一种燃烧场双组分同步激发的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN112255213B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202011105867.5

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 一种燃烧场双组分同步激发的测量装置及测量方法,属于燃烧组分可视化技术领域。燃烧器设置在两个激光发射器的中部,每个激光发射器与燃烧器之间均沿激光发射方向依次设有光束调制系统以及聚焦透镜,每套光束调制系统以及对应的聚焦透镜均与燃烧器的燃烧场共焦设置;ICMOS相机上加装有干涉滤光片,干涉滤光片与燃烧器的燃烧场配合设置;脉冲信号发生器与两个激光发射器信号传输连接,计算机与ICMOS相机信号传输连接。本发明非接触式测量,不干扰火焰结构,克服了高频激发条件下,CH基和OH基荧光谱线重叠的问题,时序上能够做到完全同步,装置简单,节约成本,提供了可用于燃烧不稳定性机理分析和预测的火焰结构和热释数据。

    用于飞行器表面PLIF流场测量的曲面随形光束产生装置

    公开(公告)号:CN112558313A

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN202011565207.5

    申请日:2020-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种用于飞行器表面PLIF流场测量的曲面随形光束产生装置,所述曲面随形光束产生装置包括升降杆、反射镜阵列和可微调转接镜座,其中:所述反射镜阵列包括若干个镀膜反射镜;所述镀膜反射镜通过可微调转接镜座安装在升降杆上,升降杆最高点整体排布形状与飞行器表面形状相同。本发明利用同一平面上紧密排布的、高度不同的反射镜阵列来反射片状激光光束,通过改变反射镜阵列不同位置处反射镜的高度,产生曲面随形光束来实现飞行器表面PLIF流场测量,由此可以将产生的曲面随形光束沿飞行器表面射入待测流场,进而实现不同形状飞行器表面PLIF流场测量,以此来满足不同形状飞行器表面PLIF流场测量的要求。

    一种燃烧场双组分同步激发的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN112255213A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011105867.5

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 一种燃烧场双组分同步激发的测量装置及测量方法,属于燃烧组分可视化技术领域。燃烧器设置在两个激光发射器的中部,每个激光发射器与燃烧器之间均沿激光发射方向依次设有光束调制系统以及聚焦透镜,每套光束调制系统以及对应的聚焦透镜均与燃烧器的燃烧场共焦设置;ICMOS相机上加装有干涉滤光片,干涉滤光片与燃烧器的燃烧场配合设置;脉冲信号发生器与两个激光发射器信号传输连接,计算机与ICMOS相机信号传输连接。本发明非接触式测量,不干扰火焰结构,克服了高频激发条件下,CH基和OH基荧光谱线重叠的问题,时序上能够做到完全同步,装置简单,节约成本,提供了可用于燃烧不稳定性机理分析和预测的火焰结构和热释数据。

    基于激光调制的粉末燃料质量流率在线测量装置及其方法

    公开(公告)号:CN119374680A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411566837.2

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 基于激光调制的粉末燃料质量流率在线测量装置及其方法,属于激光光谱应用技术领域。半导体激光器与固体激光器垂直设置,半导体激光器激光传输路径上有斩波器、第一分束镜、合束镜、第二分束镜及微弱光信号探测系统;固体激光器输出的激光经结构光调制及整形系统后与半导体激光器激光经合束镜合束;功率计与第一分束镜配合;高速CMOS相机与第二分束镜配合。方法如下:装置搭建和调试;光信号处理;粉末燃料颗粒密度和流速同步测量;在线测量装置标定,建立粉末燃料颗粒密度和流速与质量流率标定关系,实时获得粉末燃料瞬时流率信息。本发明提高了探测信号信噪比,解决了高速稠密气固两相背景下质量流率的实时高精度测量。

    一种空间分辨的燃烧流场感知测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118168751B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202410287028.1

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 一种空间分辨的燃烧流场感知测量装置及方法,属于光谱测量技术领域。成像镜头一和二、光纤准直器、分束立方、滤光片、光电倍增管、光谱仪、时序控制系统均可拆卸安装在二维可移动光学平板上,成像镜头一放置在待测燃烧流场前,成像光纤一端与成像镜头一的成像焦面连接,另一端与光纤准直器连接;分束立方、滤光片及光电倍增管由前至后放置于光纤准直器正后方,光纤准直器与分束立方的两个相对端面相平行;光谱仪和成像镜头二均放置在分束立方的发射光路上,且成像镜头二放置在分束立方与光谱仪之间;光谱仪和光电倍增管均与时序控制系统信号连接,通过控制时序控制系统的同步信号,使光谱仪与光电倍增管同时工作。本发明用于燃烧流场感知测量。

    基于多源光谱信息融合的发动机燃烧状态预测系统及方法

    公开(公告)号:CN118347952B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410514663.9

    申请日:2024-04-26

    Abstract: 基于多源光谱信息融合的发动机燃烧状态预测系统及方法,涉及面向能源与动力装置感知技术领域。时序控制模块保证时序上的同步,火焰自发辐射强度感知模块和多源信息探测模块对发动机的燃烧室的同一火焰区域进行探测,状态预测模型的训练集利用辐射强度感知数据对图像特征和光谱信息进行数据集的划分得到,包括对应发动机稳定燃烧、过渡状态和熄火状态这三种状态的三个集合,状态预测模型以光谱信息作为输入并实时向发动机输出预测的燃烧状态。充分利用多源信息探测获得的图像特征和光谱信息,通过状态预测模型对发动机燃烧状态进行实时预测,为发动机运行状态控制提供参考,具有更高的准确性。

    一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117269008B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311232619.0

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法,涉及一种碳烟体积分数测量系统。时序控制器连接控制脉冲激光器和探测系统,脉冲激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,探测系统探测燃烧器所在区域,连续激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,脉冲激光器出光口后布置1/2波片I,连续激光器出光口后布置1/2波片II,发射光谱测量系统对碳烟颗粒温度进行测量,测量结果为连续激光器输出功率提供反馈。利用脉冲激光器和连续激光器组成激光诱导炽光测量的光源,并利用发射光谱测量系统进行辅助,克服高浓度碳烟对单脉冲激光能量的强烈吸收,使高浓度碳烟颗粒均被加热至辐射炽光的温度,提高测量准确性。

    一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法

    公开(公告)号:CN117433655A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311158146.4

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法,涉及一种流场温度测量方法。光谱仪的测量波长范围涵盖260‑330nm,激光器输出266nm激光,光谱仪与激光器之间通过时序控制系统进行控制;将纯甲苯蒸汽通入到标定装置中,甲苯的浓度不超过3%,然后通入氮气到总压为101kPa;不同温度下测量多个温度点,将得到的光谱分别进行归一化处理;基于偏最小二乘法进行模型建立;进行荧光光谱测量并根据模型进行温度的反演得到真实流场的温度结果。在进行流场温度的测量时,可以得到流场的温度分布,能够满足多维度测量,同时避免进行标定。

    一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117269008A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311232619.0

    申请日:2023-09-22

    Abstract: 一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法,涉及一种碳烟体积分数测量系统。时序控制器连接控制脉冲激光器和探测系统,脉冲激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,探测系统探测燃烧器所在区域,连续激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,脉冲激光器出光口后布置1/2波片I,连续激光器出光口后布置1/2波片II,发射光谱测量系统对碳烟颗粒温度进行测量,测量结果为连续激光器输出功率提供反馈。利用脉冲激光器和连续激光器组成激光诱导炽光测量的光源,并利用发射光谱测量系统进行辅助,克服高浓度碳烟对单脉冲激光能量的强烈吸收,使高浓度碳烟颗粒均被加热至辐射炽光的温度,提高测量准确性。

    一种基于PLIF的燃机当量比识别与调控装置及方法

    公开(公告)号:CN116771519A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310734628.3

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 一种基于PLIF的燃机当量比识别与调控装置及方法,涉及一种燃机识别与调控装置及方法。1kHzPLIF系统由激光系统、片光整形系统和相机系统组成,用于实时获取燃烧室内火焰图像,计算机系统包含图像预处理模块、LSTM计算模块、偏差计算模块和反馈模块,用于进行图像预处理、模型计算和提供反馈控制。采集燃烧室内火焰图像,利用已知准确当量比的PLIF图像训练得到当量比识别模型,再实时获取PLIF图像通过深度学习进行训练识别得到真实当量比,利用真实当量比与预设当量比进行比较,通过反馈调节输入端的燃气进气量实现燃机的自动调控,解决目前由于当量比误差导致的燃烧偏离问题。

Patent Agency Ranking