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相似文献
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1.
基于CCD测温方法是一种非接触式的高温测温方法,一般工业用CCD摄像机测温范围较窄,无法满足现代高温测量中对测量带宽的要求,使用超高速CCD摄像机进行温度测量可以克服一般CCD相机单幅图像量程不足的缺点。根据比色测温原理,设计了温度标定实验,并提出了针对不同快门速度下,建立了温度与比色值的数学模型。超高速CCD相机测温数据与实际温度数据之间存在良好的对应关系,单幅图像数据测温范围在500K左右,该系统具有实际的应用价值。  相似文献   

2.
温度是仪器设计开发和工业控制中一个重要的被控参数,它影响着仪器和机械设备的性能及精度,实现对其精确和快速测量有重要意义。本文设计了一种高精度多路温度测量系统,以铂电阻Pt100为测温传感器、AT89C51为控制核心,运用新型高集成度的Σ-ΔADC MAX1402和智能显示驱动芯片ZLG7289A实现数据的采集和显示,通过转换开关实现温度的多路测量。实际使用结果表明该测温系统具有可靠性好、便于携带、测温精度高等优点。  相似文献   

3.
蓝宝石光纤高温传感技术研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文报导了蓝宝石单晶光纤高温传感器的研制工作.对蓝宝石单晶光纤高温传感头的热辐射特性进行了理论分析和实验研究,并在此基础上研制成双波长蓝宝石单晶光纤高温仪,仪器的测温范围800~1700℃,测温精度0.2%(1000℃),分辨率1℃,可应用于科研和工业生产中某些特殊环境下的温度测量.  相似文献   

4.
介绍了一种基于MCS-51系列单片机的测温系统,采用K型热电偶测量高温电阻炉的温度信号,经MCS-51系列单片机进行数据处理,可通过键盘操作进行定点温度测量或多路温度顺序显示。超过警戒温度,系统可自动报警。  相似文献   

5.
相机响应函数是真实场景辐射量与图像灰度值之间的映射关系,对相机响应函数的标定具有重要的研究价值。根据相机的成像原理给出了相机响应函数的数学模型,分析了最小二乘法标定相机响应函数存在的病态问题。为了获得稳定、精确的相机响应函数,提出了一种正则化方法对相机响应函数进行标定,该方法在索波列夫空间中设置不同的正则算子。通过实验分别论证索波列夫参数不同时相机响应函数的稳定性,确定了索伯列夫空间参数,应用L曲线法确定了正则化参数。验证结果表明,正则化方法能够显著提高相机响应函数标定的稳定性和精确性。  相似文献   

6.
介绍了辐射测温中一点标定的温度测量原理,并对一点标定法舍利用最小二乘曲线挟合及数据积分的方法作了介绍,对标定的主要误差进行了定性及定量分析,通过对基于波长函数(PWF)的一点标定法以及利用最小二乘曲线拟合和数值积分对其计算的方法实践,并通过具体实验数据计算,对该方法进行了验证。  相似文献   

7.
该检测仪具有温度传感器的现场标定和测温结果动态数码显示两大功能,其精度在0.4℃~0.8℃范围内,额定温度范围为-55℃~+150℃,能够较准确且连续地测量钻孔内某一点水的温度。该检测仪分为缆线载体式(300m内)和钻杆载体式(2500m内)。本文介绍了该测温系统的组成、工作机理及其在桂林某地热勘探中的具体应用与分析,同时对深部温度检测提出了构想。  相似文献   

8.
分析了物体表面发射率、背景环境温度和测量距离对红外测温系统精度的影响。当测量距离增大时,会很大程度的降低测温精度。为了提高红外测温精度、减小红外测温误差,根据红外辐射理论和红外测温系统测温原理,推导出温度测量误差与测量距离之间的关系式,并设计了基于距离补偿的红外测温实验系统。根据最小二乘原理,结合实验数据,通过曲线拟合得到测量距离的补偿公式。通过对系统测得的温度进行距离补偿计算后,可得到被测物体的实际温度。实验结果表明系统在0~20cm测量时误差在0.02℃以内,在20~70cm测量时误差在0.05℃以内,提高了测温精度,验证了距离补偿方法的准确性。  相似文献   

9.
为提高温度测量的智能化水平并降低仪器成本,设计了一种虚拟温度监测系统.该系统用热电偶采集工作端温度,用AD590采集冷端温度,用神经网络算法实现了热电偶的冷端补偿和非线性校正.开发了基于LabVIEW的温度监测系统软件,该软件具有数据的采集、处理、分析、显示、保存以及温度的报警功能.仿真实验表明,该监测系统测温准确、稳定可靠,可满足实际需要,有较高的应用价值.  相似文献   

10.
介绍了测量高温火焰温度场的常用的几种方法,对它们的测量原理、方法和特点进行了阐述和比较.光谱辐射测温法原理简单,技术成熟,其中比色测温法被广泛采用;光谱诊断测温法具有较高的时间和空间分辨率,随着激光器和成像器件的快速发展,相干反斯托克斯喇曼散射光谱法和激光诱导荧光技术成为研究的热点;光学干涉测温法无干扰,可实现实时、定量、直观的检测,能获得精确的高温温度场.  相似文献   

11.
由西安工业大学、石家庄铁道学院研究开发的高精度远程地温监测系统,通过精确标定的测温电缆及高精度温度测量电路,可监测到精度达0.02度的地下温度分布.然后采用GSM-R网络的GPRS方式,将所采集的温度信息远程传输给监控中心,实现了冻土温度数据的分析功能.系统已经在青藏高原平  相似文献   

12.
在分析了传统铂电阻测温仪存在的若干不足的基础上,运用图形化编程语言LabVIEW设计了铂电阻虚拟测温仪。测温系统通过软件实现数字滤波和非线性补偿,显示实时温度值。同时还具有生成温度趋势曲线、温度统计直方图、历史数据查询等信息管理功能。实验结果表明,系统结构简单、界面良好、测量准确,可以满足工业测试的需要。  相似文献   

13.
针对高温恶劣工业生产环境的测温系统,该文设计了一个利用微处理器控制K型热电偶和K型热电偶模数转换芯片MAX6675进行多路温度采集,并通过RS485无线透传模块将温度数据传给上位机的系统,对温度数据采集与无线传输技术作了详细的论述.实验结果表明,该系统能在系统允许的误差范围内准确地采集温度数据,并实时、稳定、准确地将数据通过无线方式传给计算机,证明了整个系统的良好性能.  相似文献   

14.
本文使用扫描CARS的方法测量了N_2的CARS光谱。实验表明,在常压低温下,CARS光谱对温度反应不灵敏,测温精度低;常压高温下,计算模拟和实验都证明,利用低分辨光谱同样能得到较高精度。  相似文献   

15.
针对爆炸过程反应剧烈,温度高、速度快,难于直接测得温度分布的问题,提出一种利用多光谱辐射测温理论与光学层析技术相结合的三维爆炸温度场的重建方法.通过建立依据参考温度的多光谱测温数学模型,对光学层析算法进行预处理,采用正交辐射传感器阵列进行数据采集,选择级数展开迭代算法进行分析,完成对爆炸温度场的重建研究.  相似文献   

16.
为利用负温度系数(NTC)热敏电阻实现定区间高温检测,提出一种基于期望相对温度跟踪控制策略的温度检测系统参数优化调整方法.利用NTC热敏电阻标称值,针对目标温度区间进行温度检测系统参数的初始优化设计;采用期望相对温度跟踪控制策略,确保该测温系统输出的稳态值分别处于上下边界附近;采用标准测温设备测量实际温度,并判断实测温度范围是否满足设计需求;如果不满足要求,计算与实际温度对应的NTC热敏电阻阻值,修订NTC参数,进而实现该温度检测系统的参数再调整;通过熔融沉积成型实验平台,进行了实验验证.实验结果表明,所提优化设计方法是有效的,实现了定区间高温检测系统优化设计,有利于提高温度检测系统的测量精度.  相似文献   

17.
针对爆炸过程反应剧烈,温度高、速度快,难于直接测得温度分布的问题,提出一种利用多光谱辐射测温理论与光学层析技术相结合的三维爆炸温度场的重建方法.通过建立依据参考温度的多光谱测温数学模型,对光学层析算法进行预处理,采用正交辐射传感器阵列进行数据采集,选择级数展开迭代算法进行分析,完成对爆炸温度场的重建研究.  相似文献   

18.
为了测量温度控制电路的温度测量特性及其逻辑功能特性,采用研华PCI板卡硬件测试平台及Labview软件设计平台,结合高精度铂金电阻温度传感器,研制了一种高精度温度测量系统.系统采用1/3B级精度PT100铂电阻及安捷伦34410A数字万用表构成基准温度测量电路,通过基准温度与被测产品温度值比较,从而判断被测产品性能的优劣.测试系统具有测温电路供电电压/电流监测、数据文件和试验曲线生成等功能,在-60℃~150℃温度范围内,测温误差≤±0.3℃.  相似文献   

19.
作为一种新兴的测温方法 ,CARS光谱技术正日益受到重视 .对氮的Q支CARS光谱进行了理论计算 ,得到了不同温度下的光谱 ,并探讨了喇曼线宽对光谱的影响 .结果表明 ,在喇曼线宽较小时 ,光谱的分辨率很好且对温度敏感 ,利用这种技术测量爆温可达到很好的精度 .  相似文献   

20.
高温测量技术及其在焊接研究中的应用进展   总被引:2,自引:0,他引:2  
对在焊接研究中普遍采用的高温测量技术进行了综述,介绍了典型的接触测温法和非接触测温法的工作原理和应用特点.热电偶法是常用的接触测温法,它测温准确、实现简便、使用灵活,至今在焊接研究中仍被广泛使用,其缺点是只能测点温,且会干扰测试区的温度场.非接触测温主要有辐射法和干涉法,由于测温元件不与被测物接触,不会破坏被测物的温度场,通过与数字图象处理技术相结合,能实现温度场的快速、实时测量,全面、形象的反映温度场的动态变化,因此成为高温测量技术的发展趋势,在焊接熔池和电弧温度场测量中得到越来越多的应用.  相似文献   

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