一种柔性连接的漂浮式水上光伏基础

    公开(公告)号:CN117022572A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311099591.8

    申请日:2023-08-29

    摘要: 一种柔性连接的漂浮式水上光伏基础,它涉及水上光伏技术领域。本发明为解决现有漂浮式光伏基础采用插销式连接容易在短期灾害荷载和长期使用荷载下发生破坏的问题。本发明包括多个浮体单元,多个浮体单元沿水平方向顺次设置,每相邻两个浮体单元之间通过两组拉结绳交叉拉结连接,浮体单元的形状为平板状,浮体单元的两端为圆弧曲面。本发明用于水上光伏的固定。

    一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统

    公开(公告)号:CN114236859B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202111555236.8

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统,涉及一种片光能量均匀化光学整形系统。沿高斯光束传播方向依次排布,入瞳平移偏移量d=0.85mm,耦接光学镜组包括第一平凸柱面镜和第二平凸柱面镜,全反射积分腔由两片均光板组成,镀有高反射膜,其中一片与高斯光束传播方向平行,另一片与高斯光束传播方向具有0.1°夹角,准直压缩光学镜组包括第一弯月柱面镜、第二弯月柱面镜、第一双凸柱面镜和第三平凸柱面镜。能够将高斯光束转换成能量分布均匀的片状光束,为PLIF燃烧诊断提供优质高效的激光光束,有助于降低PLIF系统复杂程度和加工成本。

    一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法

    公开(公告)号:CN117433655B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202311158146.4

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: G01K11/30

    摘要: 一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法,涉及一种流场温度测量方法。光谱仪的测量波长范围涵盖260‑330nm,激光器输出266nm激光,光谱仪与激光器之间通过时序控制系统进行控制;将纯甲苯蒸汽通入到标定装置中,甲苯的浓度不超过3%,然后通入氮气到总压为101kPa;不同温度下测量多个温度点,将得到的光谱分别进行归一化处理;基于偏最小二乘法进行模型建立;进行荧光光谱测量并根据模型进行温度的反演得到真实流场的温度结果。在进行流场温度的测量时,可以得到流场的温度分布,能够满足多维度测量,同时避免进行标定。

    一种空间分辨的燃烧流场感知测量装置及方法

    公开(公告)号:CN118168751A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410287028.1

    申请日:2024-03-13

    IPC分类号: G01M9/00 G01K11/00 G01N21/25

    摘要: 一种空间分辨的燃烧流场感知测量装置及方法,属于光谱测量技术领域。成像镜头一和二、光纤准直器、分束立方、滤光片、光电倍增管、光谱仪、时序控制系统均可拆卸安装在二维可移动光学平板上,成像镜头一放置在待测燃烧流场前,成像光纤一端与成像镜头一的成像焦面连接,另一端与光纤准直器连接;分束立方、滤光片及光电倍增管由前至后放置于光纤准直器正后方,光纤准直器与分束立方的两个相对端面相平行;光谱仪和成像镜头二均放置在分束立方的发射光路上,且成像镜头二放置在分束立方与光谱仪之间;光谱仪和光电倍增管均与时序控制系统信号连接,通过控制时序控制系统的同步信号,使光谱仪与光电倍增管同时工作。本发明用于燃烧流场感知测量。

    一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117269008B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311232619.0

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G01N15/075

    摘要: 一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法,涉及一种碳烟体积分数测量系统。时序控制器连接控制脉冲激光器和探测系统,脉冲激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,探测系统探测燃烧器所在区域,连续激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,脉冲激光器出光口后布置1/2波片I,连续激光器出光口后布置1/2波片II,发射光谱测量系统对碳烟颗粒温度进行测量,测量结果为连续激光器输出功率提供反馈。利用脉冲激光器和连续激光器组成激光诱导炽光测量的光源,并利用发射光谱测量系统进行辅助,克服高浓度碳烟对单脉冲激光能量的强烈吸收,使高浓度碳烟颗粒均被加热至辐射炽光的温度,提高测量准确性。

    一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法

    公开(公告)号:CN117433655A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311158146.4

    申请日:2023-09-08

    IPC分类号: G01K11/30

    摘要: 一种基于LIF技术的免标定非侵入式流场温度测量方法,涉及一种流场温度测量方法。光谱仪的测量波长范围涵盖260‑330nm,激光器输出266nm激光,光谱仪与激光器之间通过时序控制系统进行控制;将纯甲苯蒸汽通入到标定装置中,甲苯的浓度不超过3%,然后通入氮气到总压为101kPa;不同温度下测量多个温度点,将得到的光谱分别进行归一化处理;基于偏最小二乘法进行模型建立;进行荧光光谱测量并根据模型进行温度的反演得到真实流场的温度结果。在进行流场温度的测量时,可以得到流场的温度分布,能够满足多维度测量,同时避免进行标定。

    一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117269008A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311232619.0

    申请日:2023-09-22

    IPC分类号: G01N15/06

    摘要: 一种基于激光预热的高浓度碳烟体积分数测量装置及方法,涉及一种碳烟体积分数测量系统。时序控制器连接控制脉冲激光器和探测系统,脉冲激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,探测系统探测燃烧器所在区域,连续激光器发出的激光整形成片光后入射到燃烧器,脉冲激光器出光口后布置1/2波片I,连续激光器出光口后布置1/2波片II,发射光谱测量系统对碳烟颗粒温度进行测量,测量结果为连续激光器输出功率提供反馈。利用脉冲激光器和连续激光器组成激光诱导炽光测量的光源,并利用发射光谱测量系统进行辅助,克服高浓度碳烟对单脉冲激光能量的强烈吸收,使高浓度碳烟颗粒均被加热至辐射炽光的温度,提高测量准确性。

    一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统

    公开(公告)号:CN114236859A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111555236.8

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G02B27/09

    摘要: 一种基于全反射积分腔的片光能量均匀化光学整形系统,涉及一种片光能量均匀化光学整形系统。沿高斯光束传播方向依次排布,入瞳平移偏移量d=0.85mm,耦接光学镜组包括第一平凸柱面镜和第二平凸柱面镜,全反射积分腔由两片均光板组成,镀有高反射膜,其中一片与高斯光束传播方向平行,另一片与高斯光束传播方向具有0.1°夹角,准直压缩光学镜组包括第一弯月柱面镜、第二弯月柱面镜、第一双凸柱面镜和第三平凸柱面镜。能够将高斯光束转换成能量分布均匀的片状光束,为PLIF燃烧诊断提供优质高效的激光光束,有助于降低PLIF系统复杂程度和加工成本。