用信息;和是由于背景輻射、不均勻反射和傳播引起的噪聲信息參數(shù);是干涉條紋在空間周期性變化的基頻,它對(duì)條紋的影響要大于和。莫爾偏折法圖像處理的主要研究?jī)?nèi)容為從莫爾條紋的光學(xué)圖像中如何提取條紋的相位信息。圖 24莫爾偏折法測(cè)溫框圖,由莫爾條紋的相位變化得到光線偏折角,進(jìn)而求出流體的折射率場(chǎng),最后求的溫度場(chǎng)的變化,由得到待求溫度。、d 都是已知常數(shù),從而只要求得莫爾條紋得相位分布( x,y),就可以得到光線偏折角,進(jìn)而得到介質(zhì)得折射率場(chǎng),最終得到流體溫度場(chǎng)。 綜上可知,在圖 2-2 所示的坐標(biāo)系中,條紋垂直于 x 軸,光線受擾后條紋位移沿著 x 軸方向,偏折角在 yz 平面的投影決定了條紋的位移量 h ( x,y)。如果光線穿過(guò)被測(cè)介質(zhì)后通過(guò)光柵,由于光線的偏折會(huì)使莫爾條紋產(chǎn)生位移。在 yz 平面和xz 平面的投影分別為和。在 x y平面內(nèi),光柵G1,G2與x軸交角分別為 +θ/2和θ/2。莫爾偏折法測(cè)溫的基本原理如圖 23所示。從而可知,(2-10)式是對(duì)莫爾條紋的亮紋位置的描寫(xiě),它反映了條紋的位置x和條紋的級(jí)次l之間的關(guān)系。簡(jiǎn)單的幾何分析即可得 其中k 和m 均為整數(shù),對(duì)于一級(jí)亮紋有 mk=1由(2-7)可以解得: (29)實(shí)驗(yàn)中θ角很小,從而我們有以下近似: (210) 一級(jí)亮紋對(duì)應(yīng)于l=mk=1。圖 21為莫爾條紋產(chǎn)生機(jī)理的示意圖,圖中兩個(gè)光柵 G1和 G2的節(jié)距均為 p,它們與 x 軸的夾角均為θ/2。 莫爾偏折法是建立于莫爾效應(yīng)基礎(chǔ)上的一種光學(xué)方法。另一方面,折射率場(chǎng)和光線通過(guò)位相物體后的偏折角是密切相關(guān)的。設(shè)光線沿z 軸正方向傳播,由幾何分析和理論分析都可以得到光線穿過(guò)非均勻折射率場(chǎng)時(shí)偏折的角度為: (26a) 兩式中的積分均指對(duì)于整個(gè)光線所穿過(guò)得路程的積分,其中L為探測(cè)光束所經(jīng)過(guò)的試驗(yàn)段的長(zhǎng)度,和分別表示光線穿過(guò)非均勻折射率場(chǎng)后的偏折角在xz和yz平面內(nèi)的投影,n為介質(zhì)的折射率。則對(duì) n( x,y,z)有 (24a) 或 (24b) 式(2-4a)、(2-4b)表明溫度一階導(dǎo)數(shù)和所測(cè)的折射率一階導(dǎo)數(shù)之間有比較簡(jiǎn)單的關(guān)系,由式(22)和式(23)可得溫度場(chǎng) T 與折射率場(chǎng) n 的關(guān)系為 (25) 在莫爾偏折法中,通過(guò)測(cè)量莫爾條紋的位移獲得光線經(jīng)過(guò)流體的偏折角,從而進(jìn)一步獲得流體的折射率場(chǎng) n,再借助于(2-5)式獲得流體的溫度場(chǎng) T。K值隨氣體的種類的不同而不同,且隨波長(zhǎng)略有變化。2 莫爾偏折法測(cè)量流體溫度場(chǎng)的基本原理-戴爾(GladstoneDale)公式 對(duì)于均勻透明介質(zhì),根據(jù)經(jīng)典電動(dòng)力學(xué)的知識(shí)可以得到它的折射率是介質(zhì)密度的函數(shù),用羅倫茨-羅倫茲(LorenzLorentz)關(guān)系式表示為 (21)其中是介質(zhì)密度。本章首先闡述了云紋干涉法理論上的兩種基本解釋,對(duì)云紋干涉法的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)、光柵技術(shù)等進(jìn)行了介紹,并對(duì)目前國(guó)內(nèi)外實(shí)驗(yàn)工作者對(duì)云紋干涉法在高溫測(cè)試領(lǐng)域的應(yīng)用研究進(jìn)行
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