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气液两相流三维动态测量关键技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 气液两相流概述第9-10页
    1.2 课题背景及意义第10-11页
    1.3 气液两相流可视化测量研究现状第11-13页
    1.4 课题研究内容与创新点第13-14页
    1.5 本文章节结构第14-15页
第二章 基于平面靶的虚拟双目立体视觉测量系统标定第15-23页
    2.1 虚拟双目立体视觉泡状流测量原理第15-17页
    2.2 虚拟双目立体视觉测量系统标定第17-22页
        2.2.1 虚拟双目立体视觉数学模型第17-19页
        2.2.2 虚拟摄像机标定第19-20页
        2.2.3 虚拟立体传感器标定第20-22页
    2.3 小结第22-23页
第三章 多气泡 3D-PCSS 运动匹配及三维重建第23-34页
    3.1 泡状流三维测量实验第23-27页
        3.1.1 泡状流实验装置第23-24页
        3.1.2 泡状流图像预处理第24-25页
        3.1.3 基于多维阈值约束的立体匹配第25-27页
    3.2 多气泡 3D-PCSS 运动匹配第27-32页
        3.2.1 运动匹配算法研究现状第27-29页
        3.2.2 3D-PCSS 运动匹配算法实现第29-30页
        3.2.3 3D-PCSS 算法数学模型及校验第30-32页
    3.3 多气泡运动参数三维重建第32-33页
    3.4 小结第33-34页
第四章 气液两相流液相流场反解析算法研究第34-48页
    4.1 气泡空间运动受力原理第34-39页
        4.1.1 单气泡空间运动受力分析第34-36页
        4.1.2 单气泡空间运动受力方程第36-38页
        4.1.3 运动方程参数确定第38-39页
    4.2 三维流体模拟方程及校验第39-43页
        4.2.1 三维流体模拟方程推导第39-40页
        4.2.2 三维流体模拟方程校验第40-43页
    4.3 三维插值算法及实现第43-46页
        4.3.1 补充插值法第43-45页
        4.3.2 反解析算法第45-46页
    4.4 实流实验与分析第46-47页
    4.5 小结第47-48页
第五章 基于高速摄影法的液膜厚度测量技术研究第48-59页
    5.1 基于高速摄影法的液膜厚度测量原理第48-51页
        5.1.1 高速摄影测量系统组成第49-50页
        5.1.2 基于高速摄影法液膜厚度测量实现第50-51页
    5.2 基于背光源液膜厚度测量及误差分析第51-54页
        5.2.1 基于背光源的折反射光路误差分析第51-53页
        5.2.2 基于背光源的液膜厚度测量第53-54页
    5.3 基于 LIF 的液膜厚度测量初步研究第54-58页
        5.3.1 LIF 液膜厚度测量实验装置第55页
        5.3.2 基于 LIF 的液膜厚度测量实验第55-58页
    5.4 小结第58-59页
第六章 总结与展望第59-61页
参考文献第61-66页
发表论文和参加科研情况说明第66-67页
致谢第67页

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