一种速度粒度实时同场测量技术的研究
摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 课题研究的背景 | 第13-14页 |
1.2 国内外的研究现状 | 第14-26页 |
1.2.1 流场测量技术 | 第15-20页 |
1.2.2 粒度测量技术 | 第20-21页 |
1.2.3 速度粒度同场测量技术 | 第21-25页 |
1.2.4 速度粒度同场实时测量技术的应用现状 | 第25-26页 |
1.3 本文研究的意义以及研究内容 | 第26-29页 |
1.3.1 PIVS 技术的背景以及意义 | 第26-27页 |
1.3.2 本文研究的主要内容 | 第27-29页 |
第二章 PIVS 系统技术原理 | 第29-46页 |
2.1 数字粒子图像测速技术 | 第29-34页 |
2.1.1 DPIV 基本原理 | 第29-30页 |
2.1.2 DPIV 图像处理技术 | 第30-31页 |
2.1.3 DPIV 记录技术 | 第31-32页 |
2.1.4 DPIV 系统中若干参数的选择 | 第32-34页 |
2.1.5 DPIV 技术的特点 | 第34页 |
2.2 PIVS 的基本原理 | 第34-44页 |
2.2.1 自相关法介绍 | 第35-37页 |
2.2.2 灰度差分法粒径测量 | 第37-40页 |
2.2.3 粒子像点配对算法 | 第40-44页 |
2.3 PIVS 算法流程 | 第44-45页 |
2.4 小结 | 第45-46页 |
第三章 PIVS 硬件系统 | 第46-57页 |
3.1 基于声光调制的光路系统 | 第46-49页 |
3.1.1 激光器 | 第46-47页 |
3.1.2 声光调制器 | 第47-48页 |
3.1.3 光路系统 | 第48-49页 |
3.2 双相机拍摄系统 | 第49-51页 |
3.2.1 摄像机 | 第50页 |
3.2.2 光学平板和六维调节台 | 第50-51页 |
3.3 硬件系统的连接和控制 | 第51-53页 |
3.3.1 数字同步脉冲发生器 | 第51-53页 |
3.3.2 控制用计算机 | 第53页 |
3.4 硬件系统的调试与验证 | 第53-56页 |
3.4.1 硬件系统的调试 | 第53-55页 |
3.4.2 硬件系统的验证 | 第55-56页 |
3.5 小结 | 第56-57页 |
第四章 PIVS 软件系统的开发 | 第57-84页 |
4.1 数字同步程序 | 第57-59页 |
4.2 图像采集软件 | 第59-63页 |
4.2.1 采集软件使用界面 | 第59-62页 |
4.2.2 采集软件功能模块 | 第62-63页 |
4.3 图像处理软件简介 | 第63-72页 |
4.3.1 处理软件使用界面 | 第63-64页 |
4.3.2 处理软件功能模块 | 第64-72页 |
4.4 图像预处理技术 | 第72-77页 |
4.4.1 图像几何变换 | 第73-75页 |
4.4.2 图像边缘检测 | 第75页 |
4.4.3 连通区域的填充和标定 | 第75-77页 |
4.5 速度粒度同场处理技术 | 第77-83页 |
4.5.1 粒子粒径计算流程 | 第78页 |
4.5.2 粒子粒径计算关键模块 | 第78-79页 |
4.5.3 流场速度计算流程 | 第79-80页 |
4.5.4 流场速度计算关键模块 | 第80-83页 |
4.6 小结 | 第83-84页 |
第五章 PIVS 系统的验证 | 第84-99页 |
5.1 速度测量验证 | 第84-90页 |
5.1.1 模拟速度测量验证 | 第84-86页 |
5.1.2 实验速度测量验证 | 第86-89页 |
5.1.3 验证结果分析 | 第89-90页 |
5.2 粒径测量验证 | 第90-91页 |
5.2.1 试验粒径测量验证 | 第90-91页 |
5.2.2 验证结果分析 | 第91页 |
5.3 速度粒度同场测量验证 | 第91-97页 |
5.3.1 速度测量分析 | 第94-95页 |
5.3.2 粒径测量分析 | 第95-97页 |
5.3.3 检验结果分析 | 第97页 |
5.4 小结 | 第97-99页 |
第六章 全文工作总结及展望 | 第99-101页 |
参考文献 | 第101-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
攻读硕士学位期间发表或录用的学术论文 | 第113页 |