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激光誘導螢光技術:在水體標量場測量中的應用(簡體書)
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激光誘導螢光技術:在水體標量場測量中的應用(簡體書)

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《激光誘導熒光技術——在水體標量場測量中的應用》是關于平面激光誘導熒光(planar laser-induced fluorescence,PLIF) 技術方面的學術專著。《激光誘導熒光技術——在水體標量場測量中的應用》介紹了PLIF 技術測量流動參量的基本原理,建立了一套PLIF 技術測量濃度場系統,對測量系統的影響因素進行了全面分析,提出了二維數字校正理論和方法。在此基礎上,《激光誘導熒光技術——在水體標量場測量中的應用》將PLIF 技術測量濃度場的理論和方法應用于自由紊動射流測量、紊動射流的分維測量和工程應用領域常見的橫流環境中的射流測量,介紹了作者取得的一系列初步研究成果,同時,對PLIF 技術在火焰燃燒、高速氣動力學、傳熱傳質、環境水力學等領域的應用和LIF 技術測量設備的發展進行了述評和展望,提出了3DLIF 技術測量三維濃度場和溫度場的關鍵技術。最后,介紹了研發3DLIF 技術測量三維濃度場和溫度場設備的技術方案。

作者簡介

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平面激光誘導熒光(Planar Laser-Induced Fluorescence,簡稱PLIF)技術屬于激光光譜學診斷技術,是一種新的流動顯示和流動測量方法,是非介入式的、能實時獲得二維甚至三維空間分布信息的實驗方法。不僅可以定性揭示流動的內部結構,而且與圖象處理技術結合起來,可以進行濃度場、溫度場、壓力場以及速度場的定量測量。對解決當前火電和核電工程中的溫排水測量和水利工程中的模擬污染物測量,對開展湍流基礎研究和流體力學(水力學)教學演示具有重要價值。同時,在火焰燃燒、過程工程和化學工程領域也得到廣泛應用。《激光誘導熒光技術——在水體標量場測量中的應用》是國內第一本PLIF技術測量濃度場的學術專著。

目次

符號表
第1章 緒論
1.1 熒光現象
1.2 LIF 技術測量濃度場和溫度場原理
1.2.1 LIF 技術測量濃度場原理
1.2.2 LIF 技術測量溫度場原理
1.3 LIF 技術初期應用
參考文獻

第2章 PLIF技術測量濃度場系統
2.1 激光器的選擇
2.2 熒光物質的選擇及其光譜分析
2.2.1 熒光物質的選擇
2.2.2 熒光素鈉的激發和發射光譜分析
2.2.3 熒光素鈉的紫外分析
2.2.4 截止濾光片的選擇及其透光分析
2.3 PLIF 技術的光學、圖像采集和圖像處理系統
2.3.1 光學系統
2.3.2 圖像采集系統
2.3.3 圖像處理系統
2.4 熒光強度的影響因素分析
2.4.1 濃度對熒光強度的影響
2.4.2 激光功率對熒光強度的影響
2.4.3 溫度對熒光強度的影響
2.4.4 pH 對熒光強度的影響
2.4.5 截止濾光片對熒光強度的影響
2.5 二維數字校正理論和方法
2.5.1 二維熒光強度分布
2.5.2參數Hm和f的確定
2.5.3參數ε和α的確定
2.5.4 二維數字校正方法
參考文獻

第3章 PLIF技術測量自由紊動射流
3.1 射流時均濃度和瞬時濃度
3.2 射流脈動濃度和能譜
3.3 射流濃度分布特征
3.4獲得高質量PLIF圖像的要點
參考文獻

第4章 PLIF技術測量橫流中的紊動射流
4.1 橫流中垂向純射流的流動特征
4.1.1靜止水域中“淺水”概念及隆起高度的計算.
4.1.2 有橫流時流動轉變條件的確定
4.1.3有橫流時的“淺水”概念
4.1.4 小結
4.2 PLIF 試驗和測量裝置
4.2.1 水槽和模擬污染物排放系統
4.2.2 PLIF 系統的布置
4.3 污染源濃度的選擇
4.4 測量工況的基本參數及濃度測量結果
4.4.1 工況I
4.4.2工況II
4.4.3工況III
4.4.4工況IV
4.4.5 工況V
4.5 濃度分布特征分析
4.5.1 時均濃度與瞬時濃度的比較
4.5.2 馬蹄形結構、分叉現象和尾渦
4.5.3 單孔射流邊界和中心線
4.5.4 單孔射流軸線
4.6 小結
參考文獻

第5章 PLIF技術在湍流機理研究的應用
5.1 引言.
5.1.1 分形與分維概念
5.1.2 分形理論的意義及其在流體力學中的應用
5.2 分維測量方法及測量軟件的檢驗
5.2.1 分維測量方法
5.2.2 測量軟件的檢驗
5.2.3 分維測量的不確定性問題
5.3 紊動射流的分維測量及分析
5.3.1 射流分維尺度的上、下臨界點
5.3.2射流分維D沿程的變化
5.3.3射流分維D隨C/C0的變化
5.3.4 完全發展湍流的分維
5.3.5 問題討論
5.3.6 湍流分形特征的評價
5.4 小結和展望
參考文獻

第6章 PLIF技術的現狀及展望
6.1 PLIF 技術的現狀和發展
6.1.1從LIF技術到3DLIF技術
6.1.2 傳統激光器和片光源技術
6.1.3 片光源掃描方式
6.1.4 激光波長與熒光物質的匹配
6.1.5 PLIF 的校正技術
6.1.6 PLIF 技術測量速度場
6.2 PLIF 技術在流體測量中的廣泛應用
6.2.1 火焰燃燒.
6.2.2 高速氣動力學
6.2.3 傳熱傳質
6.2.4 環境水力學
6.3 PLIF 技術測量設備的現狀.
6.4 3DLIF 三維測量設備研發的重要性
6.4.1 3DLIF 技術對科學研究的重要性
6.4.2 對促進國家經濟社會發展的作用
6.4.3 3DLIF 技術對工程建設的作用
6.5 3DLIF 三維測量設備研發的關鍵技術
6.5.1 總體設計與系統集成技術
6.5.2 大尺寸矩形均勻片光源技術
6.5.3 掃描運動平臺設計和制造技術
6.5.4 圖像同步高速采集與存儲技術
6.5.5 標定和校正以及三維重構技術
6.6 與國外同類設備的比較
參考文獻

第7章 3DLIF技術測量三維濃度場和溫度場設備研發的技術方案
7.1 總體技術方案
7.1.1 總體框架
7.1.2 需求分析
7.1.3 技術路線
7.1.4 技術難點
7.1.53DLIF技術測量濃度場(溫度場)研發設備總體技術指標
7.2 激光器和片光源分系統
7.2.1 大尺寸矩形均勻片光源關鍵技術
7.2.2 大尺寸矩形均勻片光源解決方案
7.3 掃描運動平臺分系統
7.3.1 片光源掃描平臺
7.3.2 相機運動平臺
7.4 圖像采集和存儲分系統
7.4.1 高速圖像采集系統
7.4.2 高速圖像存儲系統
7.4.3 UPS 不間斷電源
7.4.4 軟件開發
7.5 同步控制分系統
7.6 計算機和圖像處理軟件分系統
7.6.1 系統檢測和參數采集
7.6.2 圖像采集
7.6.3 圖像處理
7.6.4三維濃度(溫度)場重建
7.7 標定與校正分系統
7.7.1標定(校正)裝置
7.7.2 校正軟件
7.8 系統集成
7.8.1 系統集成技術路線
7.8.2 單元集成
7.8.3 總體集成與調試
7.8.4 系統總體技術指標和各分系統主要技術指標.
參考文獻
索引

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