基于PIV的双风轮机组尾流的锁相测量方法及系统

    公开(公告)号:CN115434874B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202211053850.9

    申请日:2022-08-30

    摘要: 本申请提出了一种基于PIV的双风轮机组尾流的锁相测量方法及系统,该方法包括:在风洞平台上设置双风轮机组的缩比模型和PIV测量系统,缩比模型包括电机和联轴器;在联轴器外部的区域内设置一个转速传感器,转速传感器包括两个检测面板;调整每个联轴器的顶丝,其中,调整后的顶丝随联轴器旋转至对应的转速传感器时,切割两个检测面板之间的检测区域;将转速传感器的信号线与PIV测量系统的信号传输接口连接,向每个转速传感器和PIV测量系统供电;在顶丝切割转速传感器时的检测区域时,将传感器输出的脉冲信号发送至PIV测量系统,驱动PIV测量系统拍摄图像,对缩比模型的尾流进行测量。该方法降低了双风轮机组尾流的锁相测量的难度和成本。

    一种管道流动传质特性的测量方法和测量系统

    公开(公告)号:CN116539916B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202310542171.6

    申请日:2023-05-15

    发明人: 张凯 韩星 胡常旭

    IPC分类号: G01P5/20 G06F17/10

    摘要: 本发明提供了一种管道流动传质特性的测量方法和测量系统,该测量方法包括如下步骤:利用粒子跟踪测速方法PTV获得示踪粒子轨迹信息,获得短迹线流场图;步骤S2,采用流程图编译算法,获得涵盖目标时间步长的全流程长迹线流场图;根据延长后的示踪粒子轨迹信息包含的时间和位置信息对示踪粒子进行分类;利用全流程长迹线流场图,计算每条迹线示踪粒子的停留时间PRT,根据轨迹分类里每一类轨迹路径的示踪粒子停留时间,可以计算出每一时刻示踪粒子PRT的大小和位置分布,获得该示踪粒子的来源信息,反映流体混合效果。采用本发明的技术方案,能够测量出单一主流管道的传质特性,使得到的粒子停留时间信息和耗尽比等参数更加准确。

    一种天然气内流场测试用示踪粒子加注装置及加注方法

    公开(公告)号:CN115265998B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202110477402.0

    申请日:2021-04-29

    IPC分类号: G01M9/00 G01P5/20

    摘要: 本发明公开了一种天然气内流场测试用示踪粒子加注装置及加注方法。该示踪粒子加注装置包括粒子发生单元和粒子加注单元;粒子发生单元包括混合腔,混合腔设置有示踪剂添加口、进气口和出气口;粒子加注单元包括环道组合加注模块、天然气分流器和加注管线;环道组合加注模块的两端分别与上下游天然气管道连接,具有环形侧壁,且其内径与天然气管道的内径一致;环形侧壁上均匀设置有三个以上加注喷嘴,加注喷嘴的出口端面与天然气管道的内壁面齐平,出口方向与所在环形侧壁处切线垂直,并朝向环形内部;天然气分流器的上游一端与混合腔的出气口连通,下游一端通过加注管线分别与加注喷嘴连通;每个加注喷嘴对应的加注管线上均设置有截止阀。

    流量可调式固体粒子发生器
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117969885A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410266736.7

    申请日:2024-03-08

    IPC分类号: G01P5/26 G01P5/20

    摘要: 本申请提供了一种流量可调式固体粒子发生器,包括筒体、环形挡板以及可调节挡板组件;环形挡板设置于筒体的内部,使得环形挡板将密封腔分割为上腔和用于存储示踪粒子的下腔;筒体上具有第一导入孔、第二导入孔及导出孔;通过第一导入孔向上腔导入第一气体,通过第二导入孔向下腔导入用于与示踪粒子混合的第二气体;通过调节第一气体以及第二气体的气流量,调节第一气体和混合有示踪粒子的所述第二气体的气流流量比;环形挡板上形成有导通通道,可调节挡板组件设置于环形挡板上且可调节挡板组件能够调节导通通道的截面积,以调节下腔内混合有示踪粒子的第二气体导通至上腔内的气流流量,进而增大从导出孔导出的含有示踪粒子的浓度。

    一种二维粒子图像测速控烟系统及方法

    公开(公告)号:CN117871890A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311824143.X

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: G01P5/20

    摘要: 本发明涉及图像测速自动控烟技术领域。一种二维粒子图像测速控烟系统,系统包括控制系统,被配置为:预设有初始值和步进值,分别与PIV测试系统、发烟器和滑台组件连接,向发烟器发出,喷管工作的指令;响应于PIV测试系统采集PIV图像的示踪粒子的示踪粒子浓度均值,并与初始值比较:若示踪粒子浓度均值小于初始值,向滑台组件发出动作指令,以便滑台组件调整移动方向,根据步进值步进;若浓度均值大于初始值,向滑台组件发出动作指令,以便滑台组件根据步进值步进;在滑台组件调整移动方向,根据步进值步进情况下:响应于PIV测试系统采集PIV图像的示踪粒子的浓度均值,并与预设初始值比较:向发烟器发出,增加喷管工作数量指令。

    基于回流燃烧室的流场测量系统及该系统的尾气处理装置

    公开(公告)号:CN117848732A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311788233.8

    申请日:2023-12-25

    摘要: 本发明提供基于回流燃烧室的流场测量系统及该系统的尾气处理装置,包括回流燃烧室试验件,所述回流燃烧室试验件一端连接主流系统的气流输出端,所述主流系统的气流输出端还依次串接有示踪粒子发生器和供气系统,所述回流燃烧室试验件输出端连接尾气处理装置,所述回流燃烧室试验件还连接有PIV测量系统。本发明的流场测量装置,通过PIV测量技术应用到回流燃烧室内部受限空间流场测量研究中,大大降低了回流燃烧室内部流场测量时的光路要求,无需对回流燃烧室试验件进行简化,可以尽量少改动甚至不改动试验件原有的内部结构,实现了真实条件下非接触、瞬态、全场流场的测量。并且,基于PIV测量技术还可以获得更大的测量视场,分辨率更高,测量结果的准确度也更高。

    一种水波全域波面高度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117848292A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311851985.4

    申请日:2023-12-28

    IPC分类号: G01C13/00 G01P5/20

    摘要: 本发明公开了一种水波全域波面高度测量装置及方法。所述装置包括标记颗粒检测仪、荧光颗粒探测仪和多个细微颗粒。细微颗粒包括标记颗粒和荧光颗粒,本发明采用可悬浮在水面的带有独特标记的微小标记颗粒,并在水池表面均匀布撒颗粒,水面波动时,颗粒随水面运动,保持在水面上,通过对这些颗粒的精确定位,而获得准确的水波表面的三维瞬时形态。采用标记颗粒检测仪,对检测区域内的所有标记颗粒进行检测识别,完成三维精确定位。通过荧光颗粒探测仪来检测荧光颗粒的位置以用于校核流场测量数据。本发明可以同时对实验场中的所有位置的波浪高度进行实时测量,而且精度高,在毫米级别以内。

    用于测量流体流速的方法、测流设备和计算机存储介质

    公开(公告)号:CN115792273B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202211367331.X

    申请日:2022-11-02

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: G01P5/20 G01P5/00

    摘要: 本公开提供了一种用于测量流体流速的方法、测流设备和计算机可读存储介质。该方法包括:向所述流体发射探测超声波;在多个连续时间区间中采集所述探测超声波被所述流体中的运动微粒散射产生的散射超声波的声压数据;以及基于所述探测超声波在所述流体中产生的声压分布和所述散射超声波的声压数据,确定所述运动微粒在所述流体中的运动速度作为所述流体的流速。(56)对比文件WO 2011045525 A1,2011.04.21CN 102042846 A,2011.05.04谢龙.阀体后90°圆形弯管内部流场PIV 分析.上海交通大学学报.2011,全文.江帆.声学多普勒流速剖面仪关键测量性能海上比对试验及结果分析.海洋技术学报.2020,全文.赵小红.含沙水流二维流场 B型超声成像测量方法研究.中国博士学位论文全文数据库 (信息科技辑).2017,全文.张喜成.髂静脉支架植入后局部流场的 PIV测试及其对 另侧髂静脉影响的实验研究.中国博士学位论文全文数据库 (医药卫生科技辑).2014,全文.Muhammad Shafiq Mat-Shayuti.Simulations of different powerintensity inputs towards pressure,velocity & cavitation in ultrasonic bathreactor.South African Journal of ChemicalEngineering.2020,全文.Maurício de Melo FreireFigueiredo.Dispersed-phase velocities forgas-liquid vertical slug and dispersed-bubbles flows using an ultrasonic cross-correlation technique.Flow Measurementand Instrumentation.2021,全文.