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公开(公告)号:CN115014722A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210826289.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明提出了一种高温镜片透过率与高温镜片辐射光谱测试平台及测试方法,所述的测试平台包括设置操作台上的用于产生光源的黑体炉、用于安装镜片的镜片安装腔体、以及用于测量不同波段下的物体光谱辐射能量值的光谱测量仪,镜片安装腔体上设有对其内的镜片进行加热的加热装置。本发明通过调节黑体炉和镜片安装腔体的位置,通过光谱测量仪测量穿过镜片安装腔体的黑体辐射能量值E1、测量加入镜片后的镜片安装腔体的黑体辐射能量值E2、测量镜片自身辐射能量值E3、以及测量目标温度下的黑体辐射能量值E4,得出高温镜片透过率和高温镜片自身辐射亮度值,排除高温下镜片的透过率与自身辐射光谱对探测高温物体辐射光谱实验结果的影响。
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公开(公告)号:CN114858741A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210425538.1
申请日:2022-04-21
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种三级高温气体加热监测平台,包括多个储气瓶和与该储气瓶相对应连通的加热罐,每一个所述加热罐分别通过第一管道与混合罐连通,所述混合罐内分布有多个第一多孔加热盘,所述混合罐通过第二管道与石英管连通,该石英管的外周分布有电加热丝,所述混合罐上设第一热电偶,所述石英管上设第二热电偶,该第一热电偶和第二热电偶与温控箱电连接,所述石英管通过尾气排放管与尾气处理池连通,所述石英管的两端分别设有单晶硅镜片,正对该单晶硅镜片的位置放置有傅里叶红外光谱仪,所述加热罐、混合罐和石英管分别通过管道与第一真空泵连通,所述第一管道和第二管道上均设有气体流量计和压力表。
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公开(公告)号:CN111912098A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010767448.1
申请日:2020-08-03
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种气体混合加热一体化装置,包括依次连通的进气管、预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室、二级混合加热室和出气管,所述预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室和二级混合加热室位于由壳体围成的封闭腔室内;所述进气管包括第一进气管、第二进气管和第三进气管,该第一进气管、第二进气管和第三进气管的一端位于封闭腔室外,其另一端伸入所述封闭腔室后与所述预混室连通。本发明能够将气体的加热与混合同步进行,达到了很好的混合效果和加热效果,同时缩短气体混合加热的时间,且将气体的加热和混合结构进行了一体化设计,减小了整体体积,也降低了占地面积和制造成本,使用也较方便。
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公开(公告)号:CN113390807B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202110664120.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟低碳化学品燃烧气体光谱测试系统,包括SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶、混气装置、加热装置、气体收集装置和光谱检测设备,所述SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶分别通过管道与所述混气装置的进气口连通,所述混气装置的出气口通过进气管与所述加热装置连通,该加热装置通过出气管与所述气体收集装置连通,在所述加热装置的两端分别设有镜片,所述光谱检测设备透过该镜片对所述加热装置内的气体光谱进行检测。本发明可用来分析测试低碳化学品燃烧产物的每种特征污染气体、混合特征污染气体辐射光谱的作用波段范围,可以以此构建光谱分析数据库,为探测识别该类型火灾提供主要依据。
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公开(公告)号:CN113390807A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110664120.1
申请日:2021-06-16
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟低碳化学品燃烧气体光谱测试系统,包括SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶、混气装置、加热装置、气体收集装置和光谱检测设备,所述SOX气瓶、NOX气瓶、COX气瓶分别通过管道与所述混气装置的进气口连通,所述混气装置的出气口通过进气管与所述加热装置连通,该加热装置通过出气管与所述气体收集装置连通,在所述加热装置的两端分别设有镜片,所述光谱检测设备透过该镜片对所述加热装置内的气体光谱进行检测。本发明可用来分析测试低碳化学品燃烧产物的每种特征污染气体、混合特征污染气体辐射光谱的作用波段范围,可以以此构建光谱分析数据库,为探测识别该类型火灾提供主要依据。
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公开(公告)号:CN112330812A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011221753.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06T17/20 , G06T15/20 , G06T15/00 , G06F30/23 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种气体扩散可视化方法及系统。方法包括:S1,获取气体扩散参数和待观察气体扩散面的高度,利用高斯扩散模型获取待观察气体扩散面中等间距分布的多个扩散点以及每个扩散点的气体浓度值,按照扩散点的位置关系构建扩散点数据阵列;S2,获得扩散点数据阵列的所有三角面片顶点索引;S3,根据三角面片顶点索引绘制三角面片,匹配颜色数组;S4,将所有三角面片的顶点数据和每个三角面片匹配的颜色数组输入OSG平台进行渲染处理并显示。可视化细节精度由扩散点之间的间距决定,点数据之间间距越小可视化精度越高;能快速简便获取三角面片顶点索引,避免了顶点索引数组的繁琐计算,在OSG中可视化实现更加真实的模拟。
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公开(公告)号:CN112330812B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202011221753.7
申请日:2020-11-05
Applicant: 桂林理工大学
IPC: G06T17/20 , G06T15/20 , G06T15/00 , G06F30/23 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种气体扩散可视化方法及系统。方法包括:S1,获取气体扩散参数和待观察气体扩散面的高度,利用高斯扩散模型获取待观察气体扩散面中等间距分布的多个扩散点以及每个扩散点的气体浓度值,按照扩散点的位置关系构建扩散点数据阵列;S2,获得扩散点数据阵列的所有三角面片顶点索引;S3,根据三角面片顶点索引绘制三角面片,匹配颜色数组;S4,将所有三角面片的顶点数据和每个三角面片匹配的颜色数组输入OSG平台进行渲染处理并显示。可视化细节精度由扩散点之间的间距决定,点数据之间间距越小可视化精度越高;能快速简便获取三角面片顶点索引,避免了顶点索引数组的繁琐计算,在OSG中可视化实现更加真实的模拟。
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公开(公告)号:CN111912098B
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202010767448.1
申请日:2020-08-03
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种气体混合加热一体化装置,包括依次连通的进气管、预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室、二级混合加热室和出气管,所述预混室、一级导流加热室、一级混合加热室、二级导流加热室和二级混合加热室位于由壳体围成的封闭腔室内;所述进气管包括第一进气管、第二进气管和第三进气管,该第一进气管、第二进气管和第三进气管的一端位于封闭腔室外,其另一端伸入所述封闭腔室后与所述预混室连通。本发明能够将气体的加热与混合同步进行,达到了很好的混合效果和加热效果,同时缩短气体混合加热的时间,且将气体的加热和混合结构进行了一体化设计,减小了整体体积,也降低了占地面积和制造成本,使用也较方便。
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公开(公告)号:CN111720996A
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN202010618180.5
申请日:2020-06-30
Applicant: 桂林理工大学
Abstract: 本发明公开了一种四级连续气体加热装置,包括安装基体,该安装基体上设有进气管和出气管,该进气管和出气管位于同一条水平线上,在所述进气管和出气管之间设有气体加热结构,在所述安装基体上对应所述气体加热结构的上端和下端的位置处分别设有能够对所述气体加热结构进行加热的加热元件;所述气体加热结构包括依次连通的一级加热结构、二级加热结构、三级加热结构和四级加热结构,该一级加热结构与所述进气管连通,该四级加热结构与所述出气管连通。本发明在加热过程中气体不需在加热结构内停留,实现了连续对气体进行加热,且加热效果更均匀、更好,同时本发明的装置整体结构简单、体积较小、成本更低,使用更方便快捷。
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公开(公告)号:CN111638189A
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN202010497941.6
申请日:2020-06-04
Applicant: 桂林理工大学 , 中国人民解放军军事科学院防化研究院
IPC: G01N21/3504 , G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种低碳化学品燃烧产物光谱测试平台,包括混合箱,该混合箱上设有多个进气管,所述混合箱的出气口通过出气管道与管式加热炉的进气口连通,该出气管道上设有加热管进气阀,管式加热炉的出气口处设有气体收集室,该气体收集室通过排气管与尾气处理装置连通,在气体收集室内设有热电偶,该热电偶与控制柜电连接,在气体收集室上还设有前置观测窗口和后置观测窗口,该前置观测窗口材质为氟化钡,该后置观测窗口材质为氟化钡。该套设备实现了对高温状态下低碳化学品及其燃烧产物的光谱辐射特性测试,以此研究污染产物之间辐射光谱干扰规律与机制,为实现识别低碳化学品引起的火灾打下基础。
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