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基于红外热成像技术的弓网温度检测研究

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7页
1 引言第12-18页
    1.1 研究背景与意义第12-13页
        1.1.1 研究背景第12-13页
        1.1.2 研究意义第13页
    1.2 课题相关技术发展动态第13-16页
        1.2.1 弓网检测技术的发展第13-14页
        1.2.2 红外热成像技术的发展第14-16页
    1.3 红外热成像测温技术的特点第16页
    1.4 论文主要研究内容第16-18页
2 红外热成像测温技术的原理与基本理论第18-28页
    2.1 红外热成像测温技术的原理第18页
    2.2 热像仪结构与评价指标第18-21页
        2.2.1 热像仪结构第18-19页
        2.2.2 热像仪的评价指标第19-21页
    2.3 红外热成像测温技术的基本理论第21-23页
        2.3.1 红外辐射的基本理论第21-22页
        2.3.2 热成像仪测温理论第22-23页
    2.4 红外热成像测温技术的误差分析第23-25页
        2.4.1 环境温度的影响第23-24页
        2.4.2 距离的影响第24页
        2.4.3 发射率的影响第24-25页
        2.4.4 大气透射率的影响第25页
    2.5 本章小结第25-28页
3 弓网温度场仿真分析第28-44页
    3.1 有限元原理及ANSYS WORKBENCH软件第28-29页
    3.2 弓网温升的数学模型第29-32页
        3.2.1 温度对弓网系统的影响第29-30页
        3.2.2 接触线温升的数学模型第30-31页
        3.2.3 滑板温升的数学模型第31-32页
    3.3 温度场仿真分析第32-42页
        3.3.1 弓网温度场建模第32-33页
        3.3.2 电弧对弓网传热有限元建模与仿真第33-34页
        3.3.3 热像仪安装位置的仿真分析第34-39页
        3.3.4 电弧对环境温度影响的仿真分析第39-40页
        3.3.5 发射率对温度场影响的仿真分析第40-42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 热像仪的测温实验与图像传输第44-64页
    4.1 实验分析第44-54页
        4.1.1 距离对热像仪测温影响第44-47页
        4.1.2 角度对热像仪测温影响第47-48页
        4.1.3 环境温度对热像仪测温影响第48-50页
        4.1.4 发射率对热像仪测温影响第50-52页
        4.1.5 大气透射率对热像仪测温影响第52-53页
        4.1.6 接触式测温装置设计第53-54页
    4.2 图像无线传输的实现第54-60页
        4.2.1 WIFI技术特点与系统架构第54-55页
        4.2.2 视频无线传输硬件介绍第55-57页
        4.2.3 视频无线传输软件设计第57-60页
    4.3 红外图像分析软件的开发第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
5 热像仪红外图像去噪研究第64-76页
    5.1 红外图像噪声研究与质量评估手段第64-67页
        5.1.1 红外系统中存在的噪声第64-65页
        5.1.2 红外图像的噪声第65页
        5.1.3 红外图像去噪质量评估手段第65-67页
    5.2 小波变换去噪第67-69页
        5.2.1 小波去噪的原理第67-68页
        5.2.2 小波去噪的流程与方法评价第68-69页
    5.3 新型小波阈值去噪算法第69-72页
        5.3.1 小波阈值函数分析第69-71页
        5.3.2 阈值选取第71-72页
        5.3.3 新型小波阈值去噪算法步骤第72页
    5.4 实验结果与分析第72-75页
        5.4.1 图像去噪的实现过程第72-73页
        5.4.2 仿真结果图与分析第73-75页
    5.5 本章小结第75-76页
6 结论第76-78页
参考文献第78-82页
作者简历及攻读硕士学位期间取得的研究成果第82-86页
学位论文数据集第86页

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