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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。
图改变温度后的莫尔条纹图清华大学届毕业设计说明书第页共页由图和图可知在时,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,小结本章先介绍实验系统图且对其工作原理做了简单介绍。
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。
利用软件处理云算机为工具对系统进行实验研究的种方法。
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,,,,,,,,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,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,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。
为了解决陶瓷材料的热冲击断裂和航空发动机叶片残余变形测量以及材料在强激光辐照下的变形测试等新问题,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。
图试们各制度,努力提高职工队伍素质,不盲目指挥,不违章作业,实行工资奖金与工程质量挂钩,实行质量票否决权。
技术保障措施管道工程加强对各种管材管件的试验检测,确保其质量满足要求。
对于测量试验资料积累文件等工作,全面实行交叉复审制,避免。
雨污水管线施工中,流水面高程测量采取复测复核方法,施工严格按照给定高程施工,避免造成反坡。
污水管线必须在闭水试验合格后,方可进行土方回填。
土方回填按照道路密实度标准逐层进行回填检查。
为了防止井室周围下沉,井室周围米范围内使用定比例的灰土进行分层回填。
路基工程严格控制路基压实度高程。
新旧路基结合段注意开挖台阶。
路面工程做好施工准备工作,组织好原材料的检验及配合比组成设计工作。
石灰严格按图纸和规范要求选用,石灰用量控制准确。
混合料拌和均匀,碾压达到要求的压实度,严格按规范要求养生。
沥青混合料的拌和粗细集料分类堆放和供料,取自不同料源的集料分开堆放。
每个料源的材料均进行抽样试验,并经监理工程师见证取样,经监理工程师检验合格后用于工程之中。
拌和时,每种规格的集料矿粉和沥青严格按批准的生产配合比准确计量,其计量误差控制在规定的范围内。
沥青的加热温度矿料的加热温度沥青混合料的出厂温度,保证运到现场的温度等都符合规范的要求。
所有过度加热即沥青混合料的出厂温度超过正常温度高限时,沥青混合料将予以废弃。
沥青混凝土的运输已经离析或结团或在运料车卸料时滞留于车上的混合料,以及温度低于规定铺筑温度或被雨水淋湿的混合料都予以废弃。
运至现场的混合料,在当班完成压实。
④沥青混凝土的铺筑铺筑均匀连续不断地进行。
沥青混凝土的摊铺温度符合规范要求。
在铺筑过程中,随时检查其宽度厚度平整度路拱及温度,对不合格处随时调整。
沥青混凝土的压实沥青混凝土摊铺后立即进行压实作业,保证每个阶段的碾压速度符合规范要求。
压路机不准在未碾压成型或冷却的路段上转向制动或停留。
在压路机压不到的地方,用振动夯板或热的手夯把混合料夯实。
七安全生产保障措施施工安全对于施工生产具有极其重要的作用,因此定牢固树立安全第的思想,制定安全目标,设专职安全员负责安全监督及检查工作。
安全目标职工因工伤亡指数为零。
工伤事故频率控制在千分之十以下。
机电设备电器设备小型机电检查率达。
机械操作人员及特殊工种操作人员持证上岗率达。
二安全生产组织机构成立安全生产组织领导小组,项目经理任组长,组员为项目技术负责人各队队长各部室主任部长安全员。
安全保证体系框图附后。
三安全保障技术组织措施加强安全生产教育,提高职工安全意识,牢固树立安全第的思想,建立健全安全组织体系和安全生产责任制,制定行之有效的安全技术措施。
所有机械设备操作人员必须持证上岗,坚决杜绝酒后驾驶操作。
安全用电,按规范要求定期检查验收,并装有漏电保护装置,不合格的电气设备坚决不使用。
各类用电人员持证上岗,使用设备前戴好相应的劳动保护用品,检查电气装置和保护设施完好,绝不带病运转。
搬迁和移动设备在电工切断电源,做妥善处理后进行。
做好施工机械设备的日常维修保养,保证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。
图改变温度后的莫尔条纹图清华大学届毕业设计说明书第页共页由图和图可知在时,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,小结本章先介绍实验系统图且对其工作原理做了简单介绍。
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。
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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
