在高温内流场中对辐射进行测量的直视性探针及应用方法

    公开(公告)号:CN116818263A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310860809.0

    申请日:2023-07-13

    Inventor: 王磊 罗跃 陈卫

    Abstract: 本发明公开了一种在高温内流场中对辐射进行测量的直视性探针及应用方法,包括:能伸入试验段,并与高温内流场的气流方向相配合的水冷支架;设置在水冷支架上,并与高温流场气流方向相配合的探头;其中,所述探头通过外壳和内壳限定得到水冷通道,所述水冷通道通过相配合的连接管路与外部供水模块连通;在内壳的中轴线上设置有贯穿式的观察孔;所述观察孔内设置有与光信号分析仪器连通的辐射测量模块。本发明提供一种在高温内流场中对辐射进行测量的直视性探针及应用方法,是将信号收集系统放入高温流场内部,从内部进行辐射探测,窗口直接对准设备流场出口,达到直接测量设备内部高温内流场辐射的目的。

    一种高压电弧加热器电极材料试验测试装置及测试方法

    公开(公告)号:CN117309942A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311287569.6

    申请日:2023-10-08

    Abstract: 本发明属于电弧加热器技术领域,公开了一种高压电弧加热器电极材料试验测试装置及测试方法。测试装置为中心对称,从内至外层层嵌套结构,各层通过前端的压紧螺母压紧固定成整体;压紧螺母上设置有冷却水进口、冷却水出口和试验气体入口。各层之间设置有环形缝隙和连接通孔,形成相互连通的冷却水通道和试验气流通道。试验流程包括进行水电连接,调节光学设备,进行冷却水循环,加入试验气体,建立电磁场,产生电弧和数据采集及处理。测试装置及测试方法能够有效降低试验规模和成本,适用于高压电弧加热器的电极材料、电极涂敷层性能测试研究及考核,适用于研究电极材料表面粗糙度影响,以及气动阻力、磁场力作用的运动特性分析。

    兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法

    公开(公告)号:CN114839159B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202210384354.5

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法,其特征在于,在常规腔增强技术的光路结构中设置对激光传输导通状态进行切换的光开关,同时将光开关的调制频率配置为远高于激光波长的扫描频率,使得激光在谐振腔中发生谐振时有可能被迅速切断而得到腔衰荡信号,通过快速且持续地改变激光通断状态,就能使得通过谐振腔输出的信号中包括腔增强信号和腔衰荡信号,从而在单次测量中同步实现腔增强和腔衰荡功能。本发明提供一种兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法,其能在一次测量中同时获得腔增强和腔衰荡信号,兼容性更好,可操作性更强,适应性更好。

    一种高焓气流恢复温度测量方法及测量装置

    公开(公告)号:CN115452180A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211167972.0

    申请日:2022-09-23

    Abstract: 本发明涉及地面风洞试验中高焓气流参数诊断测量技术领域,尤其涉及一种高焓气流恢复温度测量方法及测量装置。该测量方法通过高焓气流恢复温度测量装置进行测量,该测量装置圆箔片感应元件盖设在热沉体的一端,在圆箔片感应元件的中心处以及相距中心处的距离为圆箔片感应元件半径的1/5处各引出一根材质与热沉体相同的导线,形成两个温差热电偶,可以同时测得两组温差信号,其中一组用于计算实际热流密度,推得实际对流热流与按标定灵敏度计算的热流相对误差,结合两组数据计算可得到气流恢复温度,该测量方法提高测得高焓气流恢复温度的准确度,能够同时获取表面热流、气流恢复温度,也将极大地降低地面风洞试验流场诊断的成本和周期。

    兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法

    公开(公告)号:CN114839159A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210384354.5

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法,其特征在于,在常规腔增强技术的光路结构中设置对激光传输导通状态进行切换的光开关,同时将光开关的调制频率配置为远高于激光波长的扫描频率,使得激光在谐振腔中发生谐振时有可能被迅速切断而得到腔衰荡信号,通过快速且持续地改变激光通断状态,就能使得通过谐振腔输出的信号中包括腔增强信号和腔衰荡信号,从而在单次测量中同步实现腔增强和腔衰荡功能。本发明提供一种兼容腔增强技术和腔衰荡技术的谐振腔吸收光谱测量方法,其能在一次测量中同时获得腔增强和腔衰荡信号,兼容性更好,可操作性更强,适应性更好。

    一种基于激光吸收的电弧加热设备流场焓值监测方法

    公开(公告)号:CN110514325A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910849693.4

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光吸收的电弧加热设备流场焓值监测方法,包括:运用光谱吸收效应,在电弧加热设备上安装带有光路传输通道的压缩片或法兰片,激光光束通过该通道与电弧加热设备内的高温气体发生吸收作用,并使用光电探测器检测激光吸收信号,再通过数据收集、转换和处理,从而可以计算出高温气体的温度,结合弧室压力参数可以计算得到高温气体的焓值。本发明采用非接触测量方式,不对高温气体自身产生影响,且响应速度快,可以实时监测电弧加热设备内部气体焓值的变化,为电弧加热设备变状态试验提供更准确的焓值变化测量,通过安装多路激光传输通道,可以实现电弧加热设备内部流场不同位置处的焓值多通道同步测量。

    一种聚光/滤光一体化的光纤准直器适配器

    公开(公告)号:CN210222295U

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201921491160.5

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种聚光/滤光一体化的光纤准直器适配器,用于安装光纤准直器,其主要由调焦式光学收集镜头、可扩充式滤光组件、光纤准直器调节安装座三部分构成。调焦式光学收集镜头包括透镜,以及用于透镜安装的套筒。可扩充式滤光组件由转接镜架以及转接镜架内安装的滤光片或者偏振片构成。光纤准直器调节安装座用于固定光纤准直器,并通过多个螺纹杆对光纤准直器的俯仰角和偏航角进行微调,以调节光纤准直器的入射角度。所述光纤准直器适配器集光束汇聚和滤光功能于一体,可扩充安装多个滤光片或偏振片,增加了光纤准直器的通光量,降低了背景光噪声干扰,可较好适用于背景光强烈、环境复杂的工业现场激光检测等领域。

    一种可电控调节的偏振中性灰度滤光镜

    公开(公告)号:CN211293563U

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN202020232326.8

    申请日:2020-03-02

    Inventor: 王磊 陈卫 伍越

    Abstract: 本实用新型公开了一种可电控调节的偏振中性灰度滤光镜,包括:内部中空的支撑主体,其上端连接有固定夹持片,所述固定夹持片内设置有偏振片I,所述支撑主体上端连接有前盖,所述支撑主体下端连接有可动夹持片,所述可动夹持片内设置有偏振片II,所述支撑主体下端还连接有后盖,所述支撑主体的中部设置有电机固定支架,所述电机固定支架上设置有电机,所述电机转轴上通过滚筒连接有传动皮带,所述支撑主体的侧面上设置有开口,所述传动皮带穿过开口与可动夹持片相互连接,所述偏振片I和偏振片II相互平行且其中心点位于同一竖直轴上。本实用新型的可电控调节的偏振中性灰度滤光镜具有操作简单,适用范围广,能实时调节滤光镜的滤光效果的优点。

    一种应用于电弧加热设备的水冷光学测量压缩片

    公开(公告)号:CN211575562U

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202020232320.0

    申请日:2020-03-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种应用于电弧加热设备的水冷光学测量压缩片,包括:圆环形压缩片主体,其上对称设置有安装孔,所述安装孔内设置有测量通道,所述圆环形压缩片主体内设置有环形高压水回路通道,所述高压水回路通道上对称开设有进水口和出水口,所述进水口和出水口上均固定设置有水管接头;测量窗口,其包括一端连接在安装孔内的中空转接螺柱,所述中空转接螺柱另一端连接有准直器接头,所述准直器接头内设置有“T”型聚四氟乙烯压片,所述中空转接螺柱内设置有石英玻璃柱,所述石英玻璃柱与“T”型聚四氟乙烯压片相接触。本实用新型的应用于电弧加热设备的水冷光学测量压缩片具有使用寿命长,密封性好,能够满足复杂光学测量的优点。

    一种气体激光吸收光谱测量的标定装置

    公开(公告)号:CN210487587U

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201921491811.0

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本实用新型公开了一种气体激光吸收光谱测量的标定装置,包括:温控箱,其两侧设置有用于观察的光学窗口Ⅰ;吸收池,其通过底座设置在温控箱内;吸收池上连接有两路真空软管;两组光学窗口Ⅱ,其平行设置在吸收池的两端的内部;两组光纤准直器,其平行设置在吸收池的两端的外部;氮气吹扫接头,其设置在吸收池的两端的外部且靠近两组光纤准直器;热阻式温度传感器,其设置在吸收池的内部;热阻式温度传感器与位于温控箱外部的温度计显示器连接。本实用新型的标定装置可以对待测气体的压力和温度进行独立控制,温度控制范围在-80℃~100℃,压力范围≥1kPa,并且气源可更换,从而可满足不同温度和压力环境下的多种气体激光吸收光谱测量标定的需要。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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