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公开(公告)号:CN102937486B
公开(公告)日:2014-07-16
申请号:CN201210509331.9
申请日:2012-12-04
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种高温测量用的热电偶,尤其涉及一种适用于2400K以下温度测量的增韧型的高温铱铑热电偶,属于温度测试领域。包括热电偶丝、绝缘瓷管、保护外壳;热电偶丝置于绝缘瓷管内部;绝缘瓷管外部包覆保护外壳;在热电偶丝和绝缘瓷管之间、以及绝缘瓷管和保护外壳之间填充高温粘结剂,用于固定和密封;其特征在于:所述热电偶的正极采用IrRh合金,Ir和Rh的重量百分比分别为40%~60%和60%~40%;负极采用IrRh合金,Ir和Rh的重量百分比分别为80%~90%和20%~10%;正极和负极焊接成热接点;在热接点焊接之后与热电偶装配前X需进行去应力退火。解决了传统的铱铑系热电偶脆性大以及具有催化效应的问题。避免了负极断裂,并且提高了测量的精确度。
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公开(公告)号:CN102080990B
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010566406.8
申请日:2010-12-01
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种四波段高温测量方法,这种方法采用的四个测量波段均在800nm~1100nm的近红外波段范围内,且每个测量波段均采用带宽大于50nm的宽波段,使用参考黑体辐射源标定其有效波长,使用参考温度法对温度进行标定。并根据这种测量方法研制了四波段高温测量装置,包括聚焦物镜,传输光纤,三个半反半透镜、四个聚焦透镜、四个滤光片和四个光电探测器和数据处理单元。本发明的技术方案适用于高温表面温度的测量,可以消除或减小材料表面发射率的影响,具有测量准确度高的特点;同时该方案也可有效减小测量距离、环境温度的影响,有很好的环境适应性,在高温测量领域有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118817632B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411287711.1
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像系统及方法,所述系统包括多个LED光源、多根光纤束、光机结构、多个光纤阵列、多个多通道小型化光谱仪和上位机,多根光纤束连接多个紫外LED光源与光机结构,多个光纤阵列连接光机结构的接收端准直器阵列与多通道小型化光谱仪,光纤阵列中的每根光纤连接一条光路和一个光谱仪通道,多通道小型化光谱仪从多个光纤阵列接收光信号,测量得到实验吸收光谱并传送给上位机,上位机根据多通道小型化光谱仪测量得到的实验吸收光谱,利用神经网络进行火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像。本发明能够以相对较低的设备成本和体积,实现层析光路阵列中各光路光谱的同时测量,并大幅度提高层析计算的精度和速度。
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公开(公告)号:CN118817632A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411287711.1
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像系统及方法,所述系统包括多个LED光源、多根光纤束、光机结构、多个光纤阵列、多个多通道小型化光谱仪和上位机,多根光纤束连接多个紫外LED光源与光机结构,多个光纤阵列连接光机结构的接收端准直器阵列与多通道小型化光谱仪,光纤阵列中的每根光纤连接一条光路和一个光谱仪通道,多通道小型化光谱仪从多个光纤阵列接收光信号,测量得到实验吸收光谱并传送给上位机,上位机根据多通道小型化光谱仪测量得到的实验吸收光谱,利用神经网络进行火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像。本发明能够以相对较低的设备成本和体积,实现层析光路阵列中各光路光谱的同时测量,并大幅度提高层析计算的精度和速度。
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公开(公告)号:CN104568225B
公开(公告)日:2017-09-05
申请号:CN201410752976.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明涉及测量领域,具体涉及一种运动物体温场测量装置及温场合成方法。扫描电机1通过固定座21固定于电机保护罩20内;探针外壳6与电机保护罩20固定连接;扫描电机1与推杆8固定连接;推杆8与连接器22连接;连接器22与扫描反射镜7相连;扫描反射镜7通过高温轴10安装在光学探头3前端,光学探头3安装在探针外壳6内;气缸组4和吹扫进气组件5套在探针外壳6的外部;光纤2连接在光学探头3尾部,光纤2还与电子盒26的输入端连接;电子盒26的输出端分别与数据处理模块25、气缸组4和扫描电机1的输入端连接。其优点是可以获得整个被测物体的温场分布情况;不需要拍摄到整个被测物体,适用范围更广;响应速度快,可测量高速运动的物体。
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公开(公告)号:CN102944332A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210505327.5
申请日:2012-12-03
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明涉及一种高温钨铼热电偶检定用保护管,属于高温钨铼热电偶检定或校准领域。包括保护管、标准器辐射测试孔、上钨片光栅和下钨片光栅以及用于密封圈和法兰;保护管的一端为封闭状态,另一端为敞口状态;保护管内管壁采用两级阶梯式设计;管壁厚的区域为均温区,也是被校准热电偶的感温区,其他区域为非均温区;保护管下端底部与均温区接触的管壁上开有标准器辐射测试孔;非均温区放置两组钨片光栅,一组放置于均温区与非均温区交界处;另一组放置于非均温区中部;本发明最大程度的减小校准结果的不确定度,极大地改善高温钨铼热电偶在3000℃及以下温度点校准条件。
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公开(公告)号:CN102095517B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010559535.4
申请日:2010-11-26
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01K7/04
Abstract: 本发明属于高温测量用的温度传感器,涉及一种适用于2600K以下短时温度测量的基于表面改性钨铼热电偶的高温温度传感器。本发明以复合陶瓷材料作为钨铼热电偶的保护膜,防止钨铼热电偶受到氧化性气氛的侵蚀而导致热电特性发生变化,钨铼热电偶表面经过镀膜处理,在其表面生长一层复合的耐高温抗氧化的陶瓷材料,保证偶丝的正常使用,同时使用特殊的保护套管材料,并通过理论分析与数值计算,保证在测量高温气流温度时较小的综合测温误差,使之能应用于高温气流环境并保持足够的热强度,辅之以适宜的结构,保证温度测量的准确性。它具有耐温高、抗氧化、响应快等优点。
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公开(公告)号:CN118817631B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411287707.5
申请日:2024-09-14
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于紫外宽带吸收光谱的火焰温度和OH自由基浓度测量方法,包括:利用光谱仪得到实验吸光度光谱;建立多项式形式的波长标定函数和三次样条形式的基线修正函数;根据理论吸光度模型确定标定函数参数初值和修正函数参数初值;将温度、浓度、光谱仪仪器函数展宽以及标定函数参数和修正函数参数作为待拟合变量,利用标定函数参数初值和修正函数参数初值,对实验吸光度和理论吸光度进行整体的最小二乘拟合,从而同时实现温度和浓度的测量、光谱仪仪器函数展宽的确定、基线自修正和波长自标定。本发明能够利用小型化的测量系统实现火焰温度和OH自由基浓度的测量,并且能够实现波长标定和基线修正,提高测量结果的准确度。
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公开(公告)号:CN118131181A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311636086.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
Abstract: 本发明公开的螺旋线扫描的下滑道风场探测激光雷达及数据处理方法,属于相干激光测风雷达设备技术领域。本发明实现方法为:采用测风激光雷达配合使用楔形棱镜和俯仰/方位扫描单元,以螺旋线扫描的方式进行下滑道方位上的大气风场探测,同时反演出下滑道方位上径向风速、顺/逆风、侧风、垂直风。本发明能够快速获得下滑道方向的三维风场,预测风切变、下击暴流、湍流。所述测风激光雷达,包括激光雷达系统、楔形棱镜转台、楔形棱镜、窗口片、俯仰调节伸缩杆、支撑台、旋转转子、支撑架。
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公开(公告)号:CN115979481B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310101229.3
申请日:2023-02-13
Applicant: 中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所
IPC: G01L3/08
Abstract: 本发明公开了一种高速旋转轴扭矩测量系统,包括:被测旋转轴、光纤传感测量部件、光开关模块、光纤旋转连接器、解调仪和上位机;所述光纤传感测量部件为多组光纤传感器,该多组光纤传感器粘贴在被测旋转轴的表面的不同点位上,分别用于测量被测旋转轴的不同点位的应变,光开关模块用于切换导通多个输入信道中的一个输入信道,光纤旋转连接器用于连接光开关模块与解调仪,以实现光纤信号的双向传输,解调仪用于产生光信号,接收并解调光纤传感测量部件的反射光信号,上位机与解调仪连接,上位机用于将解调仪解调出的反射光信号转换为扭矩值。本发明能够在高转速工况下进行高可靠性、高灵敏度的扭矩测量。
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