【摘 要】
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传统的火焰温度检测技术与计量装置经历了长时间的检验,但信息传输、保存不便以及测量精度不高。近些年来,随着图像处理技术的发展,将CCD技术、层析成像技术、辐射测温技术等
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传统的火焰温度检测技术与计量装置经历了长时间的检验,但信息传输、保存不便以及测量精度不高。近些年来,随着图像处理技术的发展,将CCD技术、层析成像技术、辐射测温技术等结合起来,应用到火焰温度场的实时测量与重建之中,相关学者进行了众多研究并取得了一些可喜的进展。本文先介绍层析成像算法的数学基础,在LFBP算法与SART算法的基础上采用改进的LFBP-SART算法,对其与比色测温法进行结合应用到火焰温度场重建中的可行性进行了研究。搭建了火焰温度场分层重建实验台,利用8个CCD相机采样图像后输入到基于LFBP-SART算法与比色测温法编写的重建程序中,得到不同高度上的火焰截面温度场,实现火焰温度场的分层重建。本文对LFBP-SART算法进行了仿真,并与FBP算法、ART算法进行对比,重建效果显示LFBP-SART算法重建图像层次感清晰、分辨率高、实时性好,适用于工业现场火焰温度场重建。同时为了标定比色测温公式中硬件参数,利用黑体炉进行标定实验,获取数据后进行处理和分析。火焰温度场分层重建实验结果表明:利用多CCD相机采样后,LFBP-SART算法与比色测温法进行结合,能够很好地重建出火焰截面温度场。这也为下一步进行工业现场应用打下理论基础与实验依据。
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