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声学法重建炉膛三维温度场的算法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-16页
    1.1 课题背景及意义第9页
    1.2 温度场测量方法介绍第9-12页
        1.2.1 接触式测量法第10-11页
        1.2.2 非接触式测温法第11-12页
    1.3 声学测温技术国内外研究状况概述第12-14页
        1.3.1 国外第12-13页
        1.3.2 国内第13-14页
    1.4 课题的主要内容和任务第14-16页
第2章 声学测温技术概述第16-22页
    2.1 声学测温的基本原理第16-19页
        2.1.1 平面声波的波动方程第16-17页
        2.1.2 平面波的运动方程第17页
        2.1.3 声速和温度的关系第17-19页
    2.2 影响因素分析第19-22页
        2.2.1 烟气方面第19页
        2.2.2 测量方面第19-20页
        2.2.3 重建方法方面第20-22页
第3章 声学法重建三维温度场第22-29页
    3.1 引言第22页
    3.2 三维温度场重建方法第22-25页
        3.2.1 三维温度场重建的基本思路第22-24页
        3.2.2 三维温度场重建MATLAB仿真第24-25页
    3.3 三维温度场模型的建立第25-29页
        3.3.1 三维温度场函数第25页
        3.3.2 被测空间区域及有效声波路径第25-26页
        3.3.3 声波飞渡时间第26-27页
        3.3.4 利用重建算法与插值方法重建温度场第27页
        3.3.5 三维展示图第27-28页
        3.3.6 温度场重建质量的评价标准第28-29页
第4章 温度场重建方法的研究第29-40页
    4.1 最小二乘法重建温度场第29-31页
        4.1.1 最小二乘法基本原理第29-30页
        4.1.2 最小二乘法重建三维温度场的具体步骤第30-31页
    4.2 最速下降法重建温度场第31-33页
    4.3 Tikhonov正则化方法重建温度场第33-36页
        4.3.1 Tikhonov正则化方法的基本原理第33-35页
        4.3.2 Tikhonov正则化方法在温度场重建中的应用第35-36页
    4.4 不同算法温度场重建仿真结果与分析第36-39页
    4.5 本章小结第39-40页
第5章 不同插值方法进行温度场重建第40-53页
    5.1 三次样条插值第40-41页
    5.2 距离平方反比插值第41-42页
    5.3 克里金插值第42-52页
        5.3.1 克里金插值方法的基本概念和基本原理第43-45页
        5.3.2 计算机实验设计与分析第45-48页
        5.3.3 不同算法温度场重建仿真结果与分析第48-52页
    5.4 本章小结第52-53页
第6章 结论与展望第53-55页
    6.1 结论第53页
    6.2 展望第53-55页
参考文献第55-59页
攻读硕士学位期间发表的论文第59-60页
致谢第60页

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