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1、電容層析成像技術(shù) ECT(Electrical Capacitance Tomography)是一種多相流在線檢測(cè)成像技術(shù),它具有成本低、適用范圍廣、響應(yīng)速度快、非侵入式、操作簡(jiǎn)單和無(wú)放射性等特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用在工業(yè)管道內(nèi)等多相流檢測(cè)領(lǐng)域。ECT是根據(jù)電容傳感器內(nèi)被測(cè)多相流各相有不同的介電常數(shù),當(dāng)各相的分布發(fā)生變化,引起多相流的等價(jià)介電常數(shù)也發(fā)生變化,傳感器極板對(duì)之間電容值也隨之變化,再利用一定的圖像重建算法對(duì)被測(cè)管道內(nèi)橫截面各相介質(zhì)的空
2、間分布進(jìn)行重構(gòu)。
本文主要以12電極ECT系統(tǒng)為研究對(duì)象,在對(duì)ECT系統(tǒng)的組成、工作機(jī)理、ECT系統(tǒng)數(shù)學(xué)模型、ECT正問(wèn)題求解方法和傳感器的敏感場(chǎng)分布特性等分析的基礎(chǔ)上,開(kāi)展了傳感器優(yōu)化設(shè)計(jì)、圖像重建與融合、流型特征提取和數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)等關(guān)鍵技術(shù)問(wèn)題展開(kāi)研究,主要研究?jī)?nèi)容如下。
針對(duì)電容傳感器各結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)ECT系統(tǒng)性能的影響,建立了傳感器場(chǎng)域的數(shù)學(xué)模型,采用有限元方法分析了傳感器的敏感場(chǎng)分布、“軟場(chǎng)”特性和影響敏感場(chǎng)均
3、勻性的結(jié)構(gòu)參數(shù),確定了傳感器優(yōu)化設(shè)計(jì)函數(shù),并采用粒子蟻群優(yōu)化算法尋優(yōu)求解出多條備選路徑,初始化備選路徑中的信息素,根據(jù)初始化信息素快速收斂的特性求出最優(yōu)解,完成了ECT系統(tǒng)傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)。
針對(duì)ECT采集系統(tǒng)模擬濾波計(jì)算精度低和延時(shí)長(zhǎng)等問(wèn)題,提出了一種串并結(jié)合的分布式與WALLACE TREE相結(jié)合的改進(jìn)濾波算法,設(shè)計(jì)了ECT數(shù)字采集系統(tǒng),該系統(tǒng)以FPGA為核心,控制激勵(lì)信號(hào)產(chǎn)生,調(diào)整各電極狀態(tài)、進(jìn)行通道之間切換,在FPGA
4、內(nèi)部對(duì)經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換后的數(shù)字信號(hào)進(jìn)行數(shù)字解調(diào)濾波,提高了采集系統(tǒng)的精度和速度。
針對(duì)ECT系統(tǒng)圖像重建精度問(wèn)題,在分析 ECT系統(tǒng)各類圖像重建算法特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了一種基于小波變換的圖像融合算法,該算法以不同算法重建的源圖像作為融合的基本信息,根據(jù)圖像高頻和低頻部分包含信息不同的特點(diǎn),采用局部能量和梯度融合方法對(duì)高頻部分進(jìn)行融合,采用相對(duì)誤差線性加權(quán)方法對(duì)低頻部分進(jìn)行融合,融合后的圖像能夠最大限度減小重建圖像的誤差,為E
5、CT圖像重建的質(zhì)量提升提供了一種有效方法。
針對(duì)ECT系統(tǒng)流型特征提取和識(shí)別問(wèn)題,分析了不同流型的電容值分布特性,根據(jù)分布規(guī)律定義了11個(gè)特征參數(shù),特征參數(shù)組合可覆蓋各種流型的特征信息。提出了一種基于特征提取和Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò) ECT系統(tǒng)流型識(shí)別算法,該算法將11項(xiàng)特征參數(shù)輸入 Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)輸入層進(jìn)行訓(xùn)練,經(jīng)特征參數(shù)提取后提高了流型識(shí)別的效率。仿真實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)典型的層流、滿管、環(huán)形流、均勻流,采用Elman神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)
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