×
20.04.2023
223.018.4c23

Результат интеллектуальной деятельности: Способ калибровки датчиков теплового потока вращающимся зеркалом с переменной скоростью

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к способу калибровки датчика теплового потока при помощи лазерного излучения и может быть использовано в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла. Технический результат – повышение точности и быстроты проведения калибровки и ее упрощение. В оптический тракт подают лазерное излучение в виде параллельного пучка. Установленным в оптическом тракте преобразователем излучения меняют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка. Вращающимся плоским зеркалом сканируют полученное лазерное излучение, отраженное от плоского зеркала, по поверхности датчика, а скоростью вращения плоского зеркала изменяют длительность импульса лазерного излучения на калибруемом датчике. Поверхность калибруемого датчика устанавливают перпендикулярно оси падающего на него лазерного излучения. Калибруемый датчик поддерживают при заданной температуре размещением на теплоотводящей пластине. 2 ил.

Заявляемый способ калибровки датчиков теплового потока направлен на упрощение процесса калибровки и улучшение характеристик, а именно на повышение точности и быстроты проведения калибровки.

Измерения температуры поверхности и теплового потока играют очень важную роль при проведении исследований процессов теплообмена. Регистрация изменения тепловых потоков в газодинамическом эксперименте в течение ультракоротких временных периодов является одним из наиболее существенных факторов при постановке и проведении исследований теплопередачи в импульсных сверх- и гиперзвуковых течениях. Характерные временные значения в таких газодинамических экспериментах составляют от сотен микросекунд до нескольких миллисекунд. В экспериментах, проводимых в ударных трубах, модель испытывает внезапную сильную тепловую нагрузку в очень коротком временном масштабе измерения. Чтобы откалибровать термодатчики для таких условий набегающего потока, проводятся эксперименты путем приложения тепловой нагрузки от лазерного луча с известной выходной мощностью. Для импульсных газодинамических процессов метод лазерной калибровки является наиболее подходящим, поскольку позволяет очень быстро подавать на датчик желаемое значение теплового потока. Используемое значение мощности излучения является фиксированным и может быстро меняться в процессе калибровки. Получаемая вольт-ваттная характеристика датчика используется для его последующего применения при рассматриваемых режимах течения газа – короткие временные интервалы и высокие температурные нагрузки.

Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за аналог, приведенный в [1-3] ([1] Jan A. Gatowski, Mark K. Smith, Alex C. Alkidas. An Experimental Investigation of Surface Thermometry and Heat Flux, Experimental Thermal and Fluid Science 1989, 2, [2] David R Buttsworth et al., 2005 Meas. Sci. Technol. 16 1487, [3] Penty Geraets, R. T., et al., Calibration and Processing Techniques for a Robust Fast-Response Surface Heat Transfer Gauge. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018). Используемые калибровочные стенды имеют лазерный источник излучения и оптическую схему. По приходу лазерного излучения на калибруемый датчик теплового потока начинается процесс записи сигнала, выдаваемого датчиком. Оптическая ось располагаются параллельно горизонту, калибруемый датчик помещается вертикально и подключается к регистрирующему устройству через усилитель сигнала.

Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за аналог, приведенный в [4] ([4] Y. Heichal et al., Experimental Thermal and Fluid Science 30, 2005). При данном способе калибруемый датчик теплового потока располагается на горизонтальной платформе. Сфокусированный лазерный луч светит сверху, оптическая ось располагается перпендикулярно к горизонту.

Недостатком описанных выше способов является неоднородность характерного профиля мощности излучения лазерного пучка, приходящего на калибруемый датчик. В оптических схемах отсутствуют элементы гомогенизации лазерного излучения для задания однородного распределения мощности на площадке калибруемого датчика. Этот факт затрудняет оценку мощности теплового потока, приходящего на датчик. Вследствие такой неоднородности калибрующий сигнал, получаемый от потока лазерного излучения, неравномерно приложенного к чувствительному элементу, будет отличаться от реальных условий, моделируемых в эксперименте. Получаемая при такой калибровке вольт-ваттная характеристика не может иметь высокую степень достоверности при применении датчика в реальном газодинамическом эксперименте.

Известен способ калибровки датчиков теплового потока [5] ([5] Патент RU 75467 U1), приведенный в [6] ([6] S. Sapozhnikov, V. Mityakov, A. Mityakov. Heatmetry: The Science and Practice of Heat Flux Measurement. Springer Nature 2020). При данном способе в качестве элемента подвода лазерного излучения к калибруемому датчику в оптической схеме использовался зеркальный расширитель пучка. За счет известного из уровня техники свойств гомогенизации излучения зеркальный расширитель может увеличивать пространственные характеристики градиентов мощности излучения и сглаживать резкие локальные границы их переходов, обусловленных такими неоднородностями.

Недостатком данного способа является отсутствие возможности перемещения лазерного луча по поверхности калибруемого датчика, что не позволяет моделировать тепловое воздействие, аналогичное возникающему в высокоскоростных газодинамических экспериментах.

Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за прототип, приведенный в [7] ([7] Dean Jennings, Patent US 7005601 B2 02/28/2006). В данном способе для размещения калибруемого датчика используется горизонтальная платформа, которая является подвижной в одном горизонтальном направлении. Благодаря этому имеется возможность двигать лазерный луч для задания при процессе калибровки датчика линии непрерывного теплового нагружения.

Недостатком данного способа является отсутствие возможностей регулировки положения лазерного излучения в широких пространственных и временных диапазонах. Данные ограничения обусловлены техническими характеристиками устройств, реализующих подвод и движение излучения, и также не позволяют моделировать тепловое воздействие, аналогичное возникающему в высокоскоростных газодинамических экспериментах.

Заявляемый способ калибровки датчиков теплового потока направлен на упрощение процесса калибровки и улучшение характеристик, а именно, на повышение точности и быстроты проведения калибровки.

Указанный результат достигается тем, что в способе калибровки датчиков теплового потока вращающимся плоским зеркалом с переменной скоростью вращения, при котором в оптический тракт подают лазерное излучение в виде параллельного пучка, установленным в оптическом тракте преобразователем излучения меняют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка, вращающимся плоским зеркалом сканируют полученное лазерное излучение, отраженное от вращающегося плоского зеркала, по поверхности калибруемого датчика, а скоростью вращения плоского зеркала изменяют длительность импульса лазерного излучения на калибруемом датчике, причем поверхность калибруемого датчика устанавливают перпендикулярно оси падающего на него лазерного излучения, а сам калибруемый датчик поддерживают при заданной температуре размещением на теплоотводящей пластине.

Сущность заявляемого изобретения поясняется примерами его реализации и графическими материалами.

На фиг. 1 представлен вариант осуществления изобретения.

На фиг. 2 приведен вариант стандартного сигнала, получаемого с датчика в экспериментах на ударных трубах [8] ([8] P A Popov et al 2020 J. Phys.: Conf. Ser. 1697 012225).

Способ калибровки датчиков теплового потока реализуется устройством, которое состоит из лазера 1, генерирующего параллельный пучок лазерного излучения 2, оптического тракта с установленным преобразователем излучения 3, который предназначен для изменения формы, угла расширения или сжатия пучка лазерного излучения и представляет собой прибор, состоящий, например, из комбинации линз и диафрагм, в том числе, известных из уровня техники аподизирующих диафрагм, задающих форму и размер лазерного излучения, попадающего на вращающееся плоское зеркало 4, на котором точкой показан центр его вращения, а стрелками – условное направление вращения. Вращение плоского зеркала 4 может осуществляться, например, электрическим двигателем с регулируемой скоростью вращения (на фиг. 1 не показан). Отраженный от вращающегося плоского зеркала 4 пучок лазерного излучения, в качестве примера изображенный сходящимся, направляют на калибруемый датчик 5, установленный на теплоотводящей пластине 6. При вращении плоского зеркала 4 пучок лазерного излучения, отражаясь от плоского зеркала 4, перемещается по калибруемому датчику 5. Стрелками вблизи калибруемого датчика 5 условно показано направление его перемещения. Температура теплоотводящей пластины 6, а значит, и калибруемого датчика 5, может поддерживаться постоянной при помощи воздушного или водяного охлаждения.

Изобретение работает следующим образом. Генерируемый лазером 1 пучок параллельного излучения 2 направляют по оптическому тракту через преобразователь излучения 3, в котором может быть изменена его форма, размер, угол расширения или сжатия пучка. Далее преобразованный пучок лазерного излучения направляют на приводимое во вращение электродвигателем (на фиг. 1 не показан) вращающееся плоское зеркало 4 и отражают от него в сторону калибруемого датчика 5. Отраженный от вращающегося плоского зеркала 4 пучок лазерного излучения за счет вращения плоского зеркала 4 перемещают по поверхности теплоотводящей пластины 6, на которой установлен калибруемый датчик 5. Преобразованный преобразователем излучения 3 лазерный пучок требуется равномерно распределить по всей поверхности калибруемого датчика 5 таким образом, чтобы суммарный (интегральный) импульс теплового воздействия был одинаков в каждой точке поверхности калибруемого датчика 5, как это происходит в реальном газодинамическом эксперименте. Это достигается в преобразователе излучения 3 расширением или сужением лазерного пучка для заполнения лазерным излучением всей поверхности калибруемого датчика 5 при помощи линз и ограничивающих диафрагм. В случае, если лазерный пучок 2, генерируемый лазером 1, имеет неравномерное распределение интенсивности в поперечном сечении, как, например, известный из уровня техники гауссов пучок, в преобразователе излучения 3 используют также аподизирующую диафрагму, поглощение которой в различных областях поверхности пропорционально интенсивности лазерного излучения в этой области. Таким образом формируется равномерный пучок лазерного излучения, соответствующий по форме и размерам калибруемому датчику 5. Отражаясь от вращающегося плоского зеркала 4, пучок лазерного излучения попадает на калибруемый датчик 5, вызывая на датчике тепловой импульс, аналогичный тепловому импульсу при воздействии ударной волны в газодинамическом эксперименте. Указанный процесс повторяется периодически при каждом обороте вращающегося плоского зеркала 4, приводимого во вращение электродвигателем. Калибруемый датчик 5 располагают перпендикулярно падающему на него лазерному излучению с целью попадания большей части лазерного излучения на поверхность калибруемого датчика 5. Для увеличения коэффициента поглощения лазерного излучения возможно покрытие поверхности датчика 5 поглощающим материалом. Калибруемый датчик 5 устанавливают на теплоотводящей пластине 6 с целью охлаждения калибруемого датчика 5 при воздействии тепловых импульсов, так как калибруемый датчик 5 может иметь температурную зависимость своих показаний. Из-за возможной температурной зависимости свойств калибруемых датчиков теплоотводящая пластина 6 поддерживается при постоянной температуре воздушным или водяным охлаждением, либо элементами Пельтье, либо другими известными из уровня техники способами. Теплоотводящая пластина 6 может быть выполнена из металла или керамики с высокой теплопроводностью.

В отличие от ударной волны, действующей на датчик однократно, периодическое воздействие позволяет оперативно откалибровать калибруемый датчик 5 при различных мощностях лазерного излучения, скоростях нарастания теплового воздействия и длительности теплового импульса, которые можно варьировать в широких пределах изменением формы, размера и угла схождения и расхождения лазерного пучка установленным преобразователем излучения 3 и скоростью вращения плоского зеркала 4.

Для оценки применимости изобретения предположим, что скорость вращения плоского зеркала 4 составляет 60000 оборотов в минуту, что можно обеспечить, например, стандартным станочным электрическим шпинделем. Тогда при расстоянии от вращающегося плоского зеркала 4 до калибруемого датчика 5, например, R= 50 см получим при угловой скорости W = 1000 оборотов в секунду линейную скорость на калибруемом датчике 5 (следует из геометрической оптики) V = 2πR⋅2W = 2 х 3,14 х 50 х 2 х 1000 = 628000 см/с. При стандартном размере калибруемого датчика 5, например, 0,5 см получится длительность нарастания фронта приблизительно 0,8 мкс, что сопоставимо с экспериментальными данными, представленными на фиг. 2. Таким образом, длительность воздействия лазерного импульса на калибруемый датчик 5 обратно пропорциональна скорости вращения отражающего плоского зеркала 4. В силу периодического повторения теплового воздействия лазерного излучения, определяемого вращением плоского зеркала 4, можно с высокой точностью измерить параметры этого воздействия с помощью калориметрии и применения эталонных датчиков.

Характерная особенность заявляемого изобретения состоит в простом способе моделирования тепловой нагрузки на датчик, аналогичной возникающей в высокоскоростных газодинамических экспериментах, с помощью лазерного излучения, отражающегося от вращающегося с управляемой скоростью зеркала. В отличие от трудоемких и дорогостоящих однократных газодинамических экспериментов заявляемое изобретение позволяет в многократно повторяющемся режиме точно измерять отклик датчика на тепловой поток, что существенно повышает точность и скорость калибровки.

Способ калибровки датчиков теплового потока вращающимся плоским зеркалом с переменной скоростью вращения, включающий подачу в оптический тракт лазерного излучения в виде параллельного пучка, отличающийся тем, что в оптический тракт устанавливают преобразователь лазерного излучения и посредством него меняют форму, размер и угол расширения или сжатия пучка лазерного излучения, при этом вращающимся плоским зеркалом сканируют полученное и отраженное от вращающегося плоского зеркала лазерное излучение по поверхности калибруемого датчика и изменяют длительность импульса лазерного излучения на калибруемом датчике путем изменения скорости вращения плоского зеркала, причем поверхность калибруемого датчика устанавливают перпендикулярно оси падающего на него лазерного излучения, а калибруемый датчик поддерживают при заданной температуре путем его размещения на теплоотводящей пластине.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 31 items.
21.10.2018
№218.016.94b6

Способ считывания и управления колебаниями волнового твердотельного гироскопа

Изобретение относится к области точного приборостроения и может быть использовано при создании твердотельных волновых гироскопов и систем ориентации и навигации на их основе. Технический результат – повышение точности интегрирующего гироскопа и уменьшение дрейфа прецизионного прибора. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670245
Дата охранного документа: 19.10.2018
19.12.2018
№218.016.a86b

Ступня ноги для шагающего космического микроробота

Изобретение относится к робототехнике, а именно к шагающим мобильным роботам, и предназначено для осуществления работ в экстремальных ситуациях, преимущественно в условиях открытого космоса и выполнения задач напланетных миссий. Ступня ноги шагающего космического микроробота выполнена с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675327
Дата охранного документа: 18.12.2018
06.07.2019
№219.017.a6ce

Устройство для испытания материалов на трение и износ

Изобретение относится к области исследования триботехнических характеристик материалов пар трения и может быть использовано для их определения с высокой точностью не только в нормальных, но и в специфических условиях, в частности в условиях открытого космоса, в зоне действия ионизирующих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693796
Дата охранного документа: 04.07.2019
05.09.2019
№219.017.c6e6

Шагающий инсектоморфный мобильный микроробот

Изобретение относится к микроробототехнике, а именно к шагающим мобильным микророботам, и предназначено для осуществления работ в экстремальных ситуациях, преимущественно в условиях открытого космоса, невесомости, микрогравитации и выполнения задач напланетных миссий. Шагающий мобильный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699209
Дата охранного документа: 03.09.2019
02.10.2019
№219.017.cca6

Устройство управления манипулятором робота

Устройство управления манипулятором робота содержит датчик угла поворота, блок сравнения (сумматор), шесть усилителей, два интегратора, исполнительное устройство, соединенные определенным образом. Обеспечивается повышение быстродействия, снижение ошибки позиционирования, упрощение устройства и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701459
Дата охранного документа: 26.09.2019
03.10.2019
№219.017.d1a2

Способ определения коэффициентов трения трибосопряжения "поддон-напольное покрытие"

Изобретение относится к области испытания материалов на трение и касается способа экспериментального определения сил/коэффициентов трения при скольжении грузовых поддонов по напольному покрытию автомобильных фур, в частности, по фанерному ламинированному щиту. Сущность: испытуемый грузовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701608
Дата охранного документа: 01.10.2019
12.04.2023
№223.018.439f

Генератор импульсов ионизации

Изобретение относится к области лазерной техники и может быть использовано при создании мощных технологических электроразрядных лазеров импульсно-периодического действия на углекислом газе и окиси углерода с несамостоятельным тлеющим разрядом с импульсной емкостной ионизацией. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002793569
Дата охранного документа: 04.04.2023
20.04.2023
№223.018.4b47

Способ измерения температуры модели при вакуумировании в гиперзвуковом потоке

Способ относится к области экспериментальной аэротермодинамики, в частности к лабораторным вакуумным аэродинамическим установкам кратковременного действия, обеспечивающим моделирование условий полета летательных аппаратов в верхних слоях атмосферы с большими числами Маха. Способ измерения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773063
Дата охранного документа: 30.05.2022
20.04.2023
№223.018.4b5c

Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды

Изобретение относится к технике очистки водной поверхности от жидких загрязнений, преимущественно от нефтепродуктов. Способ удаления нефтепродуктов с поверхности воды включает создание вращательного движения воды в объеме размещаемого ниже границы раздела «вода-нефтепродукт» полого цилиндра с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766599
Дата охранного документа: 15.03.2022
20.04.2023
№223.018.4b5f

Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки

Изобретение относится к способу калибровки датчиков теплового потока при помощи лазерного излучения и может найти применение в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766410
Дата охранного документа: 15.03.2022
Showing 11-20 of 25 items.
20.04.2023
№223.018.4b2a

Генератор импульсов ионизации

Изобретение относится к области лазерной техники для мощных электроразрядных газовых лазеров импульсно-периодического действия с несамостоятельным тлеющим разрядом с импульсной емкостной ионизацией. Генератор импульсов ионизации дополнительно содержит три реле, второй тумблер и перемычку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774628
Дата охранного документа: 21.06.2022
20.04.2023
№223.018.4b53

Способ калибровки датчиков теплового потока вращающимся зеркалом с переменным расстоянием

Изобретение относится к способу калибровки датчиков теплового потока вращающимся зеркалом с переменным расстоянием и может найти применение в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766407
Дата охранного документа: 15.03.2022
20.04.2023
№223.018.4b5f

Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки

Изобретение относится к способу калибровки датчиков теплового потока при помощи лазерного излучения и может найти применение в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла. Технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002766410
Дата охранного документа: 15.03.2022
20.04.2023
№223.018.4c0a

Способ одновременной калибровки нескольких датчиков теплового потока

Изобретение относится к способу одновременной калибровки нескольких датчиков теплового потока при помощи лазерного излучения и может быть использовано в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002769582
Дата охранного документа: 04.04.2022
21.04.2023
№223.018.5025

Сопловой блок аэродинамической трубы с профилированным соплом и способ его изготовления

Изобретение относится к области экспериментальной аэродинамики, в частности к аэродинамическим трубам и к импульсным газодинамическим установкам типа ударных труб, позволяющим реализовывать экспериментальное моделирование условий полета высокоскоростных летательных аппаратов в верхних слоях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002748136
Дата охранного документа: 19.05.2021
14.05.2023
№223.018.5500

Устройство и способ подавления колебаний оптического разряда

Изобретение относится к устройствам и способу подавления колебаний оптического разряда и может быть использовано микроэлектронике, спектроскопии, фотохимии и других областях. Технический результат - стабилизация широкополосного оптического излучения с высокой спектральной яркостью. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735947
Дата охранного документа: 11.11.2020
14.05.2023
№223.018.5525

Способ подавления неустойчивостей оптического разряда

Изобретение относится к способам подавления неустойчивостей оптического разряда для стабилизации широкополосного оптического излучения с высокой спектральной яркостью и представляет интерес для приложений в микроэлектронике, спектроскопии, фотохимии и других областях. Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002735948
Дата охранного документа: 11.11.2020
14.05.2023
№223.018.558f

Устройство и способ устранения колебаний оптического разряда

Изобретение относится к области широкополосного оптического излучения и может быть применено в микроэлектронике, спектроскопии, фотохимии и других областях. Устройство устранения колебаний оптического разряда состоит из разрядной камеры, прозрачной для входного лазерного излучения и выходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738461
Дата охранного документа: 14.12.2020
14.05.2023
№223.018.55c1

Устройство и способ избавления от неустойчивостей оптического разряда

Изобретение относится к устройствам и способу избавления от неустойчивостей оптического разряда для стабилизации широкополосного оптического излучения с высокой спектральной яркостью и представляет интерес для приложений в микроэлектронике, спектроскопии, фотохимии и других областях. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738463
Дата охранного документа: 14.12.2020
14.05.2023
№223.018.55c3

Устройство и способ устранения неустойчивостей оптического разряда

(57) Изобретение относится к устройствам и способу устранения неустойчивостей оптического разряда для стабилизации широкополосного оптического излучения с высокой спектральной яркостью и представляет интерес для приложений в микроэлектронике, спектроскопии, фотохимии и других областях....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002738462
Дата охранного документа: 14.12.2020
+ добавить свой РИД