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公开(公告)号:CN112964667A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110159754.1
申请日:2021-02-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种受限空间设备内温度和组分集成化在线测量系统,包括激光发射与调制系统、发射端装置、耦合接收端装置、信号接收与处理系统;发射端装置和耦合接收端装置分别与受限空间设备进行连接,激光发射与调制系统通过光纤与发射端装置连接,耦合接收端装置通过光纤与信号接收与处理系统连接;其特征在于:激光发射与调制系统用于实现特定波长激光的发射和波长随时间的调制,发射端装置对来自激光发射与调制系统发射的激光准直并传输到受限空间设备的待测区域,耦合接收端装置用于将穿过受限空间设备的待测区域的激光耦合并经光纤传输给信号接收与处理系统;信号接收与处理系统用于对接收到的光学信号进行采集和在线实时处理。
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公开(公告)号:CN119267961A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411709123.2
申请日:2024-11-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 提供了液态碳氢燃料掺氢多级径向旋流喷嘴及其掺混燃烧方法,液态碳氢燃料掺氢多级径向旋流喷嘴包括:航空煤油离心喷嘴;以及与航空煤油离心喷嘴同轴布置的文氏管,文氏管的出口形成喷嘴出口;若干个径向旋流器,径向旋流器设置于航空煤油离心喷嘴的径向外侧,径向旋流器包括相互连通的径向道、轴向道;径向道内布置有若干个呈环形阵列的旋流叶片;若干个氢气喷射孔,最远离喷嘴出口的径向旋流器的径向道与氢气喷射孔连通,若干个氢气喷射孔绕径向旋流器的中心轴线呈环形阵列布置;其中,若干个径向旋流器中的径向道,其越远离喷嘴出口其对应的轴向道则越靠近径向旋流器的中心轴线。与传统航空发动机燃烧室适配性好。
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公开(公告)号:CN110703425A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911100143.9
申请日:2019-11-12
Applicant: 清华大学
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明属于火焰成像技术领域,尤其涉及一种用于大分子碳氢燃料燃烧的变焦火焰成像系统,包括:依次相连的:相机、硬杆内窥镜、壳体;其中相机通过相机支架与壳体末端的法兰连接,相机通过光学接口与硬杆内窥镜相连,硬杆内窥镜从壳体末端外深入到壳体内前端;壳体前端一侧开有窗口,窗口上安装有高温玻璃片;高温玻璃片外侧的铜垫片凹槽与壳体内的气管相通,气管入口位于壳体末端;壳体内还设有联通壳体前端的进水套管和出水套管,进水嘴和出水嘴位于壳体末端。本发明可以大幅度减弱观察窗视口前的炭黑沉积,采用双层复合式冷却方法,对整个系统起到冷却作用,适用于燃烧室不同工况条件下的火焰成像。
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公开(公告)号:CN119393766A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411570023.6
申请日:2024-11-05
Applicant: 清华大学 , 中国航发湖南动力机械研究所
Abstract: 本申请提出一种掺混气体燃料的预混喷嘴,包括微混单元体(1),所述微混单元体(1)包括空气进气管(11)和氢气喷射管(12),所述空气进气管(11)和所述氢气喷射管(12)均为空心管,所述氢气喷射管(12)设置于所述空气进气管(11)的径向内侧,在所述微混单元体(1)的轴向(A)上,所述空气进气管(11)的前端突出于所述氢气喷射管(12)的前端,所述氢气喷射管(12)的前端设置有氢气喷射孔(13),所述氢气喷射孔(13)包括轴向氢气喷射孔(131)和径向氢气喷射孔(132),所述轴向氢气喷射孔(131)沿所述氢气喷射管(12)的轴向延伸,所述径向氢气喷射孔(132)沿所述氢气喷射管(12)的径向延伸。
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公开(公告)号:CN118935454A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411194724.4
申请日:2024-08-28
Applicant: 清华大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 本申请提出一种气液掺混旋流燃烧喷嘴,喷嘴包括:气体燃料喷射器,气体燃料喷射器包括气体燃料通道,气体燃料通道形成气体燃料入口和气体燃料喷射孔;以及液体燃料喷射器,液体燃料喷射器套设于气体燃料喷射器的径向外侧,液体燃料分配腔设置于喷嘴壳体的内部,气体燃料喷射器安装筒设置于喷嘴壳体的径向内侧,轴向旋流通道位于气体燃料喷射器安装筒和喷嘴壳体之间,旋流叶片位于轴向旋流通道,液体燃料喷射孔将液体燃料分配腔和轴向旋流通道连通,使液体燃料分配腔的液体燃料能够喷射到轴向旋流通道,从而在轴向旋流通道使液体燃料和旋流的空气混合。
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公开(公告)号:CN114034653B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111362939.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/359 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了属于激光吸收光谱技术、计算机层析成像技术及机器学习技术领域的基于深度学习的波长调制吸收光谱层析重建系统。数据采集系统产生低频扫描信号和高频调制信号作用至激光控制器,L个激光器产生激光通过多路复用器耦合后,再经过分束器进行分束,分束后的激光经过准直器进入燃烧流场测量区域;数据采集装置采集探测器接收的燃烧流场测量区域中的光信号并进行锁相信号提取和低通滤波,得到不同投影路径处每条吸收谱线所对应的归一化二次谐波值,通过卷积神经网络进行层析反演重建,得到燃烧二维温度场及组分浓度场。本发明可进一步推动高精度、实时性的二维重建测量在实际燃烧环境中的应用。
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公开(公告)号:CN114034653A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111362939.9
申请日:2021-11-17
Applicant: 清华大学
IPC: G01N21/31 , G01N21/359 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了属于激光吸收光谱技术、计算机层析成像技术及机器学习技术领域的基于深度学习的波长调制吸收光谱层析重建系统。数据采集系统产生低频扫描信号和高频调制信号作用至激光控制器,L个激光器产生激光通过多路复用器耦合后,再经过分束器进行分束,分束后的激光经过准直器进入燃烧流场测量区域;数据采集装置采集探测器接收的燃烧流场测量区域中的光信号并进行锁相信号提取和低通滤波,得到不同投影路径处每条吸收谱线所对应的归一化二次谐波值,通过卷积神经网络进行层析反演重建,得到燃烧二维温度场及组分浓度场。本发明可进一步推动高精度、实时性的二维重建测量在实际燃烧环境中的应用。
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公开(公告)号:CN110703425B
公开(公告)日:2021-02-02
申请号:CN201911100143.9
申请日:2019-11-12
Applicant: 清华大学
IPC: G02B23/24
Abstract: 本发明属于火焰成像技术领域,尤其涉及一种用于大分子碳氢燃料燃烧的变焦火焰成像系统,包括:依次相连的:相机、硬杆内窥镜、壳体;其中相机通过相机支架与壳体末端的法兰连接,相机通过光学接口与硬杆内窥镜相连,硬杆内窥镜从壳体末端外深入到壳体内前端;壳体前端一侧开有窗口,窗口上安装有高温玻璃片;高温玻璃片外侧的铜垫片凹槽与壳体内的气管相通,气管入口位于壳体末端;壳体内还设有联通壳体前端的进水套管和出水套管,进水嘴和出水嘴位于壳体末端。本发明可以大幅度减弱观察窗视口前的炭黑沉积,采用双层复合式冷却方法,对整个系统起到冷却作用,适用于燃烧室不同工况条件下的火焰成像。
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公开(公告)号:CN118110997A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410207048.3
申请日:2024-02-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种气液相掺混同轴分级微混阵列喷嘴燃烧器,气液相掺混同轴分级微混阵列喷嘴燃烧器包括多个喷嘴单元体;喷嘴单元体包括中心通道、第一助燃通道、第二混合通道、喷射通道和旋流件,中心通道的一端在喷射面上形成中心喷嘴;第一助燃通道环绕中心通道设置;第二混合通道环绕第一助燃通道设置;喷射通道的一端位于第二混合通道的内壁上且形成喷射孔;在喷射面上,第一助燃出口、第二混合通道出口为圆环形且同轴设置;第一助燃出口的第一径向宽度x1,第二混合通道出口的第二径向宽度x2,x1>x2。本发明气液相掺混同轴分级微混阵列喷嘴燃烧器,可降低回火的发生,提高燃烧温度的均匀性,降低污染物的产生。
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公开(公告)号:CN112964667B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110159754.1
申请日:2021-02-05
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提出一种受限空间设备内温度和组分集成化在线测量系统,包括激光发射与调制系统、发射端装置、耦合接收端装置、信号接收与处理系统;发射端装置和耦合接收端装置分别与受限空间设备进行连接,激光发射与调制系统通过光纤与发射端装置连接,耦合接收端装置通过光纤与信号接收与处理系统连接;其特征在于:激光发射与调制系统用于实现特定波长激光的发射和波长随时间的调制,发射端装置对来自激光发射与调制系统发射的激光准直并传输到受限空间设备的待测区域,耦合接收端装置用于将穿过受限空间设备的待测区域的激光耦合并经光纤传输给信号接收与处理系统;信号接收与处理系统用于对接收到的光学信号进行采集和在线实时处理。
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