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基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别

张林 杨立 寇蔚 范春利

张林, 杨立, 寇蔚, 范春利. 基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(1): 104002-0104002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
引用本文: 张林, 杨立, 寇蔚, 范春利. 基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(1): 104002-0104002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
Zhang Lin, Yang Li, Kou Wei, Fan Chunli. Identification of flow rate and temperature in the pipeline based on equal variance fitting of surface temperature measurement[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1): 104002-0104002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
Citation: Zhang Lin, Yang Li, Kou Wei, Fan Chunli. Identification of flow rate and temperature in the pipeline based on equal variance fitting of surface temperature measurement[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(1): 104002-0104002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0104002

基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别

doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
基金项目: 

国家自然科学基金(51479203)

详细信息
    作者简介:

    张林(1991-),男,博士生,主要从事红外无损检测和传热反问题等方面的研究。Email:zhanglin145@163.com

    通讯作者: 范春利(1978-),男,副教授,主要从事红外无损检测和传热反问题等方面的研究。Email:chlfan@163.com
  • 中图分类号: TK31

Identification of flow rate and temperature in the pipeline based on equal variance fitting of surface temperature measurement

  • 摘要: 基于表面测温的管内流量及温度识别问题在红外无损检测领域还处于起步阶段,是目前红外无损检测技术从定性向定量发展的关键理论基础。针对目前流量识别结果较温度识别结果差和基于最小二乘拟合的识别方法精度有限的问题,使用Gnielinski关联式建立管道充分发展段的一维传热模型,并采用Levenberg-Marquardt (L-M)算法根据表面检测温度进行管内流体流量及温度的识别。通过理论推导和具体算例得,待识别参数的相对识别误差值与参数灵敏度最大值和参数真实值乘积的绝对值成反比关系,含测温误差的温度分布与基于最小二乘拟合得到的温度分布之间的方差不等于测温误差标准偏差的平方与测温点个数的乘积,同时提出了基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度的识别方法。数值实验证明该方法在存在测温误差时仍可以精确识别出管内流量及温度。
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出版历程
  • 收稿日期:  2017-06-10
  • 修回日期:  2017-08-28
  • 刊出日期:  2018-01-25

基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度识别

doi: 10.3788/IRLA201847.0104002
    作者简介:

    张林(1991-),男,博士生,主要从事红外无损检测和传热反问题等方面的研究。Email:zhanglin145@163.com

    通讯作者: 范春利(1978-),男,副教授,主要从事红外无损检测和传热反问题等方面的研究。Email:chlfan@163.com
基金项目:

国家自然科学基金(51479203)

  • 中图分类号: TK31

摘要: 基于表面测温的管内流量及温度识别问题在红外无损检测领域还处于起步阶段,是目前红外无损检测技术从定性向定量发展的关键理论基础。针对目前流量识别结果较温度识别结果差和基于最小二乘拟合的识别方法精度有限的问题,使用Gnielinski关联式建立管道充分发展段的一维传热模型,并采用Levenberg-Marquardt (L-M)算法根据表面检测温度进行管内流体流量及温度的识别。通过理论推导和具体算例得,待识别参数的相对识别误差值与参数灵敏度最大值和参数真实值乘积的绝对值成反比关系,含测温误差的温度分布与基于最小二乘拟合得到的温度分布之间的方差不等于测温误差标准偏差的平方与测温点个数的乘积,同时提出了基于表面测温等方差拟合的管内流量及温度的识别方法。数值实验证明该方法在存在测温误差时仍可以精确识别出管内流量及温度。

English Abstract

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