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蓝宝石光纤传感器在瞬态高温测量中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍一种蓝宝石光纤黑体腔瞬态高温传感器及测试系统.测试系统由蓝宝石光纤传感器、锥度光纤、传光光纤、窄带滤光片、光电探测器、数据采集装置及处理软件组成.将在端部具有黑体腔的蓝宝石光纤装在不锈钢螺塞状的紧凑壳体中,用耐高温有机硅涂料填补间隙防止漏光,系统在氧乙炔焰加热均热金属块熔池附近的恒温区进行静态标定,采用了阶跃上升的CO2激光束对黑体感温腔加热,测量系统的动态响应时间.实验表明该系统响应时间在10-2s数量级,能在恶劣环境的下对800~1900℃瞬态高温进行测量. 相似文献
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介绍一种新型的金属敷层刻纹光纤温度传感器,对其测温原理进行了研究。实验结果表明:该传感器的特性由结构参数和金属敷层材料种类所决定,其温度响应是线性的,具有较好的重复性,无迟滞现象和较高的温度响应灵敏度。 相似文献
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DS1820数字温度传感器在机械设备温度监控中的应用 总被引:7,自引:0,他引:7
DS1820是DALLAS公司近年推出的新型数字温度传感器,在某空压机监控系统中,我们用AT89C2051单片机和18片DS1820构成一温度采集板,经RS-232-C串口连监控系统的工控计算机。将DS1820数字温度传感器贴装于机械设备和管理表面进行温度测量,并由软件对所测点的温度进行补偿。 相似文献
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为了提高传感器在高温恶劣环境下的测试性能,结合单晶蓝宝石优异的特性,研究了一种能在高温恶劣环境下长期稳定工作的全蓝宝石光纤珐珀高温压力传感器,并对其设计、制造工艺及性能测试进行了详细的分析说明.首先,利用光纤珐珀干涉原理及斐索干涉仪的信号解调原理,对传感器进行了结构的设计;其次,采用蓝宝石刻蚀工艺、激光加工工艺及对蓝宝... 相似文献
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张礼才杨小凤 《机电产品开发与创新》2021,34(6):75-76
介绍了光纤温度传感原理,分析了掘采装备温度检测难点及解决措施,构建了掘采装备光纤温度测试系统。以某型号掘采装备为研究对象,在其发热敏感元件上布置了光纤温度测点,测试了液压系统空载以及液压执行元件动作两种工况下油泵的温升,比较了这两种工况下油泵温升速率的区别,为全面监测掘采装备温升提供了光纤测试技术支持。 相似文献
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针对极端工况下瞬态温度动态诊断的难题,设计了以钨铼快速热电偶为传感元件和LabVIEW为开发平台的测试系统,对热电偶进行了冷端温度补偿,实现了在侵蚀环境下的瞬态温度的诊断.对锌熔滴扁平过程瞬态温度测试表明,其温度变化范围在ms级,并以波形图的形式显示出了瞬态温度的变化情况,对其进行了分析.该系统可用于发动机进口、爆发器内壁等工业和军工中需要快速高温测量的领域. 相似文献
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对轧辊和轧件的接触区及非接触区对流换热系数进行等效处理,采用有限差分法计算工作辊的温度场,并对冷却水对轧辊热凸度的影响进行分析. 相似文献
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镦粗模瞬态温度测试与传递特性研究 总被引:3,自引:0,他引:3
采用自制的薄膜热电偶测定镦粗模具工作时表面和内部的瞬态温度,分析它的分布特点及热影响区的范围,建立锻模的温度分布函数,论述锻模瞬态温度波形的时域、频域特性及传递规律,总结出锻模透热深度与热冲击信号的谐波频率密切相关的重要结论。为锻模的热应力分析,热强度理论的建立及表面改性措施的采取提供一些基础性数据和理论根据。 相似文献
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固体火箭发动机药柱热粘弹性瞬态响应分析 总被引:7,自引:0,他引:7
应用有限元法对固体火箭发动机药柱在环境温度作用下的瞬态温度场进行了数值模拟,并基于药柱的热粘弹性本构关系,计算了由瞬态温度场引起的应力应变响应.给出了绝热层与药柱交界面上应力分布曲线及危险点的应力随时间的变化规律。 相似文献
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应用有限差分法建立大棒材热轧过程的温度模型.对轧制、高压水除鳞和空冷等过程进行模拟计算,得到轧件头尾的表面与内部温度分布规律.用此程序模拟计算某钢厂大棒材生产过程中的温度场,其计算值与实测值吻合较好.在此基础上分析了大棒材热轧过程中温度的变化规律. 相似文献
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通过PT温度传感器、单片机和PC机之间的数据通讯实现了自动采样温度数据,自动绘制温度变化曲线,自动生成测量报告。 相似文献
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借助螺塞热电偶温度传感器和多路数据采集卡,建立了瞬态温度测试系统,提出利用曲线拟合外推法来实现对发动机内壁瞬态温度的测量.在此基础上,利用氢氧焰模拟航空发动机内部瞬态高温源,分别得出了传感器和红外测温仪测得的发动机内壁表面温度变化曲线.实验结果表明:2条结果曲线的整体变化趋势,特别是在峰值处具有较好的一致性,且其精度达到1.84%,从实验上验证了该方法的可行性. 相似文献
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温湿度自动测试系统的设计与实现 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍温度传感器AD590和湿度传感器MS01的特点和工作原理及基于AD590H和MS01的仓库温度与湿度的自动测试系统,并给出了系统硬件结构和软件流程. 相似文献
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建立了活塞压缩机工作过程的传热模型,并应用有限元理论对其瞬态温度场进行了数值模拟,对各瞬时活塞环的温度数据进行拟合,得出了活塞环瞬时最高温度与曲柄转角的关系线. 相似文献