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公开(公告)号:CN113701887B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110542897.0
申请日:2021-05-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超高温瞬态目标多光谱温度场测量装置、测量系统及其温度测量方法。所述测量装置包括多光谱成像CCD测量装置(1)和工控机(2),所述工控机(2)与多光谱成像CCD测量装置(1)相连接,所述多光谱成像CCD测量装置(1)内包括衰减片是放在物镜(9)之前的、滤光片(4)、目镜(5)、环形镜(6)、定镜(7)、动镜(8)、物镜(9)和CCD探测器(3),所述滤光片(4)、环形镜(6)、定镜(7)、动镜(8)、物镜(9)和CCD探测器(3)从左至右或从右至左依次设置,所述目镜(5)配合环形镜(6)使用。本发明针对超高温瞬态目标温度场的真温测量难题。
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公开(公告)号:CN114674785B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202210343288.7
申请日:2022-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 多频调制的激光气体遥测与相位测距系统,属于激光检测技术领域。解决现有气体遥测与测距系统存在测量数据的实时性与测量精度无法同时兼顾,且在低浓度环境下很难确定二次谐波信号吸收峰的位置,导致测量精度低的问题。本发明测量方面通过调制光生成单元输出包含已知浓度气体信息的预设调制波长的叠加激光,该叠加激光中含有5种频率不同的信号,采用多个调制频率的测量信号同时发射,同时达到被测目标,整个过程不需要进行调制频率更改,避免了更换测量频率过程中目标运动引起的测量结果无法进行数据融合的问题;浓度检测方面,使调制光生成单元输出的激光包含已知浓度气体信息,增强低浓度情况下的吸收峰辨识能力。主要用于距离、气体浓度探测。
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公开(公告)号:CN115248168A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202210924975.8
申请日:2022-08-02
Applicant: 北京星航机电装备有限公司 , 中国电子科技集团公司第五十三研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01N5/00
Abstract: 本发明公开了一种热防护材料用高温装置的的高温性能试验方法,属于热防护材料高温性能测试技术领域,解决了现有技术中采用管型感应加热线圈加热试样时,由于装置高温性能差导致试样加热不均匀以及加热效率低的技术问题。本发明的高温性能试验方法包括以下步骤:S1、试验前,将试样进行预处理;S2、试样预处理后,称重后并计算每个试样的平均重量,并计算称重天平的称重精度;S3、计算最大加热速度;S4、计算控温精度δ,并根据结果评估温度范围和控温精度。本发了高温性能试验系统的将热防护材料在静态空气中加热到2200℃的高温条件。
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公开(公告)号:CN114858579A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210520328.0
申请日:2022-05-13
Applicant: 北京星航机电装备有限公司 , 中国电子科技集团公司第五十三研究所 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热防护材料高真空性能测试系统,属于热防护材料性能试验设备技术领域,解决了现有技术中的高真空加热装置进行高真空性能试验时,采用夹持方式加热致使试样加热不均匀的技术问题。本发明的测试系统包括相连接的高真空加热装置和抽真空机组;抽真空机组能够将高真空加热装置抽真空至真空度≤6.7×10‑6Pa;高真空加热装置内设有等温加热区,热防护材料试样通过试样托架置于等温加热区内。本发明实现了热防护材料进行高真空性能测试时的均匀加热。
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公开(公告)号:CN114720267A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210521481.5
申请日:2022-05-13
Applicant: 北京星航机电装备有限公司 , 中国电子科技集团公司第五十三研究所 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种热防护材料的热震性能测试系统,属于热防护材料性能试验设备技术领域,解决了现有技术中的热震装置进行热震性能试验时,采用夹持方式加热致使试样加热不均匀的技术问题。本发明的测试系统包括热震装置和测温装置;热震装置包括卧式加热炉;卧式加热炉内设有中空的管式石墨加热体;管式石墨加热体的左端部和右端部的外表面贴合设有结构相同的第一石墨套管和第二石墨套管,管式石墨加热体外表面的中间部分处对应的内部空腔区域为等温加热区;热防护材料试样通过试样托架置于等温加热区内;测温装置设于热震装置外,用于测量等温加热区内热防护材料的实时温度。本发明实现了热防护材料进行热震性能测试系统时的均匀加热。
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公开(公告)号:CN114279996A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111628313.8
申请日:2021-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/359
Abstract: 基于离轴积分腔的气相过氧化氢浓度检测系统,属于气体检测技术领域。解决了现有气相H2O2浓度检测系统存在体积庞大、且检测精度低的问题。本发明信号发生器产生一个高频正弦波和低频锯齿波信号叠加而成的控制信号,驱动器利用控制信号驱动激光器输出稳定调制波长的激光。使激光器输出的激光分成两束,一束激光作为参考光经过被检测气体后进行光电探测,另一束激光作为探测光入射离轴积分腔中,被离轴积分腔中被检测气体后进行光电探测,两束光均被被检测气体中气相H2O2和气相H2O的吸收峰吸收,利用参考光电信号对探测光电信号进行补偿,完成气相H2O2浓度检测。本发明主要用于对气相H2O2浓度进行检测。
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公开(公告)号:CN113237559A
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202110463506.6
申请日:2021-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种多光谱辐射测温装置及使用方法,其中,装置包括:多光谱辐射采集模块和多光谱温度场重建模块,多光谱辐射采集模块包括控制单元、分光单元、红外热像仪,控制单元包括电机和频率计,用于根据频率计的示数控制电机转速,与红外热像仪拍摄速率同步;分光单元包括滤光片和调制盘,用于当电机带动调制盘转动时,使被测目标与调制盘相对运动,以切割被测目标的图像,再根据预设探测波段选取对应波长的滤光片,透射出被测目标在不同波长下的光束;红外热像仪用于将透射后的光束转化为数字图像序列;另一模块用于处理并分析数字图像序列得到被测目标的真温场。该装置针对激光加热测温的实际需求,解决现有测温装置无法测量真温场的问题。
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公开(公告)号:CN106248726A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610533597.5
申请日:2016-07-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 抗氧化涂层在500~2300℃区间热震/热疲劳性能和辐射特性测试装置,属于材料测试领域。两个加热体一端固定在炉体内壁的两个相对应的两个盲孔内,另一端置于炉体的中心腔内并与高温夹具可拆卸连接,炉体的上、下开孔处设置上、下表面观察窗口,炉体侧壁内的两条冷却水通道中部设置在对应的加热体冷却层内部,冷却水出、入口与两条冷却水通道相通,引入及引出电极与两个加热体连接,炉体上、下端设有空气入、出口,空气入口与通风装置连通,发射率测量装置设置在上表面观察窗口的正上方,半透半反镜及测温装置设置在下表面观察窗口的正下方,CCD设置在半透半反镜一侧。本发明解决了目前没有抗氧化涂层在500~2300℃区间的热震/热疲劳性能和辐射特性测试装置的问题。
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公开(公告)号:CN104833419A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510305829.7
申请日:2015-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J1/42
Abstract: 一种1-3μm准直光源辐射照度测量仪,属于红外光源辐射照度测量技术领域。它为了解决红外辐射照度的测量不确定度高,测量量程窄的问题。入射光依次经过主物镜组、光学机械调制器、一号中继透镜组、滤光片/衰减片组和二号中继透镜组后入射至红外探测器,红外探测器的探测信号依次经前置放大器和量程转换器后进入锁相放大器,光耦及整形电路测量光学机械调制器的调制频率信号,并将该信号作为参考信号发送至锁相放大器,数据采集器对锁相放大器发来的信号进行处理,并控制光学机械调制器的调制频率。本发明的辐射照度测量范围为10-11W/cm2~10-4W/cm2,不确定度为2%。适用于对1-3μm准直光源的辐射照度的测量。
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公开(公告)号:CN102809435A
公开(公告)日:2012-12-05
申请号:CN201210300695.6
申请日:2012-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 基于脉管制冷机的面源黑体辐射源,它涉及一种标定红外热像仪或红外辐射测温仪的装置,以解决现有的黑体辐射源不能对红外热像仪或红外辐射测温仪在243K以下温度进行标定的问题,它包括脉管制冷机和黑体,所述面源黑体辐射源还包括加热膜、均温盘、真空室、真空装置、支撑件和多个温度传感器,真空室内由上至下依次设置有黑体、加热膜和均温盘,加热膜贴靠在黑体的与均温盘相邻的表面上,所述脉管制冷机的冷头的端部穿过真空室的底板与均温盘连接,真空室的底板的上表面连接有支撑件,黑体和均温盘通过支撑件支撑,黑体的外圆周侧壁上设置有多个温度传感器,真空室与真空装置可拆卸连接。本发明用于红外热像仪或红外辐射测温仪的标定。
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