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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
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。
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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
Applicant: 哈尔滨工业大学
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。
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公开(公告)号:CN108226120B
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN201810065442.2
申请日:2018-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量片状激光光束尺寸和能量分布的装置及方法,所述装置包括激光器、平凹透镜、准直凸柱透镜、聚焦凸柱透镜、染料盒、第一滤光片、第二滤光片、第一CCD相机镜头、第二CCD相机镜头、第一CCD相机、第二CCD相机,激光器输出的激光经平凹透镜、准直凸柱透镜、聚焦凸柱透镜形成片状激光光束,片状激光光束作用于染料盒内的丙酮溶液产生激发荧光,激发荧光经第一滤光片、第一CCD相机镜头进入第一CCD相机,经第二滤光片、第二CCD相机镜头进入第二CCD相机。本发明利用丙酮PLIF对片状激光光束的尺寸和能量分布信息进行测量,用于优化片光整形系统并修正激光能量波动带来的试验误差,提高激光光谱诊断试验的准确性。
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公开(公告)号:CN106556933B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201710000689.1
申请日:2017-01-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B27/09
Abstract: 本发明公开了一种可多维调整的激光光束片状整形装置,所述激光光束片状整形装置包括光束片状整形透镜组和直线滑台,其中:所述光束片状整形透镜组沿光路方向依次由整形凹柱透镜、整形凸柱透镜、扩束凹柱透镜和聚焦柱透镜组成;所述直线滑台采用滚珠丝杠结构,由底座、丝杆和滑块组成,其中:丝杆固定在底座上,滑块设置在丝杆上,所述滑块上设置有透镜安装孔,透镜安装孔上安装有整形凹柱透镜、整形凸柱透镜、扩束凹柱透镜和聚焦柱透镜。本发明结构简单、易于操作,有效降低了激光光束片状整形的操作难度,提高了光束整形后片状光束的质量和稳定性,满足了不同使用环境下对片状光束输出角度的要求,适用于平面激光诱导荧光技术应用的各个领域。
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公开(公告)号:CN109506810B
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN201811447830.3
申请日:2018-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种火焰二维温度场的多色测温装置及方法,所述装置包括四个窄带干涉滤光片、内部含有四个高速相机的四通道高速相机和计算机,所述四个高速相机的镜头前端依次安装带宽为10nm,中心波长为650nm、800nm、800nm、975nm的窄带干涉滤光片;所述计算机用于对四通道高速相机拍摄得到的不同瞬时对应四个中心波长的火焰图像使用MATLAB图像处理技术进行数据处理和通过比率的算法进行温度计算。本发明采用非接触式主动测量的燃烧诊断方法,可以对煤粉火焰燃烧温度进行准确的测量,可以测量煤粉燃烧火焰的二维平面温度场以及场温度分布梯度,可以追踪捕捉单颗粒煤粉从着火到燃尽的过程中燃烧温度随时间的变化。
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公开(公告)号:CN108303184A
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201810065441.8
申请日:2018-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J9/00
Abstract: 本发明公开了一种实时监测可调谐激光器输出激光波长和能量的装置及方法,所述装置由分光镜、平凸柱透镜、平焰燃烧器、滤光片、凸透镜、光电倍增管和能量探头构成,激光光束沿X轴入射,经分光镜反射分出一束参考光,参考光通过平凸柱透镜形成平面激光光束,平面激光光束穿过平面火焰中心区域并进入能量探头;平面激光光束穿过平面火焰中心区域时激发平面火焰中的OH并产生荧光,凸透镜将滤光片截止范围内的荧光收集并聚焦于光电倍增管探测区。本发明可实时监测试验过程中可调谐激光器所输出的波长和能量,避免因激光波长偏移而导致的试验效果差甚至导致试验失败,同时实时获得的激光脉冲能量可用于矫正激光能量波动而带来的试验测量误差。
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公开(公告)号:CN105548100B
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201510891175.0
申请日:2015-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 用于PLIF流场诊断示踪剂的产生、注入的装置及方法,它涉及一种示踪剂产生、注入的装置及方法。在利用PLIF诊断技术对混合燃气进行高时间,高空间分辨率的定量测量的过程中,因无法精准确定混合蒸汽的温度,气压和浓度而影响实验的准确性。本发明中发生罐通过第一输气管道与混气罐相连通,发生罐上有第一热电偶,混气罐上有第二热电偶。本发明中步骤一:纯示踪剂蒸汽的形成;步骤二:调试混合气体浓度的过程;步骤三:根据理想气体状态方程PV=nRT,将混气罐内的稀释气体加压及稀释,得到符合实验要求的浓度为A,温度为T和气压为P的混合气体;步骤四:混合气体的注入过程。本发明用于示踪剂的产生兼备注入实验场的过程中。
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公开(公告)号:CN110118762B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN201910399987.1
申请日:2019-05-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 火焰CH基和NO分子同步或选择性激发测量装置及方法,属于燃烧组分可视化研究技术领域。激光器、聚焦透镜及设于燃烧器中心平面的空间标定板依次设置,同一空间对焦板上的两台ICMOS相机均朝燃烧器设置且位于燃烧器两侧并距燃烧器光程相同,相机上有同轴设置且位于同一水平高度的滤光片,脉冲信号发生器的脉冲信号输出端与激光器及相机的信号输入端连接,相机的信号输出端与计算机信号输入端连接。本发明不干扰燃烧器燃烧场的火焰结构,装置简单,节约成本,实现了燃烧过程中的CH基与NO分子同步测量或者选择性测量,实现了同步激发或者选择性激发两种基团,对于燃烧学机理和控制污染物NO排放具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108226120A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810065442.2
申请日:2018-01-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种测量片状激光光束尺寸和能量分布的装置及方法,所述装置包括激光器、平凹透镜、准直凸柱透镜、聚焦凸柱透镜、染料盒、第一滤光片、第二滤光片、第一CCD相机镜头、第二CCD相机镜头、第一CCD相机、第二CCD相机,激光器输出的激光经平凹透镜、准直凸柱透镜、聚焦凸柱透镜形成片状激光光束,片状激光光束作用于染料盒内的丙酮溶液产生激发荧光,激发荧光经第一滤光片、第一CCD相机镜头进入第一CCD相机,经第二滤光片、第二CCD相机镜头进入第二CCD相机。本发明利用丙酮PLIF对片状激光光束的尺寸和能量分布信息进行测量,用于优化片光整形系统并修正激光能量波动带来的试验误差,提高激光光谱诊断试验的准确性。
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公开(公告)号:CN105548100A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510891175.0
申请日:2015-12-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6402
Abstract: 用于PLIF流场诊断示踪剂的产生、注入的装置及方法,它涉及一种示踪剂产生、注入的装置及方法。在利用PLIF诊断技术对混合燃气进行高时间,高空间分辨率的定量测量的过程中,因无法精准确定混合蒸汽的温度,气压和浓度而影响实验的准确性。本发明中发生罐通过第一输气管道与混气罐相连通,发生罐上有第一热电偶,混气罐上有第二热电偶。本发明中步骤一:纯示踪剂蒸汽的形成;步骤二:调试混合气体浓度的过程;步骤三:根据理想气体状态方程PV=nRT,将混气罐内的稀释气体加压及稀释,得到符合实验要求的浓度为A,温度为T和气压为P的混合气体;步骤四:混合气体的注入过程。本发明用于示踪剂的产生兼备注入实验场的过程中。
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