液态金属振荡转变中频率及表面张力的探测装置及方法

    公开(公告)号:CN118111922B

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410489577.7

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种液态金属振荡转变中频率及表面张力的探测装置及方法,包括定位激光器、静电悬浮装置、分束镜、光阑、光电探测器和处理器组成。通过质量和密度,推导出液态金属在某一温度下完全熔化为球时的直径和图像中像素对应的实际尺寸。以液态金属在振荡达到最大变形度时的图像,判断出此刻液态金属振荡阶数#imgabs0#,据此光阑上探测间隙的参数;继而推导出其它两路光路的#imgabs1#阶和#imgabs2#阶光阑的探测间隙尺寸。通过多个光阑协同探测得到液态金属高阶振荡的频率,以及温度转变时的转变频率,计算得到待测液态金属在相应高阶振荡状态下的表面张力的热物理性质。该探测装置操作便捷,探测精度高,装置成本低,采集振荡信息全面,采集效率高。

    一种用于空间站静电悬浮实验的单色红外温度标定方法

    公开(公告)号:CN116202630A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211680291.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间站静电悬浮实验的单色红外温度标定方法,结合特征温度对已有的温度数据进行标定,可得到修正的单色红外发射率以及标定的温度,解决了空间站静电悬浮无容器实验得到的单色红外温度的标定问题。此外,针对空间站静电悬浮无容器实验难以快速准确调节单色红外发射率的问题,本发明提出的方法有助于实现空间站静电悬浮无容器实验的单色红外发射率快速校准,提高空间站静电悬浮无容器实验的效率。本发明不需借助热电偶即可快速确定单色红外发射率,避免了热电偶在静电场中的失效问题,为快速准确获取空间站静电悬浮无容器实验的温度变化。适用于高温环境下单色红外温度的标定,标定的单色红外温度在特征温度误差小范围内。

    一种用于空间站无容器材料实验的双色红外温度标定方法

    公开(公告)号:CN116007762A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211686947.3

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种用于空间站无容器材料实验的双色红外温度标定方法,获取空间站无容器材料实验的温度变化。在预设某一双色红外坡度下测量的样品加热温度‑时间曲线,然后标出温度‑时间曲线上的特征温度,根据单色辐出度比值不变关系,将双色红外坡度、特征温度以及通过相图或热分析实验得到的该相变温度代入建立的等式关系。解出双色红外坡度的修正值,将此修正值回代到等式关系中,并将获得的所有温度数据逐个代入,解出对应的标定温度。至此,得到了修正后的双色红外坡度及标定的温度‑时间曲线。本发明提出的方法不需借助热电偶,不需要预先构建相同环境下的模型并拟合参数,且标定的双色红外温度在特征温度处可控制在较小的误差范围内。

    液态金属振荡转变中频率及表面张力的探测装置及方法

    公开(公告)号:CN118111922A

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410489577.7

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明涉及一种液态金属振荡转变中频率及表面张力的探测装置及方法,包括定位激光器、静电悬浮装置、分束镜、光阑、光电探测器和处理器组成。通过质量和密度,推导出液态金属在某一温度下完全熔化为球时的直径和图像中像素对应的实际尺寸。以液态金属在振荡达到最大变形度时的图像,判断出此刻液态金属振荡阶数#imgabs0#,据此光阑上探测间隙的参数;继而推导出其它两路光路的#imgabs1#阶和#imgabs2#阶光阑的探测间隙尺寸。通过多个光阑协同探测得到液态金属高阶振荡的频率,以及温度转变时的转变频率,计算得到待测液态金属在相应高阶振荡状态下的表面张力的热物理性质。该探测装置操作便捷,探测精度高,装置成本低,采集振荡信息全面,采集效率高。

    一种风力机翼型湍流模型建模方法、湍流预测方法

    公开(公告)号:CN119476076A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411388253.0

    申请日:2024-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种风力机翼型湍流模型建模方法、湍流预测方法。该建模方法如下:获取来流工况和风力机翼型的几何外形,进行网格划分,计算出壁面距离;构建RANS湍流模型,计算出每个网格点的流场数据预测值;采用数据同化算法对流场数据预测值进行修正,得到流场数据高置信度值;计算出每个网格点的涡黏矫正因子、湍流特征数据,将网格点的壁面距离、湍流特征数据组成网格点的特征集合;采用符号回归算法提取出涡黏矫正因子函数表达式,并用数据同化算法进行修正;采用修正后的涡黏矫正因子函数表达式对RANS湍流模型进行修正,得到风力机翼型湍流模型。本发明构建的风力机翼型湍流模型能够更准确的描述风力机翼型湍流,提高预测精度。

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