基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究(可编辑) .doc
《基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究(可编辑) .doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究(可编辑) .doc(28页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、 大连海事大学毕 业 论 文二一三年六月基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究专业班级:轮机工程2009-11 姓 名: 仝传龙 指导教师: 张洪朋 轮机工程学院摘 要红外热成像技术是接收物体发出的红外辐射,并将其转换为可见光图像的一种先进技术。热成像技术和其他的故障诊断技术相比具有可视化的优点,可以将物体的温度分度直接表现在图像上。这种热图像与物体表面的表观温度分布场相对应,实质上是被测目标各部分的红外辐射分布图。本文将理论分析红外热成像技术测温的原理,推导出测温的理论表达公式。然后在已知的原理的基础上,讨论建立红外热成像技术在故障检测时缺陷和温度的理论模型,结合大连海事大学教学实习船“育鲲”
2、轮上的设备的红外热图像,对于船舶设备可能存在的故障进行分析。可以看出,红外热成像技术在船舶上的应用前景是广阔的。关键词:红外热成像;故障诊断;船舶设备ABSTRACTInfrared thermal imaging technology is a kind of advanced technology of receiving infrared radiation from objects, and converting it into the visible light image. Compared with the fault diagnosis technology, thermal
3、imaging technology had the advantage of visualization that temperature of object can be directly showed in the image. The thermal image corresponding to the surface apparent temperature distribution field is the essence of infrared radiation distribution map of each part of the target to be measured
4、. In this paper, infrared thermal imaging temperature measurement will be analyzed in the theoretical principle, and the formula of temperature measurement theory is deduced. Then discuss the theory model of infrared thermal imaging technology in the fault detection of defects and temperature based
5、on the known theory. Combined with the infrared thermal image of equipment on DMU training vessel Yukun ,then analysis fault ship equipment. As known, application prospect of infrared thermal imaging technology in the ship is broad.Keywords: Infrared thermal imaging; Malfunction diagnosis; Equipment
6、 of Vessel目录第1章 绪论11.1 背景及意义11.2 红外热成像技术的发展历史21.3 红外热成像技术的特点21.4 研究方法3第2章 红外热成像技术测温的原理42.1 红外热成像技术测温的原理52.2 红外热成像技术测温的误差分析102.2.1 物体表面发射率的影响102.2.2 被测物体表面吸收率的误差影响102.2.3 大气透射率误差的影响112.2.4 环境温度误差的影响112.2.5 辐射温度的影响112.3 本章小结11第3章 基于红外热成像的故障诊断123.1缺陷的识别与定量123.1.1 缺陷的位置、类型检测123.1.2 缺陷的大小检测123.2本章小结13第4章
7、 基于红外热成像的轮机故障诊断144.1 机械设备的红外检测144.1.1船舶柴油机红外检测144.1.2电机的红外检测154.1.3 分油机的红外检测164.1.4 空压机的红外检测164.1.5 电力系统红外检测174.2 本章小结18结论19参考文献20致谢21基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究第1章 绪论红外热成像技术是接收物体发出的红外辐射,并将其转换为可见光图像的一种先进技术。这种热图像与物体表面的表观温度分布场相对应,实质上是被测目标各部分的红外辐射分布图。红外热成像技术是一种非接触式技术,它可以测量红外波长,可以实现远距离检测的功能。自1991年海湾战争以后,红外热成像技术更
8、加受到关注和重视。许多国家为了加强自身的防御能力和提高夜战水准,不仅把热成像技术作为现代先进武器装备的重要技术纳入国防发展战略和计划,而且加大了热成像技术研究的经费投入。因此红外热成像技术不仅在军用上还是民用上都取得了迅猛发展。本文在对红外热成像技术的发展历史方面,热成像技术的原理以及热成像技术在船舶的机械故障和电力设备故障检测方面的应用。1.1 背景及意义工程应用和科学研究中,要确切地掌握热工设备的运行情况以及深入研究其内部工作过程的规律,还要确切地掌握传热过程中的温度分布以及深入研究其内部机理的进程,必须对研究区域的温度场进行测量。例如压气机转子出口的温度分布,主机燃烧室或者锅炉炉膛的高温
9、气体的温度的分布,各种固、液、气物质在热过程中的温度场状况等,为此需要温度场测试技术来完成测试技术。这时便需要红外热成像技术。红外热成像技术的可视化优点,将温度场的分布情况,等温线的走向及与温度相关的密度场、浓度场展现出来,为定性分析和定量研究提供了极大地帮助。工程实践的迫切需要以及近代光学、激光技术、计算机技术的发展,为红外热成像技术的发展带来生机和活力。用接触式感温元件测量温度场,不仅测量点众多,工作量大,而且经常由于被观测对象的热变化而影响测量的准确度。更大的问题是多点接触被测对象,破坏了原有的温度场,堵塞流道,造成温度输出信号的失真。红外热成像测试技术不会对被测对象的温度场产生干扰,以
10、光速传递的信息基本上认为无惯性影响,可以研究、测量极快的顺时过程变化。热成像技术将点的测量扩大为场的测量,通过各种温度场的测试,可以了解复杂的传热现象,探索其物理机制,为研究新的热现象,建立新的概念和物理模型提供依据,为解决问题提供重要手段。1.2 红外热成像技术的发展历史红外热成像技术是从战争中发展起来的。二次世界大战后。美国德克萨斯仪器公司开发研制出第一代用于军事领域的红外成像装置,称之为红外寻视系统(FLIR),它是利用光学机械系统对被测目标的红外辐射扫描,由光子探测器接收两维红外辐射迹象,经光电传换及一系列处理,形成视频图像信号。20世纪五十年代,随着高速锑化锢和锗掺汞光子深测器的发展
11、,开始出现高速扫描及实时显示目标热图像的系统。20世纪60年代早期,瑞典AGA公司研制成功第2代红外成像装置,它在红外寻视系统的基础上增加了测温的功能,成为红外热像仪。1988年推出的全功能热像仪,集温度的测量、修改、分析、图像采集和存储于一体,质量小于7kg。一起的功能、精度和可靠性都得到显著的提高。20世纪90年代中期,美国FSI公司研制成功由军用技术转民用,并商品化的新一代红外热像仪焦平面红外热像仪(FPA)。现场测温时只需对准目标摄取图像,并将上述信息存储到机内的PC卡上即完成全部操作。各种参数的设定可回到室内用普通计算机进行修改和数据分析,最后直接得出检测报告。仪器质量减轻到小于2k
12、g。进入21世界,我国在红外热像仪正极的生产上有了长足的进步。民用国产红外热像仪的研制、开发和生产高速发展,在技术功能、测温进度及实用性、可靠性等方面,技术指标已达到世界先进水平,结束了高端红外热像仪长期依赖进口的局面1。1.3 红外热成像技术的特点红外热成像技术作为一门非接触式的测量技术在温度测量领域内已经有一定的历史,它与传统测温方式相比有很多优点:(1)它是属于非接触测量技术,适合检测快速运动目标、带电目标和微小目标的温度。 (2)测温面积大,测温效率高,能直接显示物体表面温度场,可以同时测量物体表面各点温度的高低,并以图像形式显示出来。(3)温度辨别率高。由于热像仪可以显示两点的温度值
13、,可准确区分很小的温差,温度分辨率可达0.01甚至更高。(4)可采用多种显示方式。仪器输出的视频信号可以用位彩色或灰度的形式显示热图像。通过模数转换处理,还可用数字显示物体各点温度。(5)可进行数据存储和计算机处理。1.4 研究方法本文将从红外热成像技术的测温原理入手,利用公式的推导得出红外热成像技术的所测温度的数学表达式,然后进一步分析影响温度真实性的因素。结合船舶实际情况,对热成像技术的应用做进一步的研究。第2章 红外热成像技术测温的原理图2.1所示,光线是指可见光,是人眼能够感觉到的电磁波,其波长为0.380.79m。比0.38m长的电磁波,人眼都看不见。波长0.761000m的电磁波统
14、称为红外线,又称红辐射,其中波长为0.763m的电磁波称为近红外,波长为36m的为中红外,波长为615m的为远红外,波长为201000m的电磁波成为极远红外红外波段的前三个部各包含一个大气窗口,分别为22.5m、35m、812m。在大气窗口内,大气对红外线的吸收较少,因此大多数红外系统都选用这些波段。热辐射也具有电磁波的共同特征:都已横波的形式哎空间传播,并且在真空中都具有相同的传播速度 m/s式中,波长();频率()。图2.1 电磁波的频谱照相机成像得到照片,电视摄像机得到电视图像,都是可见光成像,自然界中,一切绝对零度以上的物体都可以辐射出红外线,热像仪是按普朗克定律,以黑体为参考,利用红
15、外成像原理来测量物体的表面温度分布。也就是说,它摄取来自于被测物体各部分射向仪器的红外热辐射通量的分布,由红外探测器直接测量物体各部分发出的红外辐射,综合起来就得到物体发射红外辐射通量的分布图像,这种图像称为热像图像。目标的热图像与目标的可见光图像不同,它不是人眼所能看到的目标的可见光图像,而是目标表面温度的分布图像,换句话说,红外热成像可是人眼不能直接看到目标的表面温度分布变为人眼可看到的代表目标表面温度分布的图像红外线热成像。我们周围的物体,只有他们的温度高达1000以上是才能发出可见光,但温度在绝对零度以上的物体都会不停的发出红外线。一个正常的人所发出的热红外线能量大约为100W。从另一
16、个角度来说,热红外线或称热辐射是自然界中最广泛的辐射。2.1 红外热成像技术测温的原理红外热成像是利用红外探测器、光学成像物镜和光机扫描系统接受被测目标的红外辐射能量分布图形反映到红外探测器的光敏元上,在光学系统和红外探测器之间,有一个扫描机构,对被测物体的红外热成像进行扫描,并聚焦在单元或分光探测器上,由探测器将红外辐射能转换成电信号,经放大处理、转换或者标准视频信号通过电视屏或者监视器显示红外热像图。如图2.2所示,被测物体辐射能量高低(温度大小)通过先进的红外探测器在仪器内部感应而形成热分布图像,能量辐射(温度)高的部分图像就亮,反之则稍暗。红外图像即是对温度灵敏的图像,红外图像的亮与暗
17、直接反应物体温度的高低,两者成递增比例关系。凭借成像的明亮并配以两者递增的比例关系公式计算,就能诊断出物体温度的高低,从而判断船舶设备是否有运行故障。图2.2 扫描式热成像仪的结构示意图红外线热像仪测温是靠接收被测物体表面发射辐射来确定温度的。实际测量时,热像仪接收到的有效辐射包括目标自身辐射、环境反射辐射和大气辐射三部分。对不透明的物体,被测物体表面的辐射亮度为 2.1 式中,第一部分为表面光谱辐亮度,第二部分为反射的环境光谱辐亮度;为被测物体表面温度;为环境温度;为表面辐射率;为表面反射率;为表面对环境辐射的吸收率。作为热像仪入瞳的辐射 2.2 式中,为热像仪最小空间张角对应目标的可视面积
18、;d为该目标到测量仪器的距离;通常在一定条件下,为一个常值;为大气的光谱透射率;为大气辐射率。入射在热像仪镜头上某一波长的辐射功率为 2.3 式中,为热像仪透镜面积。通过热像仪光学系统的辐射通量为 2.4 式中,为光学系统的透过率。光学系统产生的杂散辐射与热像系统的平均温度有关,它还包括由光阑和系统的机械元件产生辐射散射到探测器的部分。这部分辐射可在设计阶段采用高投射材料和冷光阑使其最小化。探测器敏感元件接收到的辐射为热像仪通常工作在25m或者813m两个波段,探测器将工作波段上的入射辐射积分,并把它转化成一个与辐射功率相应的响应电压为 2.5 在热像系统中,输出电压信号必须达到一定的电压值,
19、才能保持与显示器件的一致。第一阶预放将在信号中增加一个直流电压,使它达到平均视频信号的水平,这样就可以保证显示单元具有不同的灰度等级。 2.6 信号可放大到不同的倍数,这通常对应热像系统的不同量程,与系统的灵敏度和动态测量范围有关,最终的信号电压为 2.7 或 2.8 式中,为探测器的光谱响应度,对某台确定的热像仪为常值。令,取 2.9 则式 2.8 变为 2.10 式中,由于红外热像仪接收的是目标自身辐射、环境的反射辐射和大气辐射的总和,无法确定各自的份额。通常假定其接收的辐射为某一黑体发射的辐射,因此将红外热像仪指示的温度成为辐射温度或表观温度。令 2.11 式中,也成为红外辐射热像仪的刻
20、度函数,通常是通过标定得到与黑体温度的关系,则式(2.10)变为 2.12 当被测表面为黑体,且大气透射率 1, 0时, ,热像仪测量的辐射温度就是物体表面的真实温度。当时,热像仪的辐射温度不等于物体的真实温度。式(2.10)中,若,即认为被测物体为灰体,且时,式(2.13)就是热像仪灰体测温修正计算常用的基本公式。 2.13 对近距测量,有 2.14 如果已知环境温度和物体表面发射率就能准确测出物体表面的真实温度。如图2.3所示,已知环境温度为300K时,不同辐射率时红外热像仪的刻度函数与目标温度的关系曲线,通常也称为标定曲线。由图可知,只要知道了环境温度和目标辐射率以及热像仪的输出刻度值,
21、就能由该曲线确定目标的真实温度。对物体的表面辐射率的情况,当环境温度小于目标温度时,目标温度大于热像仪指示的辐射温度;而当环境温度高于目标温度时,情况正相反。图2.3 红外热成像仪输出值与温度的关系当环境温度不同时,标定曲线就不同,利用该方法就比较复杂,且精度不高。所以要给出一个多项式来近似计算函数,利用(2.14)计算求解出真实温度。由普朗克辐射定律可知 2.15 式中,红外成像仪的基本,分别为第一、第二辐射常数。对红外探测器,当不考虑随波长变化时,在近环境温度条件下,对式 2.15 在25m和813m积分,可分别得到随温度的变化关系,如图2.4所示。他们近似,满足如下关系: 2.16 式中
22、,在,25m , 9.2554;在,813m, 3.9889。图2.4 不同波段黑体辐射能随温度的变化关系当测量范围比较宽时,可采用推荐的标定曲线其中,A、B、C为取决于热像仪的实际光圈、滤镜、摄像头型号等常数。A、B、C可通过对黑体测得的一系列不同温度下对应仪器的输出值,采用最小二乘法拟合得出。将式 2.16 带入式 2.12 得 2.17 故被测表面的真实温度的计算公式为 2.18 图2.5 物体表面真实温度与发射率的关系 由式 2.18 知,即热像仪指示的辐射温度相同,而使用的热像仪工作波段不同,或物体表面发射率等参数不同,修正的物体表面真实温度也将有很大的差别,如图2.5所示,即 时,
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于红外热成像的轮机故障诊断基础研究可编辑 基于 红外 成像 轮机 故障诊断 基础 研究 编辑

链接地址:https://www.31ppt.com/p-2983049.html