[发明专利]一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场测量装置及方法有效
申请号: | 201510221171.1 | 申请日: | 2015-05-04 |
公开(公告)号: | CN105157876B | 公开(公告)日: | 2017-09-26 |
发明(设计)人: | 许传龙;胡江海;张彪 | 申请(专利权)人: | 东南大学 |
主分类号: | G01K13/00 | 分类号: | G01K13/00 |
代理公司: | 江苏永衡昭辉律师事务所32250 | 代理人: | 王斌 |
地址: | 210096*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 液体 变焦 透镜 火焰 三维 温度场 测量 装置 方法 | ||
技术领域
本发明属于火焰温度测量技术领域,具体涉及一种基于液体变焦透镜的燃烧火焰三维温度场测量方法及装置。
背景技术
温度是表征燃烧火焰一个最主要的参数,火焰三维温度场的测量,对全面研析火焰的反应速度、三维结构、组分生成、整体特性等有决定性作用,有助于揭示燃烧现象的本质和燃烧过程的规律,也有助于燃烧设备的工程设计改进和运行优化,最终对能源的高效利用和低污染排放产生重大意义。因此,火焰三维温度场的测量是火焰实验研究中的一个重要主题。
依据感温元件是否接触火焰对象,火焰温度的测量方法可分为接触法和非接触法两大类。接触法以热电偶的应用最为广泛,热电偶将火焰中某点的温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。但将热电偶应用于测量火焰三维温度场,需要在火焰中布置大量热电偶来获得三维信息,因此存在着结构复杂、对火焰产生干扰等缺点。此外,由于和火焰直接接触,还存在着热电偶由于腐蚀等原因导致寿命缩减。非接触法包括散射法、超声法、辐射成像等。单色辐射频率的激光照射透明物体时,会有少量的光线偏离原来的传播方向,发生光的散射现象,形成瑞利光谱。根据瑞利光谱强度和气体温度之间的函数关系,可以得到气体的温度信息。瑞利光谱测温法的测试系统简易,脉冲的瑞利光谱技术还可以用来观察瞬时的火焰结构。但由于它研究弹性散射,所以不能直接提供有关组分的信息,并且受颗粒Mie散射、背景光散射和火焰辐射的干扰,这些缺点导致它的主要应用领域被限于自由散流和开口火焰以及某些燃料的干净流场的测量。声学高温计是基于理想气体的性质,而锅炉烟气的热力状态参数难以事先确定。另外,声波法得到的是沿程平均结果,难以体现烟气中温度场或流场的突变。因此,要把声速高温计发展成为精确、适用性强的测温手段,还需解决许多理论与技术问题。
基于火焰热辐射,光学分层成像法是近年来发展起来的一种火焰三维温度场的非接触式测量方法。光学分层成像法将三维连续的空间物体看成是若干平行的二维断层的组合。沿水平方向对物体移焦摄像,得到一组分层图像,所得图像是聚焦平面的清晰像和其它平面的离焦像的叠加。对图像进行反演重建,可以得到每一断层的原始图像。但该方法存在着以下缺点:采用步进电机来移动相机对火焰进行分层聚焦成像,成像速度较慢,当动态火焰快速变化时,难以实现火焰的瞬态三维温度场分布测量;采用近似法恢复火焰的辐射强度,应用于测量精度要求较高的场合效果不甚理想。
发明内容
发明目的:为了克服现有分层成像法测量动态火焰三维温度分布的不足,本发明提出了一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度分布测量方法及装置。基本思路:对三维火焰在相机光轴方向上分层,CCD相机结合液体变焦镜头,通过改变工作电压控制液体变焦镜头分别聚焦火焰的每一层,对火焰进行分层拍摄,计算机对CCD相机拍摄的火焰图像进行计算分析,计算各层火焰辐射强度,实现对火焰三维温度场的光学非接触式测量。
为解决上述技术问题,本发明采用的技术方案是:
一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场测量装置,其特征在于,包括:
一CCD相机,用于拍摄记录火焰图像;
一液体变焦镜头,安装在所述CCD相机上,实现对每一层火焰的聚焦;
一计算机,通过控制电压实现液体变焦镜头的焦距调整;存储CCD相机获得的聚焦在各层火焰的叠加图像,并对每张叠加图像做高通滤波去除叠加图像的低频信息,得到只含有对应聚焦层的聚焦像信息;通过每层聚焦像信息,获得火焰的温度分布。
一种基于液体变焦透镜的火焰三维温度场分布测量方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤一、根据测量精度对火焰进行分层;
步骤二、控制液体变焦镜头分别聚焦每一火焰分层,并通过CCD相机在每次聚焦后,拍摄该断层的火焰图像;
步骤三、对拍摄的每层火焰图像进行处理,去除每层火焰图像中包含的其它层的离焦信息,得到每一火焰断层图像的辐射强度近似值:
式中:为第j层火焰单色辐射强度近似值的二维分布;gj为光学系统对第j层火焰聚焦所成的单波长的光亮度分布;α为火焰的吸收系数;hk-j为聚焦第j层时第k层离焦成像的点扩散函数;N为火焰划分的层数;k0为二维高通滤波矩阵;Δ为每层火焰的厚度;
将计算出的近似辐射强度代入下式中的的进行迭代计算:
当时,停止迭代过程,以最后一次(m0)迭代结果作为各层的原始辐射强度,其中v为预先设定的阀值;
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