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サーモグラフィ連写画像の合成に基づくハイボイドギヤのかみ合いモニタと熱回路網モデルによる歯面の温度解析の技術

机译:基于热成像连续图像合成的高空齿轮啮合监测和热网络模型的齿面温度分析技术

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摘要

Nowadays the infrared imaging technology has been developing in various fields. We therefore focus on the infrared ray imagery to investigate the gear tooth meshing. In the present report, we introduce a novel method to estimate temperature distribution on meshing gear tooth surface under running conditions with a high response infrared thermography. The obtained image is based on the middle infrared ray around 3—5μm wavelength. We also introduce a predicting method of tooth surface temperature by constructing a heat circuit network model, based on measured temperature on the tooth surface with it.%近年,カメラ画像認識に関する技術の発展が著しい.その中でも可視光(波長帯0.4〜0.8μm)による可視画像だけでなく ,赤外光による熱画像に関する技術の向上が着目される.熱画像(波長帯3〜5μmを対象とした中間赤外線,または波長帯8〜14μmを対象とした遠赤外線)を温度換算する赤外線サ一モグラフィは,2000年代以前の単素子に対してガルバノミラーなどで機械走査する方式に始まり,2000年代以後の現在の可視力メラと同様に2次元配列した素子により画像取得する方式に発展しながら普及してきている最近のハイェンドな赤外線サーモグラフィカメラでは,検出素子の応答性が改善され,蓄積時間(電子シヤーターに相当)が短くても十分な画質と温度換算のS/N比が確保されてきている.
机译:当今,红外成像技术已经在各个领域得到发展,因此我们重点关注红外成像技术来研究齿轮啮合问题。在本报告中,我们引入了一种新的方法来估算在运行条件下齿轮啮合表面的温度分布。高响应红外热成像技术,获得的图像是基于波长在3--5μm左右的中红外射线,我们还通过构建热回路网络模型,基于测得的牙齿表面温度,介绍了牙齿表面温度的预测方法近年来,与照相机图像识别相关的技术取得了显着进展,其中,不仅可见光(波长带为0.4〜0.8μm的可见光图像),而且红外热图像技术的改进也引起了关注。用于温度转换的红外热成像(波长范围为3至5μm的红外线或波长范围为8至14μm的远红外线)是通过检流镜等在2000年代之前对单个元件进行转换的。最近的高端红外热像仪中检测元件的响应性已经从扫描方法扩展到使用二维排列元素的图像获取方法,例如2000年代后的当前视觉相机即使存储时间(相当于电子快门)较短,也已经得到改善,并且已经确保了足够的图像质量和温度转换后的信噪比。

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