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概述
参数
- 过滤器类型 / Filter Type : Color Glass Filter, Bandpass Filter
- RoHS / RoHs : Yes
- 过滤器形状 / Filter Shape : Square
- 基底/材料 / Substrate/Material : Schott Colored Glass
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 scratch-dig
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气态激光诱导荧光技术在低温对流换热研究中的应用
激光诱导荧光(LIF)热成像技术作为一种低侵入性的二维温度场测量方法应运而生。该技术曾应用于液体对流传热问题研究,能在空间非均匀对流流场中提供有价值的局部传热信息,也被用于燃烧室和激波管等高温气体流场。然而在室温至100-200°C的低温气体对流传热应用中,LIF技术鲜少使用——因其灵敏度常受限制(现有大多数气体LIF研究将超过250°C的情况归类为高温)。本研究探究了LIF热成像技术在近环境温度条件下的低温气体对流流场中的应用,拓展了该技术在更广泛低温工程领域的适用性。实验采用定制装置通过266nm激光片层激发荧光,在20-60°C温度范围(显著低于既往研究)验证了甲苯荧光强度与温度的关系,并利用相同装置测量了加热圆柱体周围自由对流与强制对流形成的温度场。研究同时考察了在LIF研究中应用较少的苯甲醚的热成像性能。
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采用先进激光诊断技术研究气体助燃煤粉燃烧室中的颗粒动力学
粒子图像测速法 激光诱导荧光法 粒子跟踪测速法 煤炭 两相流 富氧燃烧
煤的燃烧过程受到气相湍流、颗粒动力学及化学反应三者相互作用的显著影响。为深入理解这些耦合过程,需要在受控进气与边界条件下开展实验,以获取非侵入式多参数测量数据?;诖?,本研究在光学可视燃烧室内(含旋流燃烧器组件的石英玻璃喷口)对功率高达40 kWth的气助煤火焰展开研究。首次将两相粒子图像/跟踪测速技术(PIV-PTV)应用于煤燃烧领域,同步测量大小颗粒的速度。通过利用研磨煤粉的宽粒径分布特性,小颗粒可作为气流示踪剂,同时采用粒子跟踪测速(PTV)技术测量大颗粒速度。单台相机通过米氏散射成像实现该功能,后处理阶段根据各颗粒的表观尺寸和信号强度区分大小颗粒。通过准同步测量煤颗粒脱挥发分过程中释放的中间烃类激光诱导荧光,确定了剧烈热解区域。对比研究了空气与富氧环境下不同煤种及热功率工况的火焰特性,并结合煤燃烧实际讨论了测量技术的优势与局限。
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机械工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:搭建了一套激光成像实验装置,采用甲苯作为示踪物质,研究激光诱导荧光(LIF)技术在气体温度测量中的应用。使用波长266纳米、脉宽3-5纳秒的脉冲激光,在特制的校准测试段或密封容器中激发固定温度下可控浓度的甲苯。通过CCD相机和增强型CCD相机(ICCD)检测产生的荧光信号强度I及信号比RI。 2. 样品选择与数据来源:测试段容纳800毫升甲苯与氮气的混合气体,通过顶部阀门注入。使用微升气密注射器精确量取液态甲苯注入并使其蒸发扩散。 3. 实验设备与材料清单:New Wave Solo II Nd:YAG脉冲激光器、β-硼酸钡(BBO)晶体、CCD相机(PCO Sensicam)、ICCD相机(Andor DH520-18T)、紫外熔融石英透镜组、紫外带通滤光片(275-375纳米)、长通滤光片(>305纳米)、短通滤光片(<500纳米)。 4. 实验流程与操作步骤:将荧光信号分为两个波长通道:全波段范围(信号I)和"红端"或更长波段范围(信号Ired)。通过分割两幅图像I(x,y)和Ired(x,y)获得局部信号比RI(x,y),该比值是温度T(x,y)的函数且与局部浓度及激光脉冲能量无关。 5. 数据分析方法:验证了20-60°C范围内甲苯荧光强度与温度的关系。采用相同装置测量了加热圆柱体周围自由对流和强制对流形成的温度场。
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能源与动力工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:首次在煤燃烧研究中采用两相粒子图像/跟踪测速技术(PIV-PTV)同步测量大小颗粒的速度。通过单台相机采集米氏散射图像,后处理阶段根据每个颗粒的表观尺寸和信号强度区分大小颗粒。在煤颗粒脱挥发分过程中释放的中间烃类激光诱导荧光信号被准同步测量,用于识别剧烈热解区域。 2. 样本选择与数据来源:在光学可视燃烧室中研究功率达40 kWth的气助煤火焰(含旋流燃烧器石英玻璃喷口组件)。对比了不同煤种、不同热功率下空气与富氧气氛中的火焰特性。 3. 实验设备与材料清单:PIV/PTV测量采用532 nm双脉冲Nd:YAG激光器、sCMOS相机(LaVision imager sCMOS)、180 mm微距镜头(Sigma)、532 nm带通滤光片及中性密度滤光片(B+W 3档)。LIF成像使用266 nm四倍频Nd:YAG激光器、图像增强器(LaVision High-Speed IRO)及通过100 mm紫外镜头(Cerco)的sCMOS相机。 4. 实验流程与操作规范:未添加额外示踪粒子,采集所有颗粒的米氏散射图像。喷口区域拍摄时相机配备沙姆适配器并倾斜20°以减少反射。采用LaVision三维标定靶进行校准。 5. 数据分析方法:后处理流程包含高频噪声滤波及生成类高斯强度分布的颗粒信号。颗粒检测遵循Khalitov和Longmire方法,通过敏感性分析确保尺寸分离标准对流场信息无显著偏差。
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