CN119290185B 一种超声速燃烧流场总温测量的光学试验系统及试验方法 (中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所)_第1页
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US2021396853A1,2021.12.23一种超声速燃烧流场总温测量的光学试验本发明公开了一种超声速燃烧流场总温测过同时测量燃烧流场速度和静温的方式获取当2第二激光器用于产生波长为282nm的脉冲激光,该脉冲激光用于将被测燃烧流场中的OH基8.一种基于权利要求1_7中任意一个所述的一种超声速燃烧流场总温测量的光学试验34一代风洞试验设备(NG_Turb)以质量流量、总温和总压3个参数反映该设备的全部边界条献AndreasPahs,Anna_Samirasihngen,Franz_Xaverkinig,TorstenWolf,TurbineoperationandmeasurementatDLRsnextgenerationturbinetestfacility[C],ProceedingsofASMETurboExpo2023,GT2023_102118.气动探针这种接触式的方式对超时序同步器用于控制系统中各部件之间的时序关系;第一激光器用于产生第一脉冲激光,5燃烧流场的马赫数和总温这两个超声速燃烧流场[0013]本发明还提供了一种基于所述的一种超声速燃烧流场总温测量的光学试验系统[0024]此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本发明的一部6[0034]请参考图1,本发明所提的总温测量试验装置及方法的原理如图1所示,α表示193nm激光和红外激光经过被测燃烧流场时两束激光之间的夹角;λ表示193nm激光在被测光,该区间和频率根据具体试验对象通过激光器控制器14控制,该波段的激光可被H2O吸11和12用来测量部件5之后经过燃烧流场的那个线段上聚焦区域的小线段上(假设长度是7[0035]图2为一个脉冲时间内的各部件时序关系,图2中193nm激光与近红外激光在t0时[0037]图4给出了193nm激光和282nm激光记录下来的t1_t0时间内被测燃烧流场的速度,[0038]图5给出了中红外波段激光吸收H2O光谱记录下来的光程上的线平均温度,图5中给出的是线平均温度随时间的变化情况。由于超声速燃烧下温度随时间的波动相对较大,图5只截取了较为稳定的一段时间内的温度数据,对该数据进行时均,得到平均温度为2)=11258

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