基于扫频光热调制技术的高温高速微型热电偶动态响应特性分析及测量方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    61875023
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    F0508.应用光学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

At present, the methods for measuring and evaluating the dynamic characteristics of micro-thermocouple with high temperature and high speed response have many problems, such as large error and poor repeatability. It is difficult to meet the requirements of real-time accurate temperature measurement in extreme applications such as aero-engine and combustion explosion field, which requires extremely high speed and temperature range. In this project, the idea of frequency-sweeping photothermal modulation measurement is introduced into the field of dynamic response calibration measurement of thermocouple. Theoretical model between the output signal of thermocouple under modulated laser irradiation and modulation frequency and response time will be established. AC/DC double beam excitation and beam shaping technique will be induced to improve the experimental system and method. This projects will study the problem of eliminating system response, accurate measurement in large temperature regions, uniform heating of measuring points of thermocouple, measurement and equivalent calculation of dynamic response characteristics under different heat transfer modes. The key scientific and technical problems of dynamic response calibration and measurement of core sensor devices in transient high speed temperature measurement will be solved. This project can provide experimental basis for the scientific research and analysis of dynamic characteristics of noble-metal micro-thermocouple in large temperature range, and provide technical support for the experimental monitoring and scientific research of transient high temperature and high speed dynamic temperature measurement.
目前针对高温高速微型热电偶动态响应特性测量评估的方法存在误差大、重复性差等诸多问题,难以满足航空发动机、燃烧爆炸场等对测量速度和测温范围要求极高的极端应用场合下实时精准测温的需求。针对此问题,本项目提出将扫频光热调制测量思想引入到热电偶动态响应标定测量领域,通过建立调频激光光照下热电偶输出信号与调制频率及响应时间之间的理论模型,结合交直流双光束激励及光束整型等实验系统和方法的改进,开展消除系统响应、大变温范围下不同温区精准测量、热电偶测点均匀光照加热、不同热传递方式动态响应特性测量及等效运算等问题的分析研究,解决现有瞬态高速测温中核心传感器件动态响应标定测量所面临的各项关键科学和技术问题,为大变温范围贵金属微型热电偶动态特性的科学研究分析提供实验依据,为瞬态高温高速动态测温的试验监测和科学研究提供技术支持。

结项摘要

航空航天、国防军工等领域的蓬勃发展对温度测量速度提出了越来越高的要求,目前对温度传感器响应特性相关标准及测量方法明显滞后于温度传感技术的发展。为此本项目开展了温度传感器动态性能评估方法研究。包括高速温度传感器动态响应特性及影响因素理论分析,微米级微细偶丝研制及小惯性热电偶制作方法,基于水浴和激光激励方法的热电偶动态响应特性试验系统及测试分析,新型高速动态温度传感技术等研究。项目研究结果及意义如下:.通过建立热电偶动态导热物理模型,获得材料物性参数、热场环境参数、传感器几何形态参数等对传感器动态响应能力的影响关系。对于细长小尺寸温度传感器,其动态响应能力不仅受到传感器物性参数、传感器边界对流传热系数的影响,更受到温度传感器长度的影响,传感器越长,其导热能力越差,从传热界面输入的热量越难以在传感器内部进行输运,进而导致界面处热量堆积,温度传感器的动态响应性能下降。此结果可为综合揭示影响热电偶动态响应性能的因素提供参考;.通过建立基于水浴法的动态响应特性实验测试系统并分析,对K,J,T等不同规格型号的热电偶进行了实验测量,得到了不同热电偶类型、不同偶丝直径及偶结点大小等样品在不同入水速度、不同阶跃温度、不同液体环境条件下的热电偶时间常数以及其影响作用。此部分研究可为水浴法时间常数测量的标准建立及理论分析提供参考;.通过理论和实验对比分析,获得激光调制方式和加载方式对热电偶动态响应实验的影响,并提出基于脉冲激光负阶跃的激励方式,是最合适进行热电偶动态响应特性评估的方式。该结论对于热电偶动态性能评估相关标准的建立具有一定指导意义;.通过对比热电偶与点式光纤测温在高速动态气流总温测试中的优劣,并开展理论和实验研究,指出基于单端感温的点式光纤测温技术相比热电偶技术在高速流场的动态测温中具有更大优势,有望成为高速测温应用的新型方法并开展应用。

项目成果

期刊论文数量(15)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(11)
A High-Speed Demodulation Technology of Fiber Optic Extrinsic Fabry-Perot Interferometric Sensor Based on Coarse Spectrum.
基于粗谱的光纤外本征法布里-珀罗干涉传感器高速解调技术
  • DOI:
    10.3390/s21196609
  • 发表时间:
    2021-10-03
  • 期刊:
    Sensors (Basel, Switzerland)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Zhang P;Wang Y;Chen Y;Lei X;Qi Y;Feng J;Liu X
  • 通讯作者:
    Liu X
Research Progress of FBG Sensing Signal Demodulation Technology for High-Speed Dynamic Measurement
  • DOI:
    10.3788/cjl221313
  • 发表时间:
    2023-05-01
  • 期刊:
    CHINESE JOURNAL OF LASERS-ZHONGGUO JIGUANG
  • 影响因子:
    1.7
  • 作者:
    Liu,Xianming;Ren,Yilin;Zhang,Peng
  • 通讯作者:
    Zhang,Peng
温度传感器时间常数测试技术发展现状与分析
  • DOI:
    10.12060/j.issn.1000-7202.2020.02.01
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    宇航计测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李成浩;刘显明;章鹏;雷小华;陈伟民
  • 通讯作者:
    陈伟民
光纤传感技术在航空发动机温度测试中的应用
  • DOI:
    10.19650/j.cnki.cjsi.j2108737
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    韩国庆;刘显明;雷小华;章鹏;周峰
  • 通讯作者:
    周峰
基于快速稀疏扫频干涉的动态间隙测量方法
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    仪器仪表学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    肖林;雷小华;郭光辉;陈昱如;章鹏
  • 通讯作者:
    章鹏

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其他文献

On Wong-Zakai Approximation for Random Attractors of Stochastic Partial Differential Equations: Two Cases Study
随机偏微分方程随机吸引子的 Wong-Zakai 近似:两个实例研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    中国科技论文在线
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘显明
  • 通讯作者:
    刘显明
5维Gauss-Bonnet-AdS黑洞的热力学和临界现象
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    湖北民族学院学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘显明
  • 通讯作者:
    刘显明
基于蚁群优化的时间Petri网及其在柔性制造系统调度优化中的应用
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    电子学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    潘理;郑红;郭观七;刘显明
  • 通讯作者:
    刘显明
基于双复眼透镜的三基色激光合成均匀白光束
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    光学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    帅词凤;尹韶云;刘显明;孙秀辉;陈伟民;杜春雷
  • 通讯作者:
    杜春雷
氢团簇在飞秒强激光场中的动力学行为
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    张春艳;刘显明
  • 通讯作者:
    刘显明

其他文献

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刘显明的其他基金

可见和近红外光照下石墨烯透明电极导电性能变化机理研究
  • 批准号:
    61405019
  • 批准年份:
    2014
  • 资助金额:
    25.0 万元
  • 项目类别:
    青年科学基金项目

相似国自然基金

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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