一种气溶胶浓度测量方法、装置、设备

    公开(公告)号:CN115078203A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210790408.8

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种气溶胶浓度测量方法、装置、设备。一种气溶胶浓度测量方法包括以下步骤:控制一个初始光强信号I0至所述气溶胶粉体上;通过所述待测气溶胶粉体,所述初始光强信号I0衰减后得到衰减探测光强信号Im;根据所述衰减探测光强信号Im计算所述初始光强信号I0在所述待测气溶胶粉体上产生的透射率其中,所述透射率为一个预设的探测光强信号Ib和所述衰减探测光强信号Im的比值;根据所述透射率通过关系函数得到气溶胶粉体浓度Mv。本发明能够对气溶胶浓度进行精准测量,通过减少气溶胶粉体粘附所带来的影响以及测试环境因素的变化,从而降低测量值波动大和误差大的问题。

    捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头、测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN117705665A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202410163044.X

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明涉及捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头、测量装置及测量方法。捕获射流颗粒浓度变化的光纤探头包括探头本体和环状气流挡板;探头本体的中部区域开设有多个测量通孔,多个所述测量通孔以所述探头本体的轴线为圆心环形均匀分布,且所述测量通孔沿着所述轴线方向的长度小于垂直所述轴线方向的长度;环状气流挡板安装在所述探头本体外侧壁,且覆盖在多个所述测量通孔上。本发明通过环状气流挡板的设置,其外侧壁能够抵挡高速气流的直接冲击,同时环状气流挡板上形成有气流通道,通过气流通道内壁进一步减缓高速气流对光纤探头内部的冲击,从而使得通过测量通孔的气溶胶粉体气流能够以较小的速度和平稳的层流状态流动,减小对光纤探头内部的沾染。

    一种修正光纤探头沾染干扰的方法、修正系统及传感器

    公开(公告)号:CN117233054A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311503431.5

    申请日:2023-11-13

    Abstract: 本发明属于气溶胶及粉尘检测技术领域,具体涉及一种修正光纤探头沾染干扰的方法、修正系统及传感器。该方法包括如下步骤:S1:确定光纤探头在实际测量中的气溶胶/粉尘环境的最高浓度和测量沾染率。S2:设计和实施光纤探头的响应和恢复实验,以模拟测试过程光纤探头的沾染状态。结合模拟实验中的标定沾染率和测量过程的测量沾染率判断模拟是否合格。S3:在重新标定阶段,基于模拟实验获取的浓度变化函数、光强变化函数和初始光强重新建立透射率与气溶胶/粉尘浓度间的映射关系。S4:利用新的映射关系对光纤探头的检测信号进行处理,进而输出修正后的检测结果。本发明解决缺乏气流保护的小型化光纤探头易受沾染进而导致精度降低的问题。

    气体灭火剂喷射流动特性的分析方法及其终端、存储介质

    公开(公告)号:CN115114779A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210729134.1

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明涉及气体灭火剂喷射流动特性的分析方法及其终端、存储介质,该分析方法首先初始化各项参数,然后通过灭火剂瓶充填定量的气体灭火剂,再向灭火瓶内充填惰性气体,由此在灭火瓶内形成特定的两相流体系。再然后连通灭火瓶与输送管路,使两相流体系由灭火瓶向输送管路喷射,并开始实时采集状态数据:灭火瓶内的压力及温度数据,以及输送管路上各个节点处的图像、温度数据及压力数据。最后获取采集到的状态数据,并根据节点信息和样本属性对采集到的所有状态数据进行分类整理。该分析方法可分析灭火瓶内特定的两相流体系在输送管路内的喷射流动特性,从而可对优化灭火系统管路设计提供数据支撑以及理论基础,进而可提高发动机舱的灭火效率。

    一种气体灭火剂喷射流动特性的分析系统及其方法

    公开(公告)号:CN115060520B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210728876.2

    申请日:2022-06-24

    Abstract: 本发明涉及一种气体灭火剂喷射流动特性的分析系统及其方法,该分析系统包括:灭火瓶、输送管路、观察室、图像获取模块以及数据处理器。灭火瓶用于装填两相流体系。输送管路用于模拟设计出的不同类型管道的输送状态。输送管路与灭火瓶的出口连通。观察室安装在输送管路上的任意节点。观察室的内部开设有样本腔。观察室包括观察窗。观测窗用于观测样本腔内部的流体扩散状态。数据处理器用于获取采集到的状态数据,并根据节点信息和样本属性对采集到的所有状态数据进行分类整理。该分析系统能够对两相流体系的灭火剂在灭火系统管路中的流动特性作出分析,从而为优化灭火系统管路设计提供数据支撑,进而提高发动机舱等应用场景的灭火效率。

    受限空间内光学火焰探测器的性能测试方法和装置

    公开(公告)号:CN118274973A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410412617.8

    申请日:2024-04-08

    Abstract: 本申请涉及一种受限空间内光学火焰探测器的性能测试方法和装置,其中,该性能测试方法包括:构建目标虚拟受限空间,配置所述目标虚拟受限空间的光学属性和光发射模型;在所述目标虚拟受限空间中构建虚拟火源,配置所述虚拟火源的位置、辐射光学变量;在所述目标虚拟受限空间中构建虚拟光学火焰探测器,配置所述虚拟光学火焰探测器及其光学接收面的光学属性;迭代配置所述虚拟光学火焰探测器的位姿,分别在所述虚拟光学火焰探测器的不同位姿下进行光线追踪模拟,根据模拟结果确定所述虚拟光学火焰探测器在不同位姿下的探测性能。解决了目前的基于实际场景的光学火焰探测器的性能测试方法需要耗费大量的人力物力资源的问题。

    火灾烟雾报警方法及报警装置、报警器与可读存储介质

    公开(公告)号:CN116665397A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310955628.6

    申请日:2023-08-01

    Abstract: 本发明公开了火灾烟雾报警方法及报警装置、报警器与可读存储介质。火灾烟雾报警方法包括:实时获取当前时刻的光散射强度;根据光散射强度得到当前时刻的光散射计算值;判断光散射计算值是否大于一个阈值,是,则判定为发生烟雾事件;根据烟雾事件进行报警。阈值具有符合报警环境的自适应功能。本发明基于实时获取的光散射强度,计算出连续采样值的累积和,动态得处理了信号值的波动和变化,可以及时检测出光散射强度的微小变化,从而提供火灾烟雾报警的灵敏度和准确性,而且阈值可在线自适应,能够根据实际数据动态地调整,适应不同环境和场景的变化,因此在烟雾报警器中使用能够提高其鲁棒性和稳定性,提高了报警器的灵敏度和准确性。

    一种高精度的光纤气溶胶浓度测量探头、系统、监测方法

    公开(公告)号:CN115096778A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210790185.5

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明属于光学精密仪器领域,具体涉及一种高精度的光纤气溶胶浓度测量探头、测量系统,以及气溶胶浓度监测方法。该测量探头包括:测量管、光纤连接管、光学镜片组,以及收发光纤束。测量管包括依次同轴连接的第一套筒、连接杆和第二套筒。光纤连接管内含有用于容置光纤束的圆形通道。光纤连接管的其中一端设有外螺纹,进而与第一套筒的螺纹段可拆卸连接。光学镜片组包括第一透镜,第二透镜和凹面反射镜。收发光纤束包括光源纤芯,内层光纤束、外层光纤束,填充介质和护套层。测量系统包括:测量探头、激光器、第一接收器、第二接收器、多模光纤耦合器、以及数据处理器。本发明解决了现有技术的气溶胶浓度测量精度较低,精度波动大的问题。

    一种气溶胶浓度测量方法、装置、设备

    公开(公告)号:CN115078203B

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202210790408.8

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明涉及一种气溶胶浓度测量方法、装置、设备。一种气溶胶浓度测量方法包括以下步骤:控制一个初始光强信号I0至所述气溶胶粉体上;通过所述待测气溶胶粉体,所述初始光强信号I0衰减后得到衰减探测光强信号Im;根据所述衰减探测光强信号Im计算所述初始光强信号I0在所述待测气溶胶粉体上产生的透射率#imgabs0#其中,所述透射率#imgabs1#为一个预设的探测光强信号Ib和所述衰减探测光强信号Im的比值;根据所述透射率#imgabs2#通过关系函数得到气溶胶粉体浓度Mv。本发明能够对气溶胶浓度进行精准测量,通过减少气溶胶粉体粘附所带来的影响以及测试环境因素的变化,从而降低测量值波动大和误差大的问题。

    一种高精度的光纤气溶胶浓度测量探头、系统、监测方法

    公开(公告)号:CN115096778B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202210790185.5

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明属于光学精密仪器领域,具体涉及一种高精度的光纤气溶胶浓度测量探头、测量系统,以及气溶胶浓度监测方法。该测量探头包括:测量管、光纤连接管、光学镜片组,以及收发光纤束。测量管包括依次同轴连接的第一套筒、连接杆和第二套筒。光纤连接管内含有用于容置光纤束的圆形通道。光纤连接管的其中一端设有外螺纹,进而与第一套筒的螺纹段可拆卸连接。光学镜片组包括第一透镜,第二透镜和凹面反射镜。收发光纤束包括光源纤芯,内层光纤束、外层光纤束,填充介质和护套层。测量系统包括:测量探头、激光器、第一接收器、第二接收器、多模光纤耦合器、以及数据处理器。本发明解决了现有技术的气溶胶浓度测量精度较低,精度波动大的问题。

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