基于红外热像仪的温压弹爆炸温度场测试

田培培, 张猛, 王高, 李仰军, 武京治

田培培, 张猛, 王高, 李仰军, 武京治. 基于红外热像仪的温压弹爆炸温度场测试[J]. 红外技术, 2016, 38(3): 260-265.
引用本文: 田培培, 张猛, 王高, 李仰军, 武京治. 基于红外热像仪的温压弹爆炸温度场测试[J]. 红外技术, 2016, 38(3): 260-265.
TIAN Peipei, ZHANG Meng, WANG Gao, LI Yangjun, WU Jingzhi. Explosive Temperature Field Test of the Thermobaric Bomb Based on the Infrared Thermal Imager[J]. Infrared Technology , 2016, 38(3): 260-265.
Citation: TIAN Peipei, ZHANG Meng, WANG Gao, LI Yangjun, WU Jingzhi. Explosive Temperature Field Test of the Thermobaric Bomb Based on the Infrared Thermal Imager[J]. Infrared Technology , 2016, 38(3): 260-265.

基于红外热像仪的温压弹爆炸温度场测试

基金项目: 国家青年基金(11304289)%山西省回国留学人员科研资助项目(2014-054,2015-076)
详细信息
  • 中图分类号: TN216

Explosive Temperature Field Test of the Thermobaric Bomb Based on the Infrared Thermal Imager

  • 摘要: 复杂的野外环境大大影响了红外热像仪对爆炸温度场的测量精度.从理论角度分析了影响测温精度的因素,提出相关的改进措施.温压弹爆炸测试现场使用野外标准黑体对红外热像仪进行实地定标,准确采集到温压弹的爆炸过程,并提取到相关数据.利用MATLAB软件平台对实验所得数据进行处理,进而得到爆炸火球表面的温度场分布信息:爆炸火球的最高温度2881℃;1000℃及其以上温度场持续时间为1300 ms;1000℃及其以上温度场最大散布范围为12.61 m.测试现场同时设置了CCD高速相机进行可见光波段的测试,测试结果表明,测试数据具有很高的精确性和可靠性.
  • 期刊类型引用(1)

    1. 李浩,徐钰蕾,谭淞年,程艳萍. 光学载荷钢丝绳减震器的结构设计与分析. 红外技术. 2023(03): 298-302 . 本站查看

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