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公开(公告)号:CN107255558A
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201710523299.2
申请日:2017-06-30
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01J5/0088 , F01D17/02 , F01D17/085 , F01D21/003 , F05D2270/303 , F05D2270/804 , G01J5/0022 , G01J5/52 , G01J2005/0048 , G01J2005/067 , G01M11/02
摘要: 本发明公布了一种采集涡轮叶片三波段辐射信息的方法,属于航空发动机测量技术领域。由于高温燃气流的热辐射对涡轮叶片温度测量造成了误差,所以本发明采用光谱仪进行燃气成分与浓度测量,得到燃气吸收率与叶片辐射与波长的关系,使用两大原则避开燃气吸收峰进行波段的选择,最后采用三波段测温方法进行温度测量。光路中通过主控制器控制切换反射镜移出与否来进行燃气光谱分析与叶片温度测量切换工作,并由燃气光谱分析控制短波红外测温光路滤光片的切换。本发明不仅用同一套光路系统通过切换反射镜进行燃气光谱分析和三波段叶片测温,实现了燃气成分与涡轮叶片温度同时测量,并且消除了高温燃气辐射对温度测量的影响,极大地提高了测温精度。
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公开(公告)号:CN107271053B
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201710524151.0
申请日:2017-06-30
申请人: 电子科技大学
摘要: 本发明提供一种用于航空发动机涡轮叶片温度监测的集成光路装置,所述集成光路系统,用于测量涡轮叶片的表面温度,包含三波段测温光路、燃气光谱分析光路、数据采集处理系统和主控制器。被测叶片发出的红外辐射经过本光路系统后分成两部分:第一部分进入三波段测温光路后被光电探测器接收,并经过滤波电路、放大电路处理后由数据采集处理系统分析;第二部红外辐射进入燃气光谱分析光路,分析出燃气的吸收峰,并由切换控制器切换测温光路中滤光片轮的切换。本集发明可提供燃气光谱分析功能,并且根据分析燃气的吸收光谱,根据需要切换测温所用的波段,可避开燃气的吸收峰,减少测量误差,并可根据使用场合,切换滤光镜片,提供单波段、双波段、三波段测温的功能。
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公开(公告)号:CN107271053A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710524151.0
申请日:2017-06-30
申请人: 电子科技大学
CPC分类号: G01J5/10 , G01J5/0022 , G01J5/0088 , G01J5/06 , G01J5/08 , G01J5/58 , G01J2005/0033 , G01J2005/103
摘要: 本发明提供一种用于航空发动机涡轮叶片温度监测的集成光路装置,所述集成光路系统,用于测量涡轮叶片的表面温度,包含三波段测温光路、燃气光谱分析光路、数据采集处理系统和主控制器。被测叶片发出的红外辐射经过本光路系统后分成两部分:第一部分进入三波段测温光路后被光电探测器接收,并经过滤波电路、放大电路处理后由数据采集处理系统分析;第二部红外辐射进入燃气光谱分析光路,分析出燃气的吸收峰,并由切换控制器切换测温光路中滤光片轮的切换。本集发明可提供燃气光谱分析功能,并且根据分析燃气的吸收光谱,根据需要切换测温所用的波段,可避开燃气的吸收峰,减少测量误差,并可根据使用场合,切换滤光镜片,提供单波段、双波段、三波段测温的功能。
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公开(公告)号:CN107255558B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710523299.2
申请日:2017-06-30
申请人: 电子科技大学
IPC分类号: G01M11/02
CPC分类号: G01J5/0088 , F01D17/02 , F01D17/085 , F01D21/003 , F05D2270/303 , F05D2270/804 , G01J5/0022 , G01J5/52 , G01J2005/0048 , G01J2005/067
摘要: 本发明公布了一种采集涡轮叶片三波段辐射信息的方法,属于航空发动机测量技术领域。由于高温燃气流的热辐射对涡轮叶片温度测量造成了误差,所以本发明采用光谱仪进行燃气成分与浓度测量,得到燃气吸收率与叶片辐射与波长的关系,使用两大原则避开燃气吸收峰进行波段的选择,最后采用三波段测温方法进行温度测量。光路中通过主控制器控制切换反射镜移出与否来进行燃气光谱分析与叶片温度测量切换工作,并由燃气光谱分析控制短波红外测温光路滤光片的切换。本发明不仅用同一套光路系统通过切换反射镜进行燃气光谱分析和三波段叶片测温,实现了燃气成分与涡轮叶片温度同时测量,并且消除了高温燃气辐射对温度测量的影响,极大地提高了测温精度。
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