|
|
|
题名
|
作者
|
年代
|
出处
|
被引量
|
| 1 | 航空发动机涡轮叶片温度测量综述显示文摘简要介绍了航空发动机涡轮叶片表面温度的几种主要测量方法,总结了热电偶、晶体、示温漆、荧光、光纤、以及红外辐射、多光谱等测温方法的的测温原理、技术特点和国内外研究现状,并在此基础上对将来涡轮叶片温度测量发展方向进行了展望. | 王超 苟学科 段英 胡俊 张泽展 杨洋 姜晶 蒋洪川 丁杰雄 程玉华 李力 张江梅 陈洪敏 熊兵 刘先富 石小江 | 2018 | 红外与毫米波学报2018,37,4: | 25 |
| 2 | 利用辐射光谱法开展发动机燃烧火焰参数在线测量显示文摘针对发动机高温燃烧火焰参数非接触式在线原位测量难题,提出了基于火焰辐射光谱(radia-tion spectroscopy。RS)的火焰参数在线测量方法,采用光纤光谱仪搭建了发动机燃烧火焰参数在线测量系统,并利用黑体炉对光谱仪电荷耦合元件(charge-couple ddevice,CCD)波长响应特性进行了标定.之后,应用该系统获得了火箭基组合循环(rocket based combined cycle,RBCC)发动机地面试验高温燃烧火焰200~1100nm波段辐射光谱,结合普朗克定律与最小二乘法,实现了火焰温度与辐射率参数的在线测量,为发动机燃烧诊断与优化提供了盲接数据支撑. | 杨斌 桂欣扬 周骛 姜勇俊 秦飞 蔡小舒 何国强 | 2015 | 航空动力学报2015,30,12: | 9 |
| 3 | 非线性双线原子荧光技术的标定新方法显示文摘针对非线性双线原子荧光技术(NTLAF)测温过程复杂度高的问题,提出了利用可调谐二极管吸收光谱技术(TDLAS)的标定方法。该方法将三个标定常数合并为一个,由荧光强度与TDLAS实时路径积分温度迭代求解获得该标定常数,最后获得温度。借助数值方法模拟了利用TDLAS标定NTLAF温度的过程,分析了不同温度分布及迭代初值对该方法的影响。温度反演结果与传统使用点标定方法的精度近似相等,温度反演误差均小于5%;不同温度分布对该标定方法的影响较小;选用合适的迭代初值,总能够获得唯一的标定常数。 | 方波浪 胡志云 陶波 叶景峰 | 2017 | 光学学报2017,37,11: | 4 |
| 4 | 煤燃烧过程监测与诊断技术的发展与应用显示文摘煤炭在我国能源结构中占据首位,其燃烧过程的监测与诊断技术是实现节能减排战略的重要环节。本文介绍了煤燃烧过程监测与诊断技术的发展与应用现状,指出了现存各种方法的优缺点。针对煤燃烧过程的监测与诊断过程中需要解决的关键问题,提出了可行的解决方案,并对其应用前景进行了展望。 | 谭丞 徐立军 曹章 | 2009 | 工程研究(跨学科视野中的工程)2009,1,2: | 4 |
| 5 | TDLAS火焰燃烧温度测量方法改进显示文摘基于可调谐二极管激光吸收光谱技术(TDLAS)双线温度测量原理,设计了7153.748-7154.354cm。谱线对单激光器TDLAS燃烧温度测量系统,对平面预混火焰燃烧温度进行测量,发现由于吸收较弱、信噪比较低等造成测量结果与热电偶测量结果相对偏差较大。针对这一问题,提出了采用(7185.597-(7444.352+7444.371))cm^-1双激光器TDLAS系统,并结合增加光程方法来改进原有的温度测量精度。结果表明:采用双激光器可放宽谱线对的选择范围,选择吸收更强的谱线对可以有效提高信噪比,并且结合增加光程,可实现TDLAS温度测量结果与热电偶测量偏差由10%降低到5%。 | 杨斌 黄斌 杨荟楠 刘佩进 何国强 | 2016 | 计量学报2016,37,6: | 4 |
| 6 | 光谱法火焰检测技术研究显示文摘利用CCD光纤光谱仪测量和分析火焰的辐射光谱可以得到火焰的温度和黑度。光谱法获得的火焰温度和传统热电偶方法获得火焰温度存在较大的差异,两者存在关联性,但不宜将两者的数值大小直接进行比较。通过测量火焰的温度和黑度,我们可以对燃烧的过程进行相应的分析判断,为诊断火焰的燃烧状态提供判断依据。 | 季明彬 | 2018 | 应用能源技术2018,,5: | 3 |
| 7 | 辐射光谱测温法测量误差实验研究显示文摘针对辐射光谱测温法测量误差问题,利用黑体炉搭建了标准辐射测温实验平台,选用200~1 100nm波段光谱仪对标准高温源进行辐射光谱测量。讨论了高温源辐射光谱特征,并基于辐射光谱测温法获得了温度测量值,该值与标准参考值的相对偏差小于4%,同时分析了测量重复性引起的标准不确定度分量,为辐射测温法应用提供参考。 | ALLIOT Aymeric 徐秋丽 杨敬贤 郭浩然 杨斌 蔡小舒 | 2018 | 光学仪器2018,40,3: | 3 |
| 8 | 非接触红外测温在火焰加热系统中的应用及局限性显示文摘综述了非接触红外测温法的基本原理,重点介绍了利用红外光进行火焰温度测量的几种方法的基本原理及其在一些火焰温度场测量中的应用,并指出了各种测温方法的局限性。最后还展望了非接触红外测温将来的研究方向。 | 杨浩林 赵黛青 杨卫斌 | 2007 | 工业加热2007,36,1: | 3 |
| 9 | 多光谱辐射测温系统的标定显示文摘多光谱测温技术是测量高温物体的有效手段,而测温仪器的标定的重要性如同仪器制造本身,针对高温区的测温仪器精度更是依赖于准确的标定。基于多光谱测温理论的分光式测温系统,能够完成VNIR波段的光谱采集,以及CCD辅助对准的功能,但由于自制接收系统的波长选择性,需要对其进行标定。通过高温黑体炉提供标定温度,运行测温系统样机以整百度标定的方法取得辐射强度曲线,结合普朗克理论温度曲线得出系统响应函数,并在解算过程中将该响应函数用于修正所测得的所有温度点辐射曲线,拟合理论温度曲线,使测量结果更准确。 | 刘斯尧 王劲松 孙艳军 黄国林 贾强 | 2019 | 长春理工大学学报(自然科学版)2019,42,2: | 2 |
| 10 | 锅炉燃烧温度的单吸收谱线测量显示文摘火电厂锅炉燃烧温度场测量对于电厂安全和节能减排有重要意义。发展了基于单谱线的激光吸收光谱温度测量方法,以燃烧最普遍产物之一的二氧化碳气体为检测目标,选取其位于2003 nm处的吸收谱线,用高斯函数和洛伦兹函数的直接加权求和代替卷积求解福伊特线形,从而解析气体的温度、浓度、压力等信息。仿真结果表明,测量的谱线信噪比大于30时,温度的测量误差最大不超过3%。燃气锅炉温度场测量实验结果表明,该方法与热电偶测量的结果一致,且简单实用,可推广至其他燃烧场的诊断应用。 | 宋大勇 刘维岐 张家维 | 2020 | 山西化工2020,40,6: | 1 |
| 11 | 量热探针在热等离子射流测量中的应用显示文摘为了测量等离子射流的温度和速度,设计了量热探针测量系统,采用补偿式的量热法来测量热等离子体的比焓得到热等离子体的温度;也可作为水冷皮托管来测量射流的动压头确定射流流速。系统采用Ф3.8mm探针实际测量最高温度达8515K。根据等离子喷枪的输入功率和热效率估算出喷枪出口处射流的温度和速度,与探针的测量结果比较吻合。 | 安连彤 孙成琪 高阳 | 2014 | 计量学报2014,35,5: | 1 |
| 12 | 窑炉温度检测中的软测量综述显示文摘高炉各项技术、经济指标与炉温密切相关,炉温在线检测具有重要意义。由于温度高、影响因素复杂,高炉炼铁过程的稳定、协调、优化控制需利用易测过程变量对难以直接测量的待测过程变量进行建模,实现间接的在线测量。文中介绍软测量技术,重点论述软测量技术在窑炉火焰温度测量和温度预测中的应用,介绍国内外同行的相关研究成果,展望窑炉温度软测量技术的发展方向。 | 王卓 滕召胜 唐秉湘 温和 易霞 | 2006 | 国外电子测量技术2006,25,4: | 1 |
| 13 | 基于深度学习和光场成像的火焰三维温度场重建算法显示文摘提出一种基于深度学习和光场成像的火焰三维温度场快速重建算法.该算法利用卷积神经网络对火焰光场图像进行深层特征提取,建立了光场图像与三维温度场之间的映射关系,从而实现火焰三维温度场的快速重建;利用视在光线法构建了火焰光场图像和三维温度场数据集,对卷积神经网络进行训练,利用测试集对训练结果进行了验证和评价,并将卷积神经网络算法与传统非负最小二乘(NNLS)算法的重建结果进行了对比.结果表明,基于深度学习和光场成像的火焰三维温度场重建算法可准确重建火焰温度场,同时具有较高的计算效率(火焰的网格划分为10×8×15,NNLS算法的重建时间为4759 s,深度学习算法的重建时间为830μs),平均相对误差为0.14%,且对于图像噪声具有良好的鲁棒性. | 张杰 齐琪 韩哲哲 李健 张彪 许传龙 | 2021 | 东南大学学报(自然科学版)2021,51,6: | 1 |
| 14 | 基于ARM的高温气体温度测试系统显示文摘介绍了一种利用红外光谱检测原理实时检测高温气体的便携式系统。采用半导体激光器作为光源的新型红外光谱吸收与高温辐射相结合的方法,设计了高温气体检测的红外传感器;开发了以S3C44B0为核心,包括A/D转换模块、键盘输入模块、LED显示模块、串口通信模块在内的ARM中央硬件处理平台。与传统的同类传感器相比,本系统具有响应速度快、高精度等优点;系统采用了ARM嵌入式处理器,实时性好,可脱机运行,携带方便,具有广阔的应用前景。 | 张健 丁万山 | 2009 | 传感器与微系统2009,28,4: | 1 |
| 15 | 基于亚历山大效应测量固体火箭发动机燃气温度显示文摘介绍了亚历山大效应测温原理,通过数值仿真研究了发动机尺寸与热损失对燃烧室轴心温度的影响,组建了基于亚历山大效应的火箭发动机燃气温度测量系统。测量了铝含量为1%,9%,17%的复合推进剂在0.1 MPa下燃气温度、发动机工作压强为5 MPa时燃烧室内燃气温度和喷管出口处燃气温度。结果表明:发动机直径与热损失对燃烧室轴心温度的影响可忽略;基于亚历山大效应测温法在室压下测得燃气温度分别为2857,3109,3284 K,理论计算燃气温度分别为2712,2891,3049 K,即随着铝含量的增加,实测燃气温度和理论燃气温度都增加;测得发动机喷管出口燃气温度为2200 K,与理论计算的2278 K较吻合;透明玻璃窗在发动机工作过程中受到燃气污染,导致测得的燃烧室气体温度分别为2300 K和2450 K,低于理论计算的3190 K和3450 K,必须进一步改进高温测量系统,使之能精确测量火箭发动机燃气温度。 | 胡松启 陈静 刘凯 黄洪勇 | 2015 | 含能材料2015,23,1: | 1 |
| 16 | 细丝高温计测温原理及发展概述显示文摘温度测量一直是测量领域的一大热点,尤其是在高温火焰测量方面。在航天及能源等领域,精确的测量火焰温度可以为推进剂配方和降低污染提供有效依据。细丝高温计是针对高温火焰温度测量而提出来的,经过多年的发展,在理论层面上已经能做到装置简单、成本低廉。简要叙述了细丝高温计的原理与发展过程以及目前存在的问题。该方法的实现可以轻松地测量火焰温度,从而了解燃烧过程和燃烧物体的性能,对引燃设备进行故障检测等。 | 张志伟 冯驰 | 2014 | 信息技术2014,38,11: | 0 |
| 17 | 燃烧诊断中的光学信号采集方法显示文摘能源是人类生存的基本要素之一,其主要获取途径包括化石能源和氢能等燃烧。然而,当前燃烧技术普遍存在有害气体和温室气体大量生成、燃烧效率低以及燃烧不稳定等问题。燃烧诊断作为一种有效的分析手段,通过测量燃烧场温度、压力、物质分布等理化特性对燃烧场的状态进行深入分析,已广泛应用于航空航天和能源等重大基础研究领域。为了避免传统接触式测量方法对燃烧场流动、温度和热状态产生干扰,非接触式光学测量技术近几十年来备受学者们的青睐并取得显著发展。解耦时空谱信息是研究燃烧技术的关键,然而,目前非接触式光学测量技术仍受时域、空域、谱域信息采样的制约。因此,本文基于信号采集和处理方式,对现有非接触式光学测量代表性技术进行系统性分类,并从原理角度对现有技术无法实现时空谱同时采样的原因进行剖析。在此基础上,对非接触式光学测量技术的发展进行展望。笔者认为先进的光谱测量技术有望解决时空谱同时采样的难题,为燃烧诊断技术进一步发展提供有力支持,并为未来的研究方向提供新的思路。 | 蔡李靖 蔡伟伟 施展 超星 曹汛 | 2023 | 信号处理2023,39,12: | 0 |
| 18 | 瞬态超高温MEMS石墨烯温度传感器设计显示文摘针对炮膛、航空发动机等设备对于超高温瞬态温度测量的需要,设计了一种量程达3000℃的瞬态石墨烯温度传感器,传感器由石墨烯敏感芯片、管帽、管壳三部分组成,利用管帽传热的同时进行热阻隔。使用ANSYS仿真软件对传感器管帽(传热膜片)厚度进行优化,并进行强度安全校核。结果表明:在脉宽10 ms、峰值3000℃的正弦温度冲击波作用下,管帽膜厚为2.7 mm时,该传感器可以发挥石墨烯最佳性能,且可以满足400 MPa的高强度。最后,利用仿真结果优化得到了外推对应关系。本论文设计的石墨烯MEMS温度传感器具有量程宽、针对性强、稳定性高等特点,可为石墨烯传感器应用于超高温瞬态测量领域提供可行性方案。 | 张海坤 王俊强 康裕 李雪茹 吕晓霖 | 2023 | 电子元件与材料2023,42,3: | 0 |
| 19 | 转炉炼钢吹炼终点判定方法研究综述与展望显示文摘转炉炼钢终点判定是吹炼过程中的重要和关键环节,其难点在于实现熔池内的碳含量和温度准确实时测量。围绕转炉炼钢终点碳温测量方法和原理,从转炉炼钢生产工艺过程、终点传统人工判定法、接触式传感器法、基于光谱辐射的检测理论与方法、基于火焰图像处理与识别的碳温回归方法以及基于数据驱动的终点碳温软测量建模方法等方面入手,总结了现有方法的研究内容和思路,分析了其中仍然有待进一步改进的内容,并给出了今后在该领域中的研究发展方向,以期能够对本领域的继续研究和发展起到一定的作用。 | 刘辉 邵彬 杨路 刘建勋 | 2023 | 冶金自动化2023,47,2: | 0 |
| 20 | 基于热电偶扫描的炭烟火焰温度场测量显示文摘提出了一种热电偶扫描快速测量炭烟火焰温度场的方法,并对McKenna燃烧器形成的乙烯/空气平面炭烟火焰温度场进行测量。结果表明:在1450~1700 K火焰温度时,由炭烟沉积导致热电偶热辐射损失的修正温度偏差为200~240 K,修正后的火焰温度测量值与其他测温方法结果吻合良好,证实了该方法可以快速测量炭烟火焰温度场;实测平面炭烟火焰的径向温度分布随半径增大而略微升高,而炭烟火焰边缘区的温度分布呈现明显的振荡特性。 | 顾铖 蒋利桥 | 2022 | 新能源进展2022,10,1: | 0 |