1、“.....得到了莫尔条纹的纤相位变化,并用此相位变化推导出温度场的变化,证明了该实验原理的可行性。清华大学届毕业设计说明书第页共页参考文献钟金刚,王鸣,李达成傅里叶变换莫尔偏折术用于自动测量气体温度场中国激光,,王鸣,钟金刚,李达成次条纹积分解调相位的表面轮廓术光学学报王鸣条纹相位的测量技术及其应用的研究博士学位论文北京清华大学精密仪器与机械学系,清华大学届毕业设计说明书第页共页王鸣次条纹积分干涉计量光学学报王伯雄,叶茂傅里叶变换在莫尔测偏法中的应用仪器仪表学报,,,,,,,,清华大学届毕业设计说明书第页共页致谢本论文的工作是在我的指导老师王老师的悉心指导下完成的,王老师严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。王老师的热心帮助和积极督促让我能够顺利的完成论文,也让我了解到王老师作为位研究人员应有的博学知识和严谨的态度。在大学的四年生活和学习中,我收获很多。在此衷心感谢王艳红老师对我的关心和指导。在广大同学的大力帮助下,我顺利的完成我的毕业设计和论文写作工作,在此我向他们表示诚挚的谢意。另外也感谢我的家人......”。
2、“.....由于作者水平有限,加之实验条件的限制,论文中的不足或之处恳请各位老师和同学指正。,,,张鸿凌应用于微细尺度流体温度场测量的激光云纹技术硕士学位论文北京清华大学工程力学系,,,过增元国际传热研究前沿微细尺度传热力学进展朱德忠热物理激光测试技术北京科学出版社李田泽,胡希同,王振环等使用莫尔条纹技术诊断不完全膨胀的三维气流场计量学报,,曹起骧密栅云纹法原理与应用北京清华大学出版社,年月,张鸿凌,宋耀祖应用于微细尺度流体温度测量的激光云纹技术工程热物清华大学届毕业设计说明书第页共页理学报,,张鸿凌,宋耀祖,张香春测量微细尺度流体温度场的傅立叶变换激光云纹技术工程热物理学报,,,邢永明纳米云纹技术及其应用博士学位论文北京清华大学工程力学系,张春香测量微细尺度流体温度场的傅立叶变换莫尔偏折法硕士学位论文清华大学工程力学系,,,,,,,不同的材料表面上,利用两种抗氧化能力强的金属镀层制作云纹光栅,使得该工艺制作的高温云纹光栅具有广泛的适用性。他应用此工艺在青铜不锈钢材料上制作了高温栅,并且分别进行了长时间氧化实验和短时间氧化实验......”。
3、“.....又促使高温栅向更高的温度发展,出现了干法湿法刻蚀金属和陶瓷材料基体的零厚度光栅,并对进步认识材料的断裂破坏机理作出了贡献,也使得高温云纹干涉法实验技术中的高温栅得到更进步的发展。高温条件下的光栅复制技术是高温云略,即控制和模糊控制,分析了两种控制方法的基本理论及控制特点,介绍了两种控制器的设计及控制算法的实现。第四章模糊温度控制系统设计仿真是对实际过程的模拟,系统仿真就是在数学模型的基础上,以计位变化曲线,,再由第二章提到的推导过程就可以得到待测区域温度的变化从而测得物体的温度。图试验系统图基于的图像处理以获得相位变化由测得变温前后莫尔条纹图镜头采用的分辨率,放入高温物体前的莫尔条纹如图。清华大学届毕业设计说明书第页共页图正常状态下产生的莫尔条纹向待测介质处放入块高温铜丝,待热平衡后,莫尔条纹如图所示。由图可以看出在第十六条亮条纹周围出现了位相的偏折,并且条纹的偏折随着和该条文的距离的赠大而递减......”。
4、“.....莫尔条纹的相位变化最大,所以把图读入,并取可得到这条直线上的的光强分布图如图。用同样的方法对图进行处理得到光强的分布图,图正常莫尔条纹在时光强分布,图改变温度后莫尔条纹的光强分布图由图可以看出在阶段,光强中部比较小,两边光强曲线也不像图中那样均匀分布,而是变得密集了,这也能表明条纹的相位向两边偏折了。清华大学届毕业设计说明书第页共页由图和图可读出第条亮条纹的横坐标如下表表亮条纹和相关相位移动统计条纹数由表可以拟合时,曲线,相关程序如图图拟合,的程序用上诉程序得到的拟合曲线如图,这样就可以得到大致的相位变化曲线虽然这个相位变化曲线,与真实图像之间还有区别,但是经过拟合,可以以曲线图像更直观的看到相位的变化,清华大学届毕业设计说明书第页共页图拟合的,曲线得到,曲线后,由式和式得到偏折角,曲线如图图偏折角与相位偏移的关系由第二章中的公式,即可由偏折角曲线,推出温度场,图清华大学届毕业设计说明书第页共页图待测区域温度场图中温度最高为,这是待测温度场中最高温度,可大致认为这就是放入的高温铜丝的温度......”。
5、“.....由又第二章的理论基础上再现了温度场,的推倒过程。采用了软件对图像进行处理的方法。又采用逐个取点的方法拟合出条线上的位移变化利用格拉德斯通戴尔公式和理想气体状态方程的莫尔条纹相位折射率和折射率温度场的关系得到待测温度场,该推导过程也证明了用摩尔偏折法测量流体温度场的可行性。清华大学届毕业设计说明书第页共页总结本文提出了种可用于微细尺度对流换热温度场测量的傅立叶变换莫尔偏折技术,为微细尺度传热的实验研究提供了条切实可行的技术途径。莫尔偏折法利用光线穿过两个等节距的光栅产生莫尔条纹的原理,由莫尔条纹的位移量来计算光线穿过热流体时产生的偏转角,从而获得流体的折射率变化,由此可获得流体的温度场分布。莫尔偏折法不仅对试验件非接触,对流场无扰动,而且还具有测量灵敏度高条纹反差好空间分辨率高实时观测等系列显著优点。研究并建立了莫尔偏折法测量微细尺度流体温度场的物理模型,分析了测量技术的基本原理提出了适用于微细尺度流体温度场测量的傅立叶变换莫尔偏折法的图像处理技术。详细分析并建立了该图像处理技术的数学模型......”。
6、“.....系统仿真根据真实系统的数学模型建立仿真模型,对系统环境加以模拟,在计算机上进行分析计算研究获得真实的定量关系。本章通过对系统采用不同的控制策略,得出它们各自的仿真结果,然后进行分析比较,从中找出个合乎要求的解决方案。工艺要求电锅炉的温度控制电锅炉的温度控制过程包括两个阶段。自由升温段要求锅炉水温快速升至温度设定值。保温段水温升至设定值后要求温度维持设定值基本不变。水温的检测元件采用数字式传感器。电锅炉的温度控制系统是常见的确定性系统,采用飞升曲线测量方法,测出锅炉温控制系统的飞升曲线,即可得到控制对象的数学模型。曲线上变化最快处作切线,与轴交于点,交稳态值的渐近线于点,点在轴的投影为点,则为过程量滞后时间,为过程的时间常数,此处分别为和。这里要说明的是在测试飞升曲线时,般阶跃信号不从零开始,否则会使系统造成很大的非线性,影响被测对象的正常工作。般作法是给调节对象输入到使被控对象开环稳定运行于实际工况附近,并以此输出值作为纵坐标的原点值,然后在加阶跃输入信号,使被控对象输出随之发生变化,最后稳定在个值......”。
7、“.....通过仿真来分析各种控制策略和方案对控制系统的性能,优化相关参数,以获得最佳控制效果。为了进行模糊系统的仿真设计,国内外的学者都开发了些工具,其中个就是的模糊控制工具箱。模糊控制工具箱是数字计算机环境下的函数集成体,是个不针对具体硬件平台的控制设计工具,它可以用完全图形界面的工作方式设计整个模糊控制器。如定义它的输入输出变量的数目,各输入输出变量的隶属度函数的形状和数目,模糊控制规则的数目,模糊推理的方法,反模糊化的方法等等。在设好这样个模糊控制器之后,可以利用本身的仿真平台来构建整个模糊控制系统并进行仿真研究。它的优势在于可以利用软件本身的丰富资源,方便的将模糊工具箱与其它些工具箱集合使用,来构建不同结构的模糊系统,比如神经网络模糊系统,遗传算法模糊系统,模糊系统等,并对这样的系统进行仿真分析。简介,即矩阵实验室是博士在大学讲授线性代数时,发现用高级语言编程极为不便而构思开发的。它是集命令翻译科学计算于身的套交互式软件系统。系统经过几年的试用之后......”。
8、“.....专门扩展并改进,推出了该软件的正式版本。除原有的数值计算能力外,还增加了图形处理功能。公司于年推出了基于平台的。版在继承和发展其原有数值计算和图形处理能力的同时,还推出了符号计算工具包和个交互式操作的动态系统建模仿真分析集成环境。开发环境和模糊逻辑工具箱是个用来对动态系统进行建模仿真和分析的软件包。它除了包括输入模块输出模块连续模块离散模块函数和表模块数学模块非线性模块信号模块以及子系统模块外,还包括各个工具箱特有的模块,如模糊逻辑工具箱的模糊纹图像,得到了莫尔条纹的纤相位变化,并用此相位变化推导出温度场的变化,证明了该实验原理的可行性。清华大学届毕业设计说明书第页共页参考文献钟金刚,王鸣,李达成傅里叶变换莫尔偏折术用于自动测量气体温度场中国激光,,王鸣,钟金刚,李达成次条纹积分解调相位的表面轮廓术光学学报王鸣条纹相位的测量技术及其应用的研究博士学位论文北京清华大学精密仪器与机械学系,清华大学届毕业设计说明书第页共页王鸣次条纹积分干涉计量光学学报王伯雄,叶茂傅里叶变换在莫尔测偏法中的应用仪器仪表学报,,,,,,......”。
9、“.....王老师严谨的治学态度和科学的工作方法给了我极大的帮助和影响。王老师的热心帮助和积极督促让我能够顺利的完成论文,也让我了解到王老师作为位研究人员应有的博学知识和严谨的态度。在大学的四年生活和学习中,我收获很多。在此衷心感谢王艳红老师对我的关心和指导。在广大同学的大力帮助下,我顺利的完成我的毕业设计和论文写作工作,在此我向他们表示诚挚的谢意。另外也感谢我的家人,他们的理解和支持使我能够在学校专心完成我的学业。由于作者水平有限,加之实验条件的限制,论文中的不足或之处恳请各位老师和同学指正。,,,张鸿凌应用于微细尺度流体温度场测量的激光云纹技术硕士学位论文北京清华大学工程力学系,,,过增元国际传热研究前沿微细尺度传热力学进展朱德忠热物理激光测试技术北京科学出版社李田泽,胡希同,王振环等使用莫尔条纹技术诊断不完全膨胀的三维气流场计量学报,,曹起骧密栅云纹法原理与应用北京清华大学出版社,年月,张鸿凌......”。
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