基于物联网的碱性过氧化氢溶液远程监测系统和方法

    公开(公告)号:CN111220297A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201811412808.5

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 本发明涉及一种基于物联网的碱性过氧化氢溶液远程监测系统和方法,嵌入式开发板,接收温度传感器发送的碱性过氧化氢溶液的温度数据,对温度数据进行校准,并将处理后的温度数据通过物联网云平台与监测终端建立无线连接,将处理后的温度数据通过物联网云平台发送到目标监测终端;温度传感器,通过GPIO端口连接嵌入式开发板,采集碱性过氧化氢溶液的温度数据,并发送碱性过氧化氢溶液的温度数据给嵌入式开发板。本发明可以实现溶液监测人员可远程通过其监测终端,可随时随地查看被监测溶液当前温度状态及温度变化曲线情况,并可根据自定义温度异常阈值主动向溶液监测人员的监测终端发出告警提醒,省时高效,监测效果好。

    一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法

    公开(公告)号:CN103884711B

    公开(公告)日:2016-04-27

    申请号:CN201210563273.8

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法。基于氧碘化学激光器中氧/碘超音速混合热流场的特点,采用高速摄影相机,建立了一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法。该测试方法主要包含两部分,一部分是根据氧碘混合热流场中的光谱成分特点,通过一个滤光衰减装置,建立了一套实验测试方法;另一部分是根据氧/碘混合热流场研究的需要和由上述实验测试方法得到的图像,定义了一系列流场定量评价的参数,并由数字图像处理程序,给出了各种实验条件下的各定量参数的数值,对氧碘化学激光器中氧碘超音速混合流场的发展过程给予了定量评价。该方法结构简单、易于实现。

    一种氯气利用率测量装置和方法

    公开(公告)号:CN104713840B

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201310694665.2

    申请日:2013-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于氧碘激光器化学碘源的氯气利用率测量方法,属于化学激光领域。在氧碘激光器出碘管上设置有对称的第一和第二筒体,两筒体同轴设置,其轴线垂直于出碘管的轴向,且与出碘管的轴线相交,两筒体的内端均与出碘管相连通,两个筒体、与两筒体连通部分的出碘管以及测试窗口构成测试池。利用系统中残余氯气流量与碘流量直接相关而且二者光谱吸收范围不同的特点,采用了氯气与碘蒸气双组份吸收光谱同时测量法,最大限度地排除了粉尘的干扰。实验结果表明,本发明可以有效解决气流中存在粉尘颗粒导致的测量不准确,甚至测量无法进行等问题,而且操作简单,易于实现。

    一种平行流超音速氧碘混合喷管

    公开(公告)号:CN103887692A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210563298.8

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种平行流超音速氧碘混合喷管,用于超音速注碘的氧碘化学激光器出光运行或平行流超音速混合流场的研究。该喷管的主要特征为:氧、碘两股气流均为超音速且平行流混合;在碘喷管出口安装有两排特殊的扰动翼片,以增强混合效果;通过喷管模块上法兰下沉设计,保证了沿流向喷管出口以后流场可视,以方便混合流场的测试研究。为了实现该喷管的上述功能特点,设计了专门的加工工艺流程。相对于目前氧碘化学激光器上常用的亚音速横向流注碘混合喷管,该喷管的注碘方式和结构设计新颖,为超音速注碘的氧碘化学激光器设计研究和平行流超音速混合流场的研究提供了方便。

    以氮气为稀释气的氧碘化学激光器超音速氧碘混合喷管

    公开(公告)号:CN101079529A

    公开(公告)日:2007-11-28

    申请号:CN200610046696.7

    申请日:2006-05-26

    Inventor: 房本杰

    Abstract: 本发明涉及氧碘化学激光器的超音速氧碘混合喷管,具体地说是一种以氮气为稀释气的氧碘化学激光器超音速氧碘混合喷管,在喷管亚音速段设有两排碘喷口,其口径为Φ0.5mm,两排碘喷口之间的距离为2mm,两排喷口与喷管喉道之间的平均距离X1为3~5mm;喷管出口设计马赫数为2.2~2.8,对应的喷管每个单元喉道宽度X2为4~6mm、喷管出口的宽度X3为10~15mm。本发明通过对氧碘化学激光器超音速喷管的全新设计,使得氮气可以取代氦气作为氧碘化学激光器的稀释气,从而大大降低了氧碘化学激光器的运行成本,有利于氧碘化学激光器的工业应用。

    一种蝶阀加热的装置及方法

    公开(公告)号:CN109268512A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811373130.4

    申请日:2018-11-19

    CPC classification number: F16K1/22 F16K1/32 F16K1/36 F16K27/0218 F16K49/002

    Abstract: 一种蝶阀加热的装置及方法,属于机械工程技术领域。该装置在靠近蝶板与阀体密封面的阀体内凸台侧面加工出Ω形凹槽,凹槽内安装加热管,并在阀体侧面中部与凹槽处于同一平面处开2个加热管孔,加热管与两端直段分别引出导线,与外接电源连接,加热管固定螺母将加热管并与阀体贴合,并通过加热管垫片密封。阀体另一侧中部内凸台的侧面开一沉孔,并在阀体上向外开孔贯穿阀体,外表面焊接热电偶连接座,热电偶从外向内穿过热电偶接头和阀体,插入沉孔内与阀体贴合,用于测量阀体温度。当加热管通电加热,阀体温度达到所需温度而蝶阀可以打开时即可切断电源。本发明结构紧凑易操作,可在线排除故障保障系统运行,提高工作效率和安全性能。

    氧碘化学激光器光学谐振腔调节与监控系统及方法

    公开(公告)号:CN104979742B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201410143863.4

    申请日:2014-04-11

    Abstract: 本发明涉及氧碘化学激光器光学谐振腔调节与监控系统及方法,包括:主控模块、算法模块、数据采集模块、电机控制模块、数字I/O模块、电机驱动数字I/O模块、通讯模块、显示单元和电源模块;方法包括主控模块实时采集压力传感器的腔内压力数据并显示,判断采集腔内压力数据是否超出光腔内压力允许范围;算法模块根据光腔内压力数据发送指令给数字IO模块进而控制电磁阀开关实现压力调节;通过显示单元发送控制信号给电机控制模块进而控制腔镜的X方向和Y方向的电机进行调节,并实时监测电机运行状态。本发明具有实时性强、稳定性高、操作简单、开发成本低等优点,特别适用于氧碘化学激光器的光学谐振腔中。

    一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法

    公开(公告)号:CN103884711A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201210563273.8

    申请日:2012-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法。基于氧碘化学激光器中氧/碘超音速混合热流场的特点,采用高速摄影相机,建立了一种氧/碘超音速混合热流场的测试方法。该测试方法主要包含两部分,一部分是根据氧碘混合热流场中的光谱成分特点,通过一个滤光衰减装置,建立了一套实验测试方法;另一部分是根据氧/碘混合热流场研究的需要和由上述实验测试方法得到的图像,定义了一系列流场定量评价的参数,并由数字图像处理程序,给出了各种实验条件下的各定量参数的数值,对氧碘化学激光器中氧碘超音速混合流场的发展过程给予了定量评价。该方法结构简单、易于实现。

    一种氧碘混合喷管
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1901298A

    公开(公告)日:2007-01-24

    申请号:CN200510046896.8

    申请日:2005-07-20

    Abstract: 本发明涉及氧碘混合喷管的改进技术,具体为一种采用非金属材料代替金属材料氧碘的混合喷管,本发明采用非金属材料代替金属材料氧碘混合喷管的实用方法,此方法使氧碘混合喷管无须加热,从而摆脱了复杂的加热部件和附属设备,从实验效果来看也提高了激光器的功率输出效率,从而推动了氧碘化学激光器的发展。

Patent Agency Ranking