数字散斑瞬态高温测试技术方案设计

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基于散斑干涉法的温度测试

基于散斑干涉法的温度测试

基于散斑干涉法的温度测试1 绪论1.1 研究背景及意义温度是表征物体冷热程度的物理量,是国际单位制中七个基本物理量之一,它与人类生活、工农业生产和科学研究有着密切关系[1]。

随着科技的迅速发展,高温、超高温、低温、超低温等非常态实验及工程应用越来越多,越来越复杂;另一方面,武器型号、重大装备及精密制造技术的发展也需要进行温度场的检测研究。

科学技术发展日新月异,行业需求不断提高,对温度测量的精确度要求也越来越高,因此温度场的测量研究一直都受到人们的广泛关注。

温度的测量方法有很多,目前常用的测温方法主要有接触式测温和非接触式测温两大类。

在非接触测温方法中,光学测温技术[2],是近十几年发展起来的一门全新的测试技术,其基本原理是利用温度的变化所引起的光学性质的变化来测量并计算出该物理量。

光学测温法由于不与被测物体直接接触,不会对被测物体产生干扰,并且具有时间和空间分辨率高以及能实现现场实时测量等优点,成为国内外研究的热门[3]。

本课题主要研究基于数字散斑干涉法的一种温度测试技术,是光学测温方法的一种全新技术。

1.2 温度测试技术发展现状由于温度与科学研究及国民经济中工农业生产密切相关,近年来,国内外各种温度测试技术层出不穷,按照大的方向划分,可分为接触式测温和非接触测温两大类,如图1.1所示[4]。

下面分别介绍两类测温方法的原理及特点。

图1.1 温度测量方法分类接触式测温方法包括膨胀式测温、电量式测温和接触式光电、热色测温等几大类。

接触测温法在测量时需要与被测物体或介质充分接触,利用热传导原理,使两者之间进行充分的热交换,最后达到热平衡。

这时感温元件的某一物理参数的量值就代表了被测对象的温度值。

通常来说,接触式测量仪表比较简单,测试结果直观可靠,仪器价格相对低廉,因而在实际生活中得到了广泛的应用。

但是接触式测温方法的缺点也很明显,由于测温元件与被测物体需要进行充分的热交换,所以需要一定的时间才能达到热平衡,因而存在测温延迟现象。

数字散斑-实验指导书

数字散斑-实验指导书

数字散斑相关法(DSCM )测量物体面内位移一. 实验目的1.了解和掌握DSCM 测量物体面内位移的方法和技术; 2.学会用DSCM 方法测试试件的面内位移。

二. 实验器材和装置实验试件为方形橡皮。

试验器材有:光源、CCD 、图象卡、监视器、计算机及软件。

光源为白光,由光纤灯产生。

计算机及软件主要由图象采集、相关运算、数据处理等软件模块组成。

实验装置和光路如图1所示。

图1 数字散斑相关方法测量示意图三. DSCM 的基本原理如图1所示,当白光照射到橡皮粗糙表面时,形成随机分布的散斑,用CCD 记录散斑图。

物体表面的散斑随着物体的变形而运动,分析变形前后的散斑图,得到散斑沿U 和V 方向的相对位移,既物体沿横向和纵向的相对变形。

变形前后的两幅散斑图存在相关性。

在变形不大的情况下,物体表面的散斑场的灰度变化可以忽略不计。

设(x ,y )是变形前的一点,(x*,y*)是变形后的相应点,两者的关系为:⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧∂∂∆+∂∂∆++=∂∂∆+∂∂∆++=y v y x v x v y y y u y x u x u x x **用函数F (x i ,y i )表示变形前某一点(x i ,y i )处的灰度值,G (x*I ,y*i )表示变形后对应点(x*I ,y*i )处的灰度值,由概率与数理统计理论可知,两者的相关系数为:()[]()[]()[]()[]∑∑∑∑∑∑==**====**----=s ss s s sm i m j j im i m j jim i m j j i jigy xg f y x f gy xg f y x f C 11211211,,,,其中0≤C ≤1;C=1时两者完全相关;C=0时两者完全不相关。

分母分别为两者的均方根,分子为两者的相关矩,f 和g 分别为()i i y x f ,和()**i i y x g ,的平均值。

只要两者相关,则以位移为变量的相关函数C(u, v)曲面为一单峰曲面。

一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置及其温度测量方法

一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置及其温度测量方法

一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置及其
温度测量方法
基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置及其温度测量方法,涉及一种测量装置、系统及其温度测量方法,尤其适用于超高温瞬态目标的温度测量。

这种测量装置包括多光谱成像CCD测量装置和工控机。

其中,工控机与多光谱成像CCD测量装置相连接。

多光谱成像CCD测量装置内设有多个光学元件,如衰减片、滤光片、目镜、环形镜、定镜、动镜、物镜和CCD探测器等。

这些光学元件按照一定的顺序从左至右或从右至左依次设置。

目镜配合环形镜使用,以对超高温瞬态目标进行多光谱成像。

该装置利用光学成像和光谱分析技术,通过测量目标的光谱辐射强度,结合已知的光谱发射率,可以计算出目标的温度。

这种方法具有较高的测量精度和响应速度,特别适用于超高温瞬态目标的温度测量。

该装置及其测量方法在高温燃烧场监测、熔融金属温度检测、火箭发动机燃烧诊断、焊接过程监测等领域有广泛应用前景。

同时,对于科学研究,如高温等离子体、燃烧化学和材料热性质研究等也具有重要的意义。

总的来说,这是一种专为超高温瞬态目标设计的温度测量装置,具有高精度、高响应速度的优点,能广泛应用于各种需要测量超高温瞬态目标的领域。

但请注意,这只是一种可能的设计方案,实际上根据具体需求和条件,可能会有许多其他的设计方案能够实现相同的目标。

数字散斑瞬态高温测试技术方案设计

数字散斑瞬态高温测试技术方案设计

数字散斑瞬态高温测试技术方案设计第一章绪论1.1 研究目的和意义在工程实际中,由于工件和设备的各种运动,使得设备之间产生了许多非稳态导热现象。

热力设备的启动,停机,变工况,突然冷却等,使设备产生了瞬态高温。

若瞬态温度太高,则会由于过大的热应力而损坏部件,因此对瞬时温度的检测和控制变得极其重要。

传统的温度探测器多是使用热-电的方法,而由热到电的过程需引入电阻、电感、电容等元件,这样温度的产生和探测之间会产生时间延迟,并且引入电路的过程可能会导致原温度场频率发生变化,同时一些机械的探测需要无接触性探测。

另外,在很多情况下,当温度达到,甚至超过一定极限时,传统的温度传感器会失去探测能力。

因此,传统的温度传感器遇到了很大的挑战,实现瞬态高温的实时、非接触性检测具有重大的意义。

散斑干涉测量技术是60年代末由J. M. Burch 和J. T. To kardki首先提出的一种光学测量技术, 具有非接触、测量精度高、对环境的防震要求低、可在明光下操作、能进行全场测量等特点, 因而广泛应用于光学粗糙表面的变形测量和无损检测。

随着计算机技术、电子技术和数字图像处理技术的发展, 形成了电子散斑干涉测量技术( electronic speckle pattern interferometry, 简称ESPI),它具有实时处理信息、实时显示干涉条纹、快速方便、对工作环境的防震要求低并可以实现条纹自动化测量等优点。

另外由散斑干涉模型可以知道,温度与弹性模量,等温压缩系数,体胀系数等有关系,而弹性模量等的测量时一个复杂的过程,如果本系统能非常完美地解决高温的测试,那么我们可以将本实验扩展为对弹性模量,等温压缩系数和体膨胀系数的测量,即本系统对其它物理量的研究也有重要意义。

本文在充分利用ESPI优点的基础上,应用CCD通过图像采集卡把散斑图像变成一种完全数字化的图像,并且借助于计算机程序对变形或位移前后散斑图求相关运算而实现计量。

高温下数字图像相关散斑最优成像探究

高温下数字图像相关散斑最优成像探究

第 5期
胡 悦,等:高温下数字图像相关散斑最优成像探究
Байду номын сангаас
729
1 引 言
随着航空航天、发动机等的发展,高温材料的 使用越来越普遍。获取材料在高温下的力学性能 显得尤为重要。常规的机械式测量或者电测法在 高温下显然不再适用。数字图像相关(DigitalIm ageCorrelation,DIC)是 在 80年 代 由 美 国 South Carolina大学的 W.H.Peter和 W.F.Ranson及日 本的 I.Yamaguchi等人提出的一种用于变形物体 位移和应变信息的光学测量方法[13]。该方法凭 借着光路简单、非接触、全场测量且对环境要求友 好等优点,在位移应变、三维形貌、岩土力学、人车 碰撞等领域有着较为广泛的研究和发展[411]。由 于该方法的优势,近年来也逐渐应用在高温测量 中[1215]。但采用 DIC方法进行高温测量还有许 多亟待解决的问题,如何在高温下获取高对比度 的图像就是其中之一。DIC依赖于变形前后的表 面灰度信息来获得位移应变信息,而被测物的灰 度信息一般由物体表面的散斑提供。因此,散斑 图的质量往往决定相关计算的好坏。物体表面的 灰度信息通常由物体纹理或人工喷涂散斑实现。 一般采用喷漆的方法在物体表面形成散斑,通常 会先喷涂一层底色,再喷涂另一种差别较大的颜 色来提高对比度。值得注意的是,数字图像相关 的相关函数对图像整体的灰度变化并不敏感,但 如 果 发 生 局 部 的 对 比 度 变 化,则 会 有 较 大 影 响。 高温测量时,由于黑体辐射的影响,高温材料的表 面自发光谱与外界照明光谱叠加,试样表面已经 烧红近似白色。表面发射光谱已覆盖整个可见光 区域,辐射强度将大于照明光强度,造成采集图像 的亮度饱和,出现严重的退相关效应,导致数字图 像相关方法误差增大甚至失效。随着温度升高, 辐射频谱往短波方向偏移。在 1000℃,辐射谱 能量已经接近 500nm波段。在 1000℃以上情 况下,蓝光照明和滤波方法已经较难从试样反射 光谱中探测出有用信息。研究表明,采用主动紫 外光照明加滤波方式可以解决高温光谱辐射变化 情况 下 散 斑 图 像 获 取 问 题,实 现 高 温 DIC测 量[1415]。目前关于高温下 DIC制斑方式的研究 较少报道。实验采集的图像是 8位灰度图,即灰

高温测试方案

高温测试方案

高温测试方案简介高温测试是一种常用的测试方法,它用于评估产品或材料在高温环境下的性能和稳定性。

本文将介绍一个典型的高温测试方案,包括测试的目的、测试设备、测试流程和测试结果的分析。

测试目的高温测试的主要目的是评估产品或材料在高温环境下的可靠性和耐受能力。

通过在高温条件下对产品或材料进行长时间的测试,可以确定其在极端环境下的工作稳定性和效果。

这对于一些需要在高温环境中工作的产品,如汽车发动机部件、电子元件等,是非常重要的。

测试设备在进行高温测试之前,需要准备适当的测试设备。

常见的高温测试设备包括:•高温箱:用于控制温度,将测试样品放入其中进行测试。

•温度控制系统:用于精确控制高温箱的温度。

•数据采集设备:用于记录和分析测试数据。

测试流程下面是一个典型的高温测试流程:1.准备测试样品:按照要求准备测试样品,包括产品或材料。

2.设置测试条件:将测试样品放入高温箱中,设置适当的测试温度和时间。

3.开始测试:启动高温箱和温度控制系统,让测试样品在高温环境下运行。

4.数据采集:使用数据采集设备记录测试样品在不同时间点的温度、电压、电流等数据。

5.持续观察:在整个测试过程中,持续观察测试样品的性能和稳定性。

6.停止测试:在达到预定的测试时间后,停止测试并关闭高温箱和温度控制系统。

7.数据分析:对测试数据进行分析,评估测试样品在高温环境中的性能和稳定性。

8.结果报告:根据测试结果生成测试报告,总结测试过程、结果和建议。

测试结果分析通过高温测试,可以得到丰富的数据,包括温度曲线、电压曲线、电流曲线等。

根据这些数据,可以进行以下方面的分析:1.温度变化:分析测试样品在高温环境下的温度变化情况,包括温度的稳定性、峰值温度等。

2.功耗分析:分析测试样品在高温环境下的功耗变化情况,评估其能源利用效率。

3.效能评估:评估测试样品在高温环境下的性能表现,比较其与标准要求的符合程度。

4.可靠性评估:通过分析测试结果,评估测试样品在高温环境下的可靠性和耐久性。

基于散斑干涉光谱分布变化量探测瞬态高温的研究

基于散斑干涉光谱分布变化量探测瞬态高温的研究
第3 卷 , 7 2 第 期
2012 年 7月








Vo. 2 No 7 p 1 5 — 8 5 13 , . , p 8 2 1 5
S e to c p n p c r lAn l ss p c r s o y a d S e ta a y i
J l ,2 1 uy 0 2
收 稿 日期 :2 1—20 ,修 订 日期 : 0 20 6 0 20 8 2 1—41
Fi .1 Ac iii n s se fs e kl ntr e e e fi g g qu sto y tm o p c ei e f r nc rn e
基金项 目:国家 自然科学基金项 目( 0 7 o9 和山西省 自然科学基金项 目(0 9 1 2 —) 6381) 2 0 10 62 资助 作者简介 :武锦辉 ,17 9 8年生 ,中北大学讲师 ema :  ̄ i w ̄ih c1 3 @1 3cr 30 7 3 4 6 .o i l n u 2 4 6 .o n 2 0 0 8 @1 3 tn
文献标识码 : A D :1. 94 i n 1 0—5 3 2 1 ) 71 5—4 OI 0 3 6  ̄. s. 0 00 9 (0 2 0—8 20 s
中图 分 类 号 : 3 04 2
个 函数本身非线性 , 以只通过十涉条纹距离 变化量分 析被 所
引 言
散斑干涉技术是对物体表面微小形变进行 测量的一种非 接触式测 最方法 。 技术在 元器件 和加 工件 的应力学 实验 、 该 新 材 料 测 试 、 械 结 构 的振 动检 测 等 领域 已被 广 泛 应 用 l ] 机 1。 散斑干涉技术l 6 在散斑 干涉 、图像 采集 与处理技 术 的基 是 础上时瞬态微小形变进行测量的现代光 电检测技术 , 具有实 时性强 、全场检测 、 精度高等优点 ,由面阵 C D探测器 采集 C 被测表面的散斑干涉条纹 , 再通过 图像处理 系统分析干涉条 纹 的宽度与个数 , 完成对被测表 面形变 的间接测量 。

高温测试方案

高温测试方案
九、测试结果判定
1.功能性能:产品在高温环境下,功能正常,性能稳定;
2.结构强度:产品结构无变形、破损等现象;
3.故障率和可靠性:产品故障率低,可靠性高。
十、方案实施与监督
1.按照本方案制定详细的测试计划,明确责任人和时间节点;
2.严格执行测试计划,确保测试过程合规;
3.定期检查测试进度,确保测试数据准确;
高温测试方案
第1篇
高温测试方案
一、方案背景
随着科技的发展,各类电子产品及设备在高温环境下的性能稳定性受到广泛关注。为确保产品在高温环境下的可靠性和安全性,本次制定一份高温测试方案,以评估产品在高温条件下的性能。
二、测试目的
1.评估产品在高温环境下的功能性能;
2.检验产品在高温环境下的结构强度及稳定性;
八、结果判定与报告
测试结果将通过以下标准进行判定:
-功能性能:产品在高温下应保持其所有功能正常;
故障率应低于可接受标准;
-长期稳定性:产品性能稳定,无显著退化现象。
测试完成后,将编写详尽的测试报告,包括测试方法、结果、分析及结论。
- IEC 60068-2-2《环境试验第2部分:试验方法试验B:高温》;
-产品特定技术规格书及相关行业标准。
四、测试范围与内容
1.功能性能测试:
-操作功能检查;
-性能参数测试;
-界面和指示功能验证。
2.结构和材料测试:
-尺寸稳定性检查;
-材料软化或变形评估;
-接口和连接部位的完整性检验。
3.故障分析与预防:
-采用光学显微镜等工具,评估材料变化;
-检查接口和连接部位是否出现松动、脱落等异常。
3.故障分析与预防:
-收集并分析测试过程中出现的故障现象;

用散斑干涉光谱分布检测瞬态温度

用散斑干涉光谱分布检测瞬态温度

s e k ei t re e c atm h n e . h tr e e c rn e n te me s r d s Nc r b an d b e a e r a p c l e fr n ep t n e c a g s T ei e r n efi g s a u e u n f o h r e a eo ti e y t r a ar yCCD h c l c i n b f r n f r d f r a i n Th o r s o d n p cr m e st u c i n wi h n e y t e c a g s o ol t eo ea d a e eo e o t m to . e c re p n i g s e tu d n i f n t l c a g s b h h n e f y o l ta se ttmp r tr , d t e a l u e c a g so e trwa e e g h i iv re y t e s e k ep t m n e f r me r . r n in e e au e a mp i d h n h t n e fc n e v l n t n e td b p c l at s h e i t re o t y Th o g ee t g a d c lu ai g t e r t ft e a p i d ft e c n e v ln t , h a se tt mp r tr a e r u h d tc i n a c lt h ai o n n o h m l u t e o e trwa e e g h t e t n in e e a u e c n b h r o t i e y s e t m ay i. n t e a ay i a d c lu ai n f r h n t n o a se t e e au ea dma e a tan b an db p cr u a l ss I n l ssn ac lt o ef ci f r n i n mp r t r n t r l r i , n h o t u o t t i s ma e a t i n n e e e c i g s d r e ea l d d p a e f n t n o eta se t e e a r h n ea d t r ls a n a d i t r r n e f n e , e v d t mp i e a h s ci f h n in mp r t ec a g n i r f r i h u t n u o t r t u it re e c f n e ,S a o p o i e t e n c s ay c n iin o e e t g t e u e f s e t l e s y u c i n n e f r n e r g s O s t r v d h e e s r o d t s f r d t ci h s o p c a d n i fn to i o n r t tmp r tr . 6 n a e i d , d S 6 0 y e a e e e au e 6 0 n ll s r do e a I 6 0 t p r a CCD ee t ri s d t b an t e s e k e p t r n e e e c n d t c o su e o t i p c l at n i tr r n e o h e f fi g s y t m xr c s t e a p i d ai f t e c n a v ln t r m p c a iti u i n f n t n n d b rn e ,s se e ta t h m l u t e r to o e t l wa ee g h fo s e t l d sr t u c i ,a y h r r b o o

瞬态高温测量系统

瞬态高温测量系统

收稿日期:2008 07 10基金项目:国家自然科学基金资助项目(60672015) 作者简介:王玉田(1952 ),男,辽宁本溪人,教授,博士生导师,博士,主要研究方向为光电检测与光纤传感技术。

文章编号:1004 2474(2010)03 034603瞬态高温测量系统王玉田,杨丽丽,鲁信琼(燕山大学测试计量技术及仪器河北省重点实验室,河北秦皇岛066004)摘 要:为了解决特殊环境下的瞬态高温测量,研制了一种基于黑体辐射的光纤高温测量系统。

介绍了该系统的工作原理,采用 接触 非接触 测量方法和光纤光栅窄带滤波技术,分析了影响黑体空腔传感器有效发射率的各种因素,并给出了优化设计参数。

试验表明,系统测温范围可达2000!,响应时间小于120ms,性能稳定,抗干扰能力强。

关键词:瞬态高温测量;黑体辐射;光纤;接触 非接触;光纤光栅;有效发射率中图分类号:T P212.11 文献标识码:ATransient High temperature Measurement SystemWANG Yutian,YANG Lili,LU Xinqiong(H ebei Province Key Lab.of M easurement T ech nology and In strumentation,Yans han U nivers ity,Qinh uan gdao 066004,Chin a)Abstract:In or der t o pr ov ide a so lutio n fo r transient high temper ature measurement under so me special cir cum stances,an o pt ical fiber high temper ature measurement system based o n the mechanism o f blackbo dy r adiance w as developed.T his paper describes the wo rking principle o f t his system,using the to uchable unto uchable measuring met ho d and fiber gr ating narr ow band filter s technique.By analy zing many kinds of factor s affecting Integ rated em issivit y of the blackbo dy cav ity sensor ,the o ptimum par ameters a re o bta ined.T he testing r esults show ed t hat the highest test temperature of this system has been up to 2000!,the respo nse time is less t han 120ms,and the sys tem has high r eliability and capacity of resisting disturbance.Key words:t ransient hig h temper ature measur ement;blackbody r adiance;o ptical fiber;t ouchable untouchable;fiber g rating ;integ rated emissivit y高温、强浸蚀介质、强热震性的温度测量在冶金、石油化工、建材、武器研制等工程技术领域中十分常见,但对于变化的高温数据很难通过传统的热响应速率较慢的热电偶得到。

瞬态超高温气流温度测量技术分析

瞬态超高温气流温度测量技术分析

瞬态超高温气流温度测量技术分析发布时间:2021-12-29T03:43:05.484Z 来源:《中国科技人才》2021年第25期作者:陈育林[导读] 在实际进行科学研究的过程中,经常需要进行温度的测量,而特殊环境下可能存在瞬态高温的情况,因此,解决瞬态超高温温度测量问题也是当前计量测试技术研究的重点方向。

基于此,本文针对瞬态超高温气流温度测量技术展开研究和分析,并以某导弹发动机燃烧室出口气流温度的检测作为研究对象,探索了使用温度传感器进行瞬态超高温气流温度测量的技术,针对温度传感器材料的选择以及结构的设计展开研究,并通过计算分析,明确了该技术方案下的相应温度以及辐射误差,以期能够为相关从业人员提供有效参考贵州航天计量测试技术研究所贵州贵阳 550009摘要:在实际进行科学研究的过程中,经常需要进行温度的测量,而特殊环境下可能存在瞬态高温的情况,因此,解决瞬态超高温温度测量问题也是当前计量测试技术研究的重点方向。

基于此,本文针对瞬态超高温气流温度测量技术展开研究和分析,并以某导弹发动机燃烧室出口气流温度的检测作为研究对象,探索了使用温度传感器进行瞬态超高温气流温度测量的技术,针对温度传感器材料的选择以及结构的设计展开研究,并通过计算分析,明确了该技术方案下的相应温度以及辐射误差,以期能够为相关从业人员提供有效参考。

关键词:瞬态;超高温;测量引言:本文以某导弹发动机燃烧室出口气流温度检测为例展开探讨。

在导弹或者火箭发动机运行的过程中,经常会出现短时间内温度骤然提升的情况,因此,为保障导弹和火箭的发射安全,必须要对相应部位的热工参数进行测量,并以此为依据进行发动机的设计优化和调整,发动机燃烧室出口气流就是温度检测的重点部分。

一、气流温度情况本文所讨论的导弹发动机燃烧室出口气流温度通常在2200~2800K之间,但出现此超高温度的时间很短,其计量水平通常在秒级,甚至是毫秒级,因此温度也是骤然上升的。

在这种超高温度之下,普通的高温热电偶温度检测方式已然难以满足其燃烧室出口气流温度的需求,在此情况之下,本文研究探讨了将更高熔点的偶丝作为检测材料进行传感器的设计,以此达到测量瞬态超高温气流温度的目的。

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第一章绪论1.1 研究目的和意义在工程实际中,由于工件和设备的各种运动,使得设备之间产生了许多非稳态导热现象。

热力设备的启动,停机,变工况,突然冷却等,使设备产生了瞬态高温。

若瞬态温度太高,则会由于过大的热应力而损坏部件,因此对瞬时温度的检测和控制变得极其重要。

传统的温度探测器多是使用热-电的方法,而由热到电的过程需引入电阻、电感、电容等元件,这样温度的产生和探测之间会产生时间延迟,并且引入电路的过程可能会导致原温度场频率发生变化,同时一些机械的探测需要无接触性探测。

另外,在很多情况下,当温度达到,甚至超过一定极限时,传统的温度传感器会失去探测能力。

因此,传统的温度传感器遇到了很大的挑战,实现瞬态高温的实时、非接触性检测具有重大的意义。

散斑干涉测量技术是60年代末由J. M. Burch 和J. T. To kardki首先提出的一种光学测量技术, 具有非接触、测量精度高、对环境的防震要求低、可在明光下操作、能进行全场测量等特点, 因而广泛应用于光学粗糙表面的变形测量和无损检测。

随着计算机技术、电子技术和数字图像处理技术的发展, 形成了电子散斑干涉测量技术( electronic speckle pattern interferometry, 简称ESPI),它具有实时处理信息、实时显示干涉条纹、快速方便、对工作环境的防震要求低并可以实现条纹自动化测量等优点。

另外由散斑干涉模型可以知道,温度与弹性模量,等温压缩系数,体胀系数等有关系,而弹性模量等的测量时一个复杂的过程,如果本系统能非常完美地解决高温的测试,那么我们可以将本实验扩展为对弹性模量,等温压缩系数和体膨胀系数的测量,即本系统对其它物理量的研究也有重要意义。

本文在充分利用ESPI优点的基础上,应用CCD通过图像采集卡把散斑图像变成一种完全数字化的图像,并且借助于计算机程序对变形或位移前后散斑图求相关运算而实现计量。

这样,本系统即摆脱了传统高温测量的不足,又实现了高温测试的进一步的创新。

1.2 瞬态高温测试技术和数字散斑测试技术的研究现状1.2.1 瞬态高温测试技术的研究现状对于瞬态高温探测方法的研究很多,其研究行业涉及广泛。

尤其是涉及建筑学科和材料学科等相关领域,瞬态高温的研究更是层出不穷。

但是,对于瞬态高温研究的力度仍然呈现不足,究其本源,对于瞬态高温的定量分析还缺乏更有力的理论依据,局部的仿真只针对个别的现状进行了粗略的讨论。

综合过去一些专家的研究,现将他们的一些研究成果列举如下:1、温度的变化与辐射时间和辐射位移有关,一些学者立足于此提出了蓝宝石光纤黑体腔温度传感器外推测量高温的新方法。

他们通过建立瞬态加热传热模型,利用几何条件、物性条件、时间条件和边界条件得出了温度关于时间和传热距离的函数,并用Ansys软件模拟现场得出了瞬态高温探测的准确性。

2、由辐射定理4TMδ=可知,温度的变化会放出大量热,其具体体现是大量的热会产生红外辐射。

基于此,部分学者提出了远红外测温技术。

此技术具有不接触、不停运、不取样、不解体,被动式检测,简单方便等优点。

由于温度的不同,发射出的波段不同,通过分析波谱,既而可以判断出温度的情况。

3、测温不仅限于利用波长这一方法,比较成熟的研究中还有对亮度的使用。

传统的探测器件和感光亮度的材料同样为测温研究做出了贡献。

电子技术和计算机技术的发展使得测温技术更加智能化、自动化。

一些学者利用物联网、单片机、传感器等手段测温,大大推进了测温技术的改革。

1.2.2 数字散斑测试技术的研究现状散斑现象很早就被科学家们发现,由于散斑影响了全息图质量,散斑现象一直以来被人们当作噪声。

尤其是激光散斑的特殊性,更激发了人们对消除散斑的研究。

而后来,人们发现散斑和激光一样,同样是信息的载体,于是散斑测试技术得以飞速地发展。

回顾散斑测试技术的发展,大概分为四大阶段,他们分别为:散斑照相法阶段,散斑干涉技术阶段,电子散斑干涉技术阶段(ESPI),数字散斑相关技术阶段(DSPI)。

按照时间顺序,我们把数字散斑技术的发展历史列举如下:1914年,人们发现散斑现象;1960年,为了克服全息干涉技术的噪声,人们开始研究怎么消除散斑;1966年人们开始把散斑引入测量领域;1968年人们开始提出散斑照相术;1969年人们提出了散斑相关干涉计量术和剪切散斑干涉术;1971年人们提出电子散斑干涉术;20世纪80年代初,随着视频记录和计算机图像处理技术的引入,数字散斑相关技术诞生,数字散斑相关技术得到了很广泛的应用。

国外对数字散斑相关技术的研究起步早,他们对燃烧学和热物理学做出了很优秀的检测,把理论上的无损检测落实到了实际生活中,提高了测量的精确度,从更为微观的应变上着手,配合光学的高精密度,真正实现了精密测量。

在国内,由于中国在此方面起步晚,数字散斑测量技术的发展要落后一些。

但总体来说,数字散斑相关技术已实现了航天、医学、生物学等多领域的应用,数字散斑测温技术的研究仍是当前较为前沿的科学。

1.3本文所要解决的问题和内容安排本系统是基于数字散斑相关技术的瞬态高温测试方案,其测试原理为:瞬间高温引起试件形变,高速CCD相机拍摄出试件形变的散斑干涉条纹,通过散斑干涉条纹这个直观的数据,可以间接测出试件表面产生的高温是多少,从而完成系统设计的目地。

为此,从整体上,本系统需要重点处理三个问题:(1)建立高温应变-温度模型,(2)选择数字散斑测量理论,并找出应变与条纹数之间的关系,(3)搭建实验系统平台,通过实验收集相关数据,着重检验本系统的精确性、可靠性。

为了解决上述问题,本文将按以下内容阐述本系统:首先,本文要介绍数字散斑高温测试的理论和建模过程,数字散斑高温测试涉及材料学,热力学,光学,统计学,是一个复杂的学科综合,正确处理各物理量是本文的重要内容。

其次,本文涉及实验,选择实验方法、搭建实验系统、收集实验数据以及实验数据的仿真是本文所要描述的内容。

最后本文要介绍通过实验数据的后期处理,并简单阐述本系统的优点与不足,为瞬态高温的研究做进一步探究。

1.4本章小结本章第一节通过比较传统测温和数字散斑测温的区别说明了数字散斑测温的优势,又从散斑干涉模型的推广,进一步阐述了数字散斑测温的重要意义。

第二节代表性地列举了目前测温的主要几种方法,并按时间为主线,介绍了数字散斑干涉的发展历程。

第三节,简单地介绍了本文要解决的问题和内容分布情况。

第二章数字散斑瞬态高温测试模型的建立2.1散斑和干涉的基本理论数字散斑测试是在全息成像的对立基础上受到启发而创立的一门测试技术。

其缘由是在全息成像过程中,由于散斑干涉使得全息图像的干涉条纹受到干扰,故而需要寻找方法消除散斑干扰,而后来,人们发现在这种干扰的背后,携带了大量可利用信息。

由此基于散斑干涉的系统得以发展,故而,在建立散斑干涉测试模型之前,我们,必须简单回顾一下散斑及其干涉的一些基本理论。

2.1.1 什么是散斑当激光照射在墙壁、纸张、毛玻璃等这些平均起伏大于波长数量级的光学粗糙表面(或透过光学粗糙的透射板)上时,这些表面上无规则分布的面元散射的子波相互叠加使反射光场(或透射光场)具有随机的空间光强分布,呈现出颗粒状的结构,这就是散斑。

散斑是在相干照明的情况下在漫射式的反射或透射表面观察到的随机分布的具有“闪烁”颗粒状外貌的微小光斑,有亮散斑和暗散斑之分。

本文所指的散斑,为激光产生的散斑,激光的高相干性使散斑现象显而易见。

实际上,散斑就是来自粗糙表面不同面积元的光波之间的自身干涉现象,因而它也是粗糙表面的某些信息的携带者。

借助于散斑不仅可以研究粗糙表面本身,而且还可以研究其位置及形状的变化。

由散斑的成因可知,物体表面的性质和照明光场的相干性对散斑都有着决定性的影响。

按物体表面的性质可以将散斑分成强散射屏产生的正态散斑和弱散射屏产生非正态散斑;按照明光场的相干性可以将散斑分成完全相干散斑和部分相干散斑。

同时按照光场的传播方式,将散斑场分为远场散斑(与夫琅和费衍射对应)、近场散斑(与菲涅尔衍射对应)和像面散斑三种类型。

按观察条件将散斑分成主观散斑与客观散斑两种类型。

当用激光照明时,光学系统形成被照明表面的像,并且像与物的强度有类似的随机分布,这就被称为“主观散斑”;当用激光照明粗糙表面时,其散射光的强度随位置的不同而随机变化,这就被称为“客观散斑”。

前者实质上是像面散斑,后者则是通过自由空间传播形成的近场散斑和远场散斑。

本系统的散斑是像面散斑,属于主观散斑。

2.1.2 光的干涉光的干涉属于波动学理论,故光波与其它波一样,在空间传播时都遵从独立传播定理,在叠加区引起的光振动需满足光的叠加原理。

先假设有两列光波),(1t P E ,),(2t P E 在空间某一叠加区叠加,且两列波之间的夹角为θ,考虑一般情况,可设 ⎭⎬⎫⎩⎨⎧-+=-+=)cos(),()cos(),(220202110101kr wt A t P E kr wt A t P E ϕϕ (1) 且2101A I =,2202A I =。

两列波经叠加后总光强为 ϕθ∆++=cos cos 22121I I I I I (2) 当时间固定后,其中)()(121020r r k ---=∆ϕϕϕ,(2)式中第三项即为干涉项,因此,系统产生干涉与否,由第三项决定。

由上述式子我们可知,只有当w 相等,2πθ≠ ,1020ϕϕ-固定时才可能产生干涉,这就要求我们构建系统时需要考虑三个条件。

第一条就是散斑干涉的光源必须是单色光源,其次是两列相干光要尽量平行,尽量减小θ的值,会使散斑干涉明显一些,最后就是两列光波的初相位之差要固定,即产生干涉要求两列波波形稳定。

2.2应变-温度模型的建立由测试原理可知,要解决散斑测试的问题,必须弄清温度与应变之间的联系,温度与应变的联系同时与热学和力学相关,下面我们将从热学和力学两个方面为应变和温度建立关系式。

2.2.1 固体物态方程的描述在热力学中,我们将与外界有能量交换但没有物质交换的系统称为封闭系统。

如果封闭系统经过足够长的时间后,系统的各种宏观性质在一定时间内不发生任何变化,我们称之为热力学平衡。

在本系统中,因为所测试件通常为金属固体,其只吸收能量无物质交换,故我们我们可以认为该试件内部属于封闭系统。

在试件的一端加热后,一段时间内试件会膨胀,试件膨胀的整个状态是不稳定的,但就某一有限时刻来说,试件可以看成固体的热力学平衡状态。

温度是衡量热力学平衡状态的一个指标。

在本系统中,我们欲将温度这个变量转化成其他变量,有一个思路可以尝试,那就是建立物态方程。

所谓物态方程,就是温度与其他几何参量、力学参量、化学参量和电磁参量之间的函数关系方程式。

对于温度转化应变模型而言,只考虑物体体积和压强两个状态参量的简单系统是远远不够的。

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