一种比色测温系统及其高温流场数据处理方法

    公开(公告)号:CN119469434A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411694862.9

    申请日:2024-11-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种比色测温系统及其高温流场数据处理方法,基于灰体假设设计了一种比色测温系统及其数据处理方法。首先设计比色测温系统并对两个通道进行校准,以建立单色测温计;再使用单色高温计和比色高温计的温度的差值构建一个非线性规划问题,即全局最小化比色测温系统和单色测温计之间的差异来计算温度和发射率;最后,提供单色测温计和比色测温系统的温度偏差,单色温度的偏差可以反映出发射率的偏差。本发明具有如下优点:能够避免常规方法中直接使用灰体假设,造成的误差。根据测量结果来推测当前状态适合的模型,以及高温流场的状态(分散的燃烧云或浓烈的燃烧云)。

    一种强电磁弧光下获取电枢和弹丸形貌的系统及方法

    公开(公告)号:CN118189851A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410327541.9

    申请日:2024-03-21

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种强电磁弧光下获取电枢和弹丸形貌的系统及方法,该系统包括光谱仪、高速摄像机和上位机;所述光谱仪和高速摄像机设置在电磁轨道炮炮口前方一侧;所述光谱仪用于获取电磁轨道炮炮口处的弧光光谱曲线;所述高速摄像机镜头上设有带通滤光片和衰减片,所述高速摄像机用于获取弹丸和电枢的序列图像;所述高速摄像机和光谱仪均与上位机连接,便于根据弧光光谱曲线和高速摄像机的光谱响应曲线确定带通滤光片的波长,以及便于利用上位机处理序列图像,以获取弹丸和电枢的形貌。本发明能有效衰减及滤除高能量强弧光,获得弹丸在膛内炮口运动过程、弹丸和电枢分离以及弹丸脱壳过程的形貌图像。

    一种高瞬态高温等离子体测温系统

    公开(公告)号:CN114509166A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210100935.1

    申请日:2022-01-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种高瞬态高温等离子体测温系统,包括光学系统、高速相机、光谱仪和数据处理系统;所述光学系统的测温端设置石英镜片,另一端设置45度角的分光片,所述分光片的镜面分别对应第一高速相机和第二高速相机;所述第一高速相机和第二高速相机前分别设置第一窄带滤波片和第二窄带滤波片;所述第一高速相机、第二高速相机和光谱仪通过数据线与数据处理系统相连;光谱仪前端连接了玻璃光纤。本发明能够迭代求解等离子体的发射率,并准确的测量等离子体的高瞬态温度,将测温的精度提高了10%以上。

    一种小口径弹丸膛内运动姿态的测试系统及方法

    公开(公告)号:CN118209010A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410463254.0

    申请日:2024-04-17

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种小口径弹丸膛内运动姿态的测试系统及方法,该测试系统包括激光器一体化模拟弹、多点式光纤光栅应变传感器、高速光纤光栅解调仪、高速摄像机、激光接收靶板和上位机;激光器一体化模拟弹用于发出指示弹丸姿态的激光;多点式光纤光栅应变传感器用于获取弹丸在膛内的运动位移应变信号;高速光纤光栅解调仪与多点式光纤光栅应变传感器连接,用于获取弹丸运动位移信息;激光接收靶板用于接收激光器一体化模拟弹发出的激光;高速摄像机用于获取激光接收靶板上激光点的序列图像信息;高速光纤光栅解调仪和高速摄像机均与上位机连接。本发明能在具有强冲击、高过载和强电磁场环境下对小口径弹丸膛内运动姿态参数进行测试,且测试精度高。

    一种部件受力参数实时测量方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116818288A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310516417.2

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种部件受力参数实时测量方法,1)模拟部件受力并测量对应的应变,建立部件受力和应变的关系式;具体为:获取与待测部件相同的部件作为测试样件,通过对测试样件单独施加作用力,并测试在该作用力下的应变,重复多次,从而得到多组作用力和对应的应变,对得到的作用力和应变进行拟合,从而获得部件受力和应变的关系式。2)测量待测部件实际受力情况下的应变;3)根据部件受力和应变的关系式,结合实际应变,即可得到部件受力。本方法所需安装空间小,环境适应强,可用于解决装备在工作过程关键部位力参数准确测试难题,特别适用于高频响力参数测试。

    一种高瞬态高温等离子体测温系统

    公开(公告)号:CN114509166B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202210100935.1

    申请日:2022-01-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种高瞬态高温等离子体测温系统,包括光学系统、高速相机、光谱仪和数据处理系统;所述光学系统的测温端设置石英镜片,另一端设置45度角的分光片,所述分光片的镜面分别对应第一高速相机和第二高速相机;所述第一高速相机和第二高速相机前分别设置第一窄带滤波片和第二窄带滤波片;所述第一高速相机、第二高速相机和光谱仪通过数据线与数据处理系统相连;光谱仪前端连接了玻璃光纤。本发明能够迭代求解等离子体的发射率,并准确的测(56)对比文件翟洋;沈华;朱日宏;马锁冬;李健欣;陈磊;顾金良.多光谱辐射瞬态高温测温计的研制.光谱学与光谱分析.2010,(第11期),全文.谭显祥.瞬时高温的测量.爆炸与冲击.1987,(第03期),全文.张宸 等.“火焰传感器复合参数校准系统”.《中国仪器仪表》.2021,(第9期),全文.鲁建英 等“.激光支持等离子体爆轰波温度的实验测量”《.高压物理学报》.2009,第23卷(第2期),全文.朱泽忠.“基于多光谱法测量等离子体场温度的算法研究”《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑 (月刊)》.(第7期),全文.Tairan Fu 等“.VIS-NIR multispectralsynchronous imaging pyrometer for high-temperature measurements”《.Review ofScientific Instruments》.第88卷全文.

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