摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
引言 | 第9-10页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 高温测量方法研究 | 第10-13页 |
1.2.1 接触式测温方法 | 第10-11页 |
1.2.2 非接触式测温方法 | 第11-12页 |
1.2.3 熔融金属测温方法研究 | 第12-13页 |
1.3 CCD图像传感测温技术的发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.3.1 国外CCD图像传感测温技术的发展及研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 国内CCD图像传感测温技术的发展及研究现状 | 第14页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第14-16页 |
第2章 基于CCD图像传感的辐射测温方法分析 | 第16-27页 |
2.1 辐射测温中的基本概念 | 第16-17页 |
2.2 辐射定律 | 第17-19页 |
2.2.1 普朗克辐射定律 | 第17-18页 |
2.2.2 斯蒂芬-玻尔兹曼定律 | 第18-19页 |
2.2.3 维恩位移定律 | 第19页 |
2.3 辐射测温方法 | 第19-21页 |
2.4 CCD图像传感器测温工作原理 | 第21-26页 |
2.4.1 CCD工作过程分析 | 第21-23页 |
2.4.2 温度与输出信号的关系 | 第23-26页 |
2.5 小结 | 第26-27页 |
第3章 金属温度在线测量系统构建 | 第27-34页 |
3.1 测温系统硬件设计 | 第27-32页 |
3.1.2 图像采集设备 | 第28-30页 |
3.1.3 加热设备 | 第30-32页 |
3.1.4 测温设备 | 第32页 |
3.2 系统误差分析 | 第32-33页 |
3.2.1 理论误差 | 第32-33页 |
3.2.2 CCD器件本身产生的误差 | 第33页 |
3.2.3 滤光片误差 | 第33页 |
3.2.4 光学镜片误差 | 第33页 |
3.3 小结 | 第33-34页 |
第4章 测温系统软件设计 | 第34-42页 |
4.1 测温系统平台分析 | 第34页 |
4.2 图像采集模块软件设计 | 第34-35页 |
4.2.1 软件功能需求分析 | 第34页 |
4.2.2 图像采集程序 | 第34-35页 |
4.3 图像处理模块软件设计 | 第35-36页 |
4.3.1 功能需求分析 | 第35页 |
4.3.2 总体设计 | 第35-36页 |
4.4 图像滤波处理 | 第36-41页 |
4.4.1 HHT算法介绍 | 第36-39页 |
4.4.2 去噪效果分析 | 第39-41页 |
4.5 小结 | 第41-42页 |
第5章 实验数据处理 | 第42-51页 |
5.1 功能需求分析 | 第42页 |
5.2 基于最小二乘法建立灰度与温度关系曲线 | 第42-45页 |
5.3 基于遗传算法(GA)建立灰度与温度关系曲线 | 第45-49页 |
5.3.1 传统遗传算法(TGA) | 第45-47页 |
5.3.2 改进遗传算法(IGA) | 第47-49页 |
5.3.3 基于遗传算法(改进前后)建立灰度与温度关系曲线 | 第49页 |
5.4 不同方法拟合效果比较 | 第49-50页 |
5.5 小结 | 第50-51页 |
第6章 测温实验及等温线绘制 | 第51-58页 |
6.1 熔融金属测温实验 | 第51-53页 |
6.1.1 实验步骤 | 第51-52页 |
6.1.2 实验数据处理 | 第52-53页 |
6.2 温度计算及等温线绘制 | 第53-57页 |
6.3 小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
导师简介 | 第64页 |
企业导师简介 | 第64-65页 |
作者简介 | 第65-66页 |
学位论文数据集 | 第66页 |