【摘 要】
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利用被测区域温度场的可视化实现对被测区域温度状态的监控是温度场测量与重建的最终目的。温度场测量方法大致可以分为接触式测温与非接触式测温两种方式。接触式测温要求必须直接接触被测介质,因而其通常不适用于温度高、腐蚀严重的复杂环境。声学法温度场测量技术作为一类非接触式测温技术,依据声波传播路径上的声波飞渡时间反推被测区域的温度分布。该技术的优势在于非接触不干扰被测温度场、温度场重建精度高、测量空间跨度大
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利用被测区域温度场的可视化实现对被测区域温度状态的监控是温度场测量与重建的最终目的。温度场测量方法大致可以分为接触式测温与非接触式测温两种方式。接触式测温要求必须直接接触被测介质,因而其通常不适用于温度高、腐蚀严重的复杂环境。声学法温度场测量技术作为一类非接触式测温技术,依据声波传播路径上的声波飞渡时间反推被测区域的温度分布。该技术的优势在于非接触不干扰被测温度场、温度场重建精度高、测量空间跨度大、测温范围广、可实时检测且易于维护等方面。目前该技术已在有关工业锅炉燃烧、海洋热液、仓库储粮以及大气边界
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