氨反应流NH3-PFLIF和NH-LIF同步测量系统及方法

    公开(公告)号:CN116087163A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211567701.4

    申请日:2022-12-07

    Abstract: 氨反应流NH3‑PFLIF和NH‑LIF同步测量系统及方法,包括NH激发部分、NH3激发部分和信号探测与同步部分;NH激发部分利用脉冲Nd:YAG激光器泵浦染料激光器发出303.6nm的激光,激发氨反应区中基态NH(X)自由基的荧光信号;NH3激发部分采用脉冲ArF准分子激光器发出193nm深紫外激光,将氨反应器中NH3分子碎片化为激发态NH(A)自由基,并向外辐射荧光信号;信号探测与同步部分被配置为利用一台IsCMOS相机和一片带通滤波片同时探测NH‑LIF和NH3‑PFLIF的荧光信号;并采用控制策略在时域上分离两种荧光信号的相互干扰,实现NH和NH3的同步测量。

    一种注射式激波管及方法
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114264447B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111679708.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种注射式激波管,包括高压段、夹膜段、实验段和注射用阀门;所述高压段、夹膜段、实验段连接,所述实验段上设置有注射用阀门,所述高压段、夹膜段、和实验段构成激波管管体,所述夹膜段的一侧设置有压力表;增加了实验段所能达到的最高进气量,解决了激波管传统实验方法实验段进气量的限制,可适用于多种液体碳氢燃料的实验工况,拓展了激波管实验高压、低温的实验测量物理边界,提升了激波管的技术和工程应用能力。

    一种基于偏焦距离定量标定的脱焦液滴尺寸测量方法

    公开(公告)号:CN116046616A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211729642.6

    申请日:2022-12-30

    Abstract: 本发明一种基于偏焦距离定量标定的脱焦液滴尺寸测量方法,该方法通过实验获得脱焦液滴尺寸与真实液滴尺寸的规律,利用高速摄像机配合长焦显微镜头,拍摄不同直径D的挂滴在不同长焦显微的工作距离L下的清晰液滴图像及无液滴背景图像,调节电动位移台,只改变液滴前后位置获得不同脱焦距离ε下的液滴照片;将获得的液滴图像利用程序转化成灰度图像,获得液滴的灰度直径Dg及液滴两侧灰度梯度平均值K;通过拟合,得到L、D、ε和Dg、K间的函数关系;在具体标定时,由拍摄情况已知L和液滴灰度图,通过程序获得Dg和K;最后根据函数关系求得ε以及液滴真实粒径D。本发明实现了不同尺寸及放大倍数条件下脱焦液滴尺寸测量的真实数据的准确测量。

    基于流动控制的沿面介质阻挡放电防止回火装置与方法

    公开(公告)号:CN116006968A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211628389.5

    申请日:2022-12-17

    Abstract: 一种基于流动控制的沿面介质阻挡放电防止回火装置与方法,装置,包括预混管、中心钝体和等离子体激励器;等离子体激励器为第一等离子体激励器和/或第二等离子体激励器;在预混管内外侧和/或中心钝体内外侧分别布设一对电极,在接通电源后,在预混管内侧和/或中心钝体外侧产生等离子体;通过所述等离子体的流动控制作用改变预混管内壁面和/或中心钝体外壁面的流场,抑制沿预混管和/或中心钝体的边界层回火。本发明利用等离子体激励流动控制,通过对边界层流场进行改变,引入离子风增加了边界层的流速,从而可以抑制回火,增加稳定燃烧范围。

    一种催化氨气产氢的球形铁基金属催化剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN115888740A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211407120.4

    申请日:2022-11-10

    Abstract: 本发明公开了一种催化氨气产氢的球形铁基金属催化剂及其制备方法,该催化剂的化学表达式是X/CeO2(X=Fe,Co和Ni)。催化剂以硝酸铈、丙三醇、硝酸铁、硝酸钴和氯化镍为制备原料。本发明方法所用原料廉价易得、实验条件温和,制备工艺简单,绿色环保,具有良好的科学意义和重要的应用前景。本发明方法制得的球形铁基金属催化剂呈现均匀的纳米球型结构。催化剂在700℃可有效催化氨气完全分解,同时表现出100%的氢气选择性,反应过程中没有其它杂质气体生成而造成二次污染。

    一种氨燃烧场NH自由基和NO污染物同步测量装置

    公开(公告)号:CN115684119A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211450769.4

    申请日:2022-11-18

    Abstract: 一种氨燃烧场NH自由基和NO污染物同步测量装置,包括激光产生部分、光束调节部分和信号探测部分;激光产生部分被配置为利用同一基频激光通过倍频得到倍频激光,激光产生部分输出基频激光与倍频激光,倍频激光包括336nm激光和224nm激光;光束调节部分用于从激光产生部分的输出中分离基频激光与倍频激光,并将分离后的倍频激光的光斑调节成片光,片光射向燃烧氨气的旋流燃烧器,激发氨燃烧场的NH自由基和NO污染物二维组分场;信号探测部分用于接收NH自由基和NO污染物发出的荧光信号,得到二者的二维组分场信息。本发明仅用一套Nd:YAG泵浦的染料激光器系统,实现氨燃烧场NH自由基和NO污染物的同步精确测量。

    一种旋转滑动弧放电等离子体抑制燃烧振荡的燃烧器及方法

    公开(公告)号:CN115597058A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211337226.1

    申请日:2022-10-28

    Abstract: 一种旋转滑动弧放电等离子体抑制燃烧振荡的燃烧器及方法,燃烧器包括依次相接的燃烧室、阳极壳体和预混绝缘段,可燃预混气从预混绝缘段的尾端送入,阳极壳体中安装有阴极圆台形电极,沿可燃预混气的流向,在阴极圆台形电极的后方设置有轴向旋流器,阳极壳体和阴极圆台形电极被配置为接通电源后产生电弧,轴向旋流器被配置为产生旋流气流,旋流气流驱动电弧在阳极壳体与阴极圆台形电极之间的电弧通道形成三维旋转滑动电弧,并形成三维空间放电等离子体区域,该区域作用于发生燃烧振荡火焰的根部及四周。本发明用旋转滑动弧等离子体作为一种动态、主动的方式作用于燃烧室火焰的根部和周围,对火焰发生的燃烧振荡状态起调控及抑制的作用。

    一种基于数据驱动的化学反应动力学模型智能化构建方法

    公开(公告)号:CN115410661A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211157780.1

    申请日:2022-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于数据驱动的化学反应动力学模型智能化构建方法,包括:采集化学反应动力学模型的已知数据,以及采集模型对应的基础燃烧参数;将已知数据和燃烧参数转化为矩阵形式,并进行归一化;将归一化后的已知数据和燃烧参数按照4:1的比例随机划分为训练集和验证集;利用训练集和验证集数据基于神经网络训练化学反应动力学数学替代模型;基于数学替代模型求解贝叶斯决策论先验概率与似然函数,从而得到贝叶斯后验概率;贝叶斯先验概率为化学反应动力学模型的先验不确定度范围,后验概率为优化后的模型参数值和不确定度范围,从而实现模型的智能优化。本发明应用于发动机燃烧室数值模拟,能够降低发动机实验经济成本。

    一种快速压缩机燃烧室热补偿的方法

    公开(公告)号:CN113283080B

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202110574118.5

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开的一种快速压缩机燃烧室热补偿的方法,在无热补偿情况下使用该散热模型获得设定时间范围内燃烧室由于散热和质量传递导致的压力下降曲线的预测值,并将模型预测值与实验获得的压力曲线测量值进行对比,通过调整散热模型中燃烧室计算单元的换热系数、计算单元数量和时间步长,使模型预测与实验测量结果相同,然后将调整好的参数输入模型在热补偿情况下运行,获得该工况下热补偿需要的活塞运动曲线,根据获得的活塞运动速度曲线对快速压缩机的活塞运动速度进行控制,实现燃烧室核心区散热量补偿的目的;该方法减少快速压缩机燃烧室的热量损失,提高高温高压环境的维持时间,为燃料氧化着火动力学过程的研究提供更为理想的热力学环境。

    一种高活性燃料诱发强激波的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN114137146A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111402429.X

    申请日:2021-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种高活性燃料诱发强激波的实验装置及方法,包括驱动段、夹膜段和被驱动段,所述驱动段、夹膜段和被驱动段依次连接构成激波管管体;所述阀门设置在被驱动段的中部;所述被驱动段被阀门分隔为两段,所述被驱动段被分隔段中靠近夹膜段的一段充入混合气;所述被驱动段中被分隔段中远离夹膜段的一段充入实验气体。诱发强激波方法具体为,通过在夹膜段夹装好膜片;使用抽气系统将管体抽为真空;关闭被驱动段的阀门;在驱动段充入驱动气;被驱动段中靠近夹膜段充入高活性燃料;被驱动段靠近端盖段充入实验气体。实验装置结构简单,操作方便,并且能够获得同等驱动气条件下更高温度和压力的实验环境。

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