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公开(公告)号:CN107941179B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201711133964.3
申请日:2017-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01B17/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种超声波测气缸活塞环油膜厚度测试装置,立柱分别与上定位板和底座相连,千分头固定在上定位板上,立柱内壁设置导轨,滑块安装在导轨上并与导轨相配合实现相对移动,千分头通过连杆连接滑块,冷却水箱位于台架内部,冷却水箱上安装圆管,超声波换能器的一端连接滑块,其另一端穿过圆管伸入至冷却水箱里,底座安装在气缸套上;冷却水箱里设置温度传感器,外部水箱的出水口通过电子调速泵连接冷却水箱的进水口,冷却水箱的出水口连通外部水箱的进水口,温度传感器和电子调速泵均连接温度流量控制系统,超声波换能器连接超声波发射与接收装置。本发明最小位移可达1μm级别;装置测量稳定,排除了温度对油膜厚度测量的影响。
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公开(公告)号:CN109724948A
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201910045063.1
申请日:2019-01-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/61
Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于单纵模稳频激光器的柴油机排放测试装置及方法,包括激光控制器、单纵模稳频激光器、分束镜、第一光电探测器、第二光电探测器、数据采集卡,激光控制器连接单纵模稳频激光器,单纵模稳频激光器的输出口位于分束镜之前,分束镜设置在柴油机排气管之前,第一光电探测器位于柴油机排气管后方,第二光电探测器分束镜后方,第一光电探测器和第二光电探测器均连接数据采集卡,数据采集卡连接计算机。本发明能够实现柴油机排放尾气组分的实时在线检测,属于非接触式检测方法,系统响应特性高,可满足柴油机运行过程中的状体检测和故障预警等用途。
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公开(公告)号:CN104018956B
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201410270163.1
申请日:2014-06-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F02M21/04
Abstract: 本发明的目的在于提供一种多点喷射式气体/双燃料发动机燃气与空气预混装置,包括进气道、外支撑板、中心支撑板、叶片、喷管、导流管,外支撑板的中部设置孔,外支撑板安装在进气道上,外支撑板的孔位于进气道里,中心支撑板位于孔里,叶片的两端分别安装在外支撑板和中心支撑板上,喷管为拉法尔喷管,拉法尔喷管包括渐缩喷管和渐扩喷管,渐扩喷管通过其内螺纹安装在渐缩喷管小端的外螺纹外,渐缩喷管的小端和渐扩喷管的小端安装在中心支撑板中部的圆孔里,导流管的上端部安装在进气道上,导流管的下端部位于进气道里。本发明能够有效改善歧管多点喷射式气体/双燃料发动机的燃烧质量,提高发动机燃料经济性,降低发动机尾气排放。
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公开(公告)号:CN105319183A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510777375.3
申请日:2015-11-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/39
Abstract: 本发明提供的是一种柴油机排放烟度实时在线检测仪及检测方法。取合适的可调谐激光器,利用激光器控制器控制激光器输出,使激光器的输出波长在气体分子吸收峰附近以一定的频率扫描,将调制后的光信号通过被测气体,利用光电探测器对通过气体的光信号进行探测,并将转换后的电信号输入到锁相放大器中,分析其谐波信号;分析其谐波信号包括:利用谐波信号中二次谐波的波峰值与一次谐波的波峰值比值计算得出气体分子的真实浓度值,反演出对应的二次谐波峰值,计算出二次谐波误差与排放中颗粒物浓度的关系。本发明即可实现对柴油机尾气排放颗粒物浓度的实时在线检测,又可以有效避免光透法中测量值受光源能量及环境因素的影响。
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公开(公告)号:CN104832319A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510224027.3
申请日:2015-05-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种气体/双燃料发动机燃气梯次喷射装置,包括气缸盖和气缸主体,所述气缸盖上设置有歧管管道,歧管管道上还安装有大流量燃气喷嘴,大流量燃气喷嘴包括喷嘴上半段和与喷嘴上半段固连的喷嘴下半段,喷嘴下半段是弯管,且喷嘴下半段的末端设置有下半段出气孔,喷嘴上半段的外表面设置有上半段出气孔,上半段出气孔的排列方式是:沿着上半段喷嘴的长度方向上设置至少两列的出气孔组,每列出气孔组至少有四个上半段出气孔且每列的上半段出气孔沿着上半段喷嘴的周向均匀布置,且每个上半段出气孔的孔径小于下半段出气孔的孔径。本发明能满足燃气与空气混合和分层要求,优化发动机燃烧过程,改善其经济性和排放性能。
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公开(公告)号:CN104034636A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410246861.8
申请日:2014-06-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明提供的是一种基于数字微镜平面结构光照明的粒子场测量装置及测量方法。准直扩束后的平行光经DMD生成的数字一维周期光栅反射后,再依次经过第一柱面透镜、滤波器和第二柱面透镜生成平面结构光照射粒子场,再经粒子场散射和图像传感器采集获得成像图样;再经计算机控制同步控制器同步触发控制DMD和图像传感器,由DMD控制数字一维周期光栅产生相移依次为0、2π/3和4π/3,并由图像传感器依次采集获得三幅相移依次为0、2π/3和4π/3的图样,计算机将采集获得的干涉图样处理,获取待测物体的相位分布。本方法与装置具有响应速度快、相移稳定、使用方便等特点。
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公开(公告)号:CN102854330A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210329704.4
申请日:2012-09-07
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01P3/36
Abstract: 本发明的目的在于提供光纤传输式声光调制激光多普勒相干探测仪,包括激光器、分光器、光纤耦合器、保偏光纤、光纤输出端、透镜、光电探测器、散射光收集透镜、光阑、频率跟踪器,激光器面向分光器,从激光器里发射的光经过分光器分成两组,第一组光依次经过第一光纤耦合器、第一保偏光纤、第一光纤输出端至透镜,第二组光依次经过第二光纤耦合器、第二保偏光纤、第二光纤输出端至透镜,两组光经透镜后投射至被测流体区域,被测流体区域与透镜之间依次设置光阑、散射光收集透镜、光电探测器,光电探测器连接频率跟踪器。本发明降低了背景光及震动对光路的影响,提高了相干光探测信噪比和输出混频信号的稳定性。
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公开(公告)号:CN119092898A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411005628.0
申请日:2024-07-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H01M10/615 , H01M10/633 , H01M10/6556 , H01M10/6567 , H01M10/46
Abstract: 一种低温动力电池热管理系统及其控制方法,涉及新能源技术,目的是为了解决低温环境下锂离子电池存在的各种问题。上述系统中,微通道换热器包括主流板和若干个微通道换热板,微通道换热板内部有数十个单通道单元,单通道单元内设置有能够沿其内壁移动的框架,主流板内部液体通道与防冻液罐和微通道换热板连通,微通道换热板与防冻液罐入口连通,形成防冻液的流动通道;第一循环泵布置在流动通道中;蓄电池为防冻液罐加热;温度传感器测量动力电池的温度;控制器根据温度传感器的测量结果控制第一循环泵工作。上述方法包括:实时获取温度传感器采集的温度数据,并根据温度数据控制两个循环泵交替工作,直至温度数据达到预设的阈值。
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公开(公告)号:CN110261349A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910600587.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 基于TDLAS的气体浓度测量方法及装置,涉及气体浓度测量技术。本发明是为了解决常规的TDLAS气体测量装置容易引起气体泄漏、以及对激光器和探测器位置要求高的问题。本发明利用已知浓度的待测气体进行标定,得到光强差分值-气体浓度的关系曲线,作为求取差分值的参考基线,控制激光器产生一定波数范围的激光。采用光纤耦合器使所述激光分成两路:一路直接由激光探测器进行探测;另一路穿过管壁后进入管道内部,穿过管道内的待测气体,经管道内壁上布置的全反射镜反射后原路返回至光纤耦合器,然后由另一激光探测器进行探测;采集两个激光探测器的输出信号,并计算得到管道内待测气体的浓度。本发明适用于各种气体的浓度检测。
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公开(公告)号:CN107941179A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711133964.3
申请日:2017-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01B17/02
CPC classification number: G01B17/02
Abstract: 本发明的目的在于提供一种超声波测气缸活塞环油膜厚度测试装置,立柱分别与上定位板和底座相连,千分头固定在上定位板上,立柱内壁设置导轨,滑块安装在导轨上并与导轨相配合实现相对移动,千分头通过连杆连接滑块,冷却水箱位于台架内部,冷却水箱上安装圆管,超声波换能器的一端连接滑块,其另一端穿过圆管伸入至冷却水箱里,底座安装在气缸套上;冷却水箱里设置温度传感器,外部水箱的出水口通过电子调速泵连接冷却水箱的进水口,冷却水箱的出水口连通外部水箱的进水口,温度传感器和电子调速泵均连接温度流量控制系统,超声波换能器连接超声波发射与接收装置。本发明最小位移可达1μm级别;装置测量稳定,排除了温度对油膜厚度测量的影响。
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