一种TDLAS高温高压校准系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118817117A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411139887.2

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 本发明公开了一种TDLAS高温高压校准系统,包括高压舱、高压控制模块、高温管式炉、温度控制及显示模块、测量光路,高压舱包括分别用于密封高压舱两端的左端盖法兰和右端盖法兰,高压控制模块用于提供预定压强的目标气体并均匀填充到炉管中心的测量区域;高温管式炉置于高压舱的内部,包括炉管、加热丝、控温热电偶、测温热电偶;温度控制及显示模块用于对高温管式炉进行PID控温并显示炉管中心的温度;测量光路位于炉管的中轴线上,包括第一导光柱、测量区域、第二导光柱,测量区域位于第一导光柱和第二导光柱之间。本发明使所有承受高温和高压的部件完全独立,克服了材料高温屈服强度限制,可实现高温高压环境下TDLAS传感器的校准。

    一种基于超连续吸收光谱的气体温度浓度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118794907A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411287713.0

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于超连续吸收光谱的气体温度浓度测量系统及方法,所述系统包括超连续激光光源、光纤分束器、第一~第三准直器、第一~第三光电探测器、气室、标准具和处理器,超连续激光光源输出波长连续的激光,经过光纤分束器分为三路,第一路经过第一准直器后通过第一光电探测器接收出射激光得到参考信号;第二路经过第二准直器后穿过气室并通过光电探测器接收透射激光得到吸收信号;第三路经过第三准直器后穿过标准具并通过第三光电探测器接收出射激光得到标准具信号;处理器对参考信号、吸收信号和标准具信号进行采集和处理,测量目标气体的温度和浓度。本发明可以有效地利用超连续光谱所提供的丰富吸收跃迁信息实现温度浓度的准确求解。

    一种可变压的高温材料热环境试验装置

    公开(公告)号:CN111220456A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010233831.9

    申请日:2020-03-30

    Abstract: 本发明公开的一种可变压的高温材料热环境试验装置,属于环境试验技术领域。本发明包括水冷承压腔、压力控制系统、加热芯、温度控制系统、水冷系统、待测材料或器件及其检测系统。水冷承压腔的外形采用圆柱结构主要由水冷密封前盖、水冷承压桶及承压腔后密封盖组成;水冷密封前盖上分布有压力控制器连接端口、限压阀、控温及加热电极、水冷接口;承压腔后密封盖为易拆装结构,用于压紧密封块,便于被测材料或装置更换。本发明采用在可变压环境中设置加热单元,并将承压结构改进为水冷承压结构,使试验温度及压力的上限极大提高,能够实现0~7MPa及300℃~1200℃条件下的可变压的高温材料热环境试验。本发明具有结构简单、易于实现的优点。

    一种容积动态可变的高温共晶点坩埚

    公开(公告)号:CN110560191A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910874954.8

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明涉及一种容积动态可变的高温共晶点坩埚,属于高温共晶点技术领域。该坩埚外形与典型高温共晶点坩埚基本保持一致,但适当增加了坩埚长度,在坩埚内放置一个滑动垫片。利用共晶体熔化时因体积增加产生的膨胀力(推力)和共晶体凝固时与滑动垫片表面的粘结作用(拉力),实现了滑动垫片在坩埚内部的移动,进而使坩埚内部有效容积达到可变的目的。本发明降低了共晶点坩埚的破裂风险,通过滑动垫片设计使坩埚内部容积可变,确保坩埚内始终被共晶体充满而不出现空隙,从而减小了共晶体熔化后作用在黑体腔表面的浮力差和对坩埚盖与坩埚主体连接处(螺纹根部)的膨胀推力,对上述两个位置进行了保护。

    一种基于直和模式的TDLAS线型拟合方法

    公开(公告)号:CN110426370A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910705177.4

    申请日:2019-08-01

    Abstract: 本发明公开的一种基于直和模式的TDLAS线型拟合方法,属于可调谐二极管吸收光谱(TDLAS)技术领域。本发明通过直和模式Voigt线型拟合TDLAS气体测量中吸收谱线线型,同时采用遗传算法对多变量最优值进行搜索,通过单一吸收谱线解算多个影响变量最优组合,得到最优TDLAS气体测量中吸收谱线线型。本发明能够解决传统卷积形式Voigt线型函数无解析表达式的问题;解决无法通过单一吸收谱线解算多个影响变量最优组合的问题。将本发明得到的最优TDLAS气体测量中吸收谱线线型应用于相关工程领域,解决相关工技术问题。所述相关工技术问题包括提高TDLAS线型拟合精度,应用于TDLAS燃气温度、组分浓度和流速测量。本发明能够提高线型拟合精度、拓宽TDLAS技术的应用范围。

    用于深腔式标准黑体发射率测试的球面镜能量采集系统

    公开(公告)号:CN109752829A

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201910210613.0

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开的用于深腔式标准黑体发射率测试的球面镜能量采集系统,属于发射率测量技术领域。本发明使用常见的球面镜进行能量采集系统,简单易行的实现能量采集;球面反射镜物平面与黑体腔深耦合,在黑体等温区内进行能量采集;球面镜视场与黑体腔耦合,避免源尺寸效应,提高采集信号信噪比;同时,球面镜反射角度保证不遮挡光路前提下尽量小,避免离轴状态下球面镜像差对能量采集的干扰。本发明要解决的技术问题是:提供一种利用球面镜进行能量采集的系统,实现对深腔式标准黑体发射率测试,具有加工设计经济方便的优点。

    一种火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像系统及方法

    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

    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。

    一种基于超连续吸收光谱的气体温度浓度测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118794907B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411287713.0

    申请日:2024-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于超连续吸收光谱的气体温度浓度测量系统及方法,所述系统包括超连续激光光源、光纤分束器、第一~第三准直器、第一~第三光电探测器、气室、标准具和处理器,超连续激光光源输出波长连续的激光,经过光纤分束器分为三路,第一路经过第一准直器后通过第一光电探测器接收出射激光得到参考信号;第二路经过第二准直器后穿过气室并通过光电探测器接收透射激光得到吸收信号;第三路经过第三准直器后穿过标准具并通过第三光电探测器接收出射激光得到标准具信号;处理器对参考信号、吸收信号和标准具信号进行采集和处理,测量目标气体的温度和浓度。本发明可以有效地利用超连续光谱所提供的丰富吸收跃迁信息实现温度浓度的准确求解。

    一种火焰温度场及OH浓度场吸收层析成像系统及方法

    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

    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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