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公开(公告)号:CN114702862A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210349443.6
申请日:2022-04-01
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09D125/06 , C09D7/61 , G01L11/02
Abstract: 本发明涉及一种快响应双组分压力敏感涂料及其制备方法和应用,通过调节压力敏感组分及参考组分的温度敏感性,实现测量中温度误差及模型运动误差的同步消除。通过将双组分荧光分子附着于空心二氧化硅微球表面,实现涂层内部氧气的快速扩散及涂层对于压力变化的快速响应特性。通过使用激发光源及两台高速相机,即可实现直升机旋翼桨叶等高速运动模型表面压力的实时测量。本发明相较于现有的稳态双组分压力敏感涂料,能够实现双组分发光材料间温度敏感性的匹配,同步消除温度误差与模型运动误差,实现测量精度的提升。同时也能够显著提升涂层的动态响应性能,实现高频压力脉动的实时测量。
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公开(公告)号:CN111255777B
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202010092760.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 上海交通大学
IPC: F15D1/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于物体动态皮肤流动控制的方法,该方法将结构可变形的材料附着于物体表面,材料和物体可相对移动,利用材料的机械不稳定性,对其拉伸与收缩,进行材料平整表面与3D纹理表面的转变,具体为:当物体表面有流动分离时,将材料进行拉伸,产生具有涡发生器效果的纹理表面,抑制流动分离,当物体表面没有流动分离时,使材料收缩,物体表面回到光滑状态,防止附加阻力的产生。与现有技术相比,本方法采用被动流动控制策略,适应能力强,可用于圆柱扰流、机翼等流动装置;用动态的流动控制策略,扩展性佳,通过不同程度的拉伸,可实现各种变工况情况的流动分离控制;采用较为成熟的被动控制策略,成本低、可靠性高。
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公开(公告)号:CN110307929A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910610081.X
申请日:2019-07-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于压力敏感薄膜的流体压力测量系统及方法,系统包括设置于待测模型表面的压力敏感薄膜、激发光源及光学信号处理单元,压力敏感薄膜包括弹性透明胶体及分布于弹性透明胶体内的荧光弹性微球;测试方法为:1)标定压力敏感薄膜;2)将压力敏感薄膜贴附于待测模型表面,置于待测流场;3)激发光源照射压力敏感薄膜,产生发射光;4)相机采集发射光,经计算机处理获得全流场压力分布情况。与现有技术相比,本发明相较于普通压电传感器,能很好地解决了待测流场中待测模型表面压力的全场测量问题;压力敏感薄膜制备简单,且不需要对被测模型表面做特殊处理,能提供分辨率较高的压力场图像,提高表面压力测量的效率与精度。
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公开(公告)号:CN107806459B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710791031.7
申请日:2017-09-05
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于压电薄膜涡激振动的管道增强传热与采集电能装置,包括流体通道和压电薄膜,沿流体通道来流方向,所述压电薄膜的尾端夹持固定在流体通道内,前端在流体作用力与自身抗弯刚度产生的回复力的作用下产生周期性涡激振动,振动的压电薄膜的尾迹流场中产生逆卡门涡街和高速冲击管道壁面的射流,实现增加管道传热的目的,同时利用压电效应将涡激振动产生的应变能转化为电能。与现有技术相比,本发明具有可同时增强管道传热和采集电能的功能,增强传热效率比传统的被动式增强传热技术更高;与主动式增强传热技术相比无需外部供给电能,反而可以产生电能供给物联网中的环境和结构安全监测传感器。
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公开(公告)号:CN107702878A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710707848.1
申请日:2017-08-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01M9/00
CPC classification number: G01M9/00
Abstract: 本发明涉及一种基于AAO模板的柔性快响应PSP测试装置、方法与应用,测试装置包括均匀贴附在待测模型上表面的AAO模板、附着在AAO模板上的压力敏感涂料、激光光源以及光学信号处理单元,测试时,将待测模型放置在待测流场中,激光光源照射AAO模板,所述光学信号处理单元收集并处理发射光,用于测量各种待测流场中的各种待测模型的全域压力分布。与现有技术相比,本发明成功解决了其他基底透光线性差的问题,同时由于此项测试技术带有的柔性特点,使其容易适应各种形状的待测模型,对于透明模型还可以实现多方向信号采集,大大提高了测量效率与测量精度。
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公开(公告)号:CN106441628A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610910564.8
申请日:2016-10-19
Applicant: 上海交通大学 , 河南普莱姆涂层科技有限公司
Abstract: 本发明涉及基于YAG:Dy荧光寿命测量的温度测量系统及其测试方法与应用,温度测量系统包括信号发射器、与信号发射器电连接的UV-LED紫外光源、温度测量探针以及与温度测量探针配合使用的温度信号处理单元,该温度信号处理单元包括滤光镜、光电倍增管检测器、与光电倍增管检测器依次电连接的电阻箱及示波器,所述的温度测量探针的表面喷涂有YAG:Dy荧光层,并通过光纤分别与UV-LED紫外光源、滤光镜相连;所述的温度测量系统用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。与现有技术相比,本发明具有测量温度高1080-1700℃,温度精确高的特点,根据改变温度测量探针的形状适应不同环境下的温度测量,不影响温度场,温度精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN119164664A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411299064.6
申请日:2024-09-18
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于荧光光纤的总温总压同步测量方法和系统,方法包括:生成激发光信号并输入待测气流通路上设置的合成端纤芯,其中,所述合成端纤芯外侧包括温敏涂料和压敏涂料;获取待测气流经过所述温敏涂料和压敏涂料产生的混合光信号;针对所述混合光信号,过滤得到温度光学信号和压力光学信号,通过计算光强比得到流场的总温信息和总压信息。与现有技术相比,本发明实现总温总压的集成测量,具有来流角度不敏感、测量准确度高、应用场景广泛等优点。
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公开(公告)号:CN117925219A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410071038.1
申请日:2024-01-17
Applicant: 上海交通大学
IPC: C09K11/02 , C09K11/66 , C09K11/64 , C09K11/78 , C09K11/80 , C09K11/54 , G01P5/00 , G01K11/20 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种流体密度匹配温敏磷光示踪粒子及其制备方法和应用,属于流场测量与发光材料技术领域。该粒子是由高分子聚合物包覆空腔和磷光材料形成直径为10~500μm的微球状颗粒,其中空腔呈球形,直径为5~30μm,磷光材料与空腔均匀分布于高分子聚合物球体内,通过高分子聚合物的预混液与磷光材料混合后分散固化而成,由高分子聚合物与磷光材料混合后通过真空消泡、搅拌乳化、加热固化和过滤筛选后得到。本发明的流体密度匹配温敏磷光示踪粒子具有密度可调、跟随性好、制备成本低、适用范围广等特点,可实现水、油、制冷剂等多种流体工质高精度的速度‑温度联合测量。
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公开(公告)号:CN116958448A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311010580.8
申请日:2023-08-11
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于轮廓特征匹配的三维压力/温度场重构方法,方法包括:S1、获取模型三维数据;S2、使用压敏/温敏涂料技术获取模型表面的二维压力/温度云图;S3、提取模型表面的三维轮廓,获取三维和二维点云;S4、估计投影矩阵初始值;S5、获取二维重投影轮廓点云,计算平均重投影误差;S6、若平均重投影误差不大于阈值,则直接将S4的结果作为最优投影矩阵,执行S7,反之计算新的投影矩阵,然后循环S5和S6,直至平均重投影误差不大于阈值,执行S7;S7、根据投影矩阵将三维点云投影压力/温度云图上,提取压力、温度信息,完成三维压力/温度场重构。与现有技术相比,本发明具有重建精度高、鲁棒性强等优点。
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公开(公告)号:CN112282857B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202011157135.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: F01D5/18
Abstract: 本发明涉及一种气膜冷却孔型结构,包括气膜孔和壁面,气膜孔的出口位于壁面的上游区域,气膜孔包括圆柱段和扩张段,圆柱段的一端为冷气进气口,圆柱段另一端连接扩张段,扩张段的顶面开口,即为气膜孔的出口,扩张段的底面为具有尖角端部的月牙形凹陷曲面,月牙形凹陷曲面的连通圆柱段。与现有技术相比,本发明一方面由于康达效应,冷气到达此处后会向两侧扩展开,增大冷气膜的横向铺展面积;另一方面是扩张型的出口能够有效降低冷气射流的动量,使冷气良好附着在壁面上,从而提高气膜冷却效率。
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