研究目的
利用高功率激光产生脉冲温度激励来构建热电偶动态校准系统,并分析热电偶的动态特性。
研究成果
采用高功率激光器搭建了热电偶动态校准系统,研究了基于微透镜阵列的激光光束匀化系统并应用于该动态校准系统。该匀化系统对激光光束形状和功率分布要求较低,具有更好的匀化效果,激光光斑不均匀度约为0.093。利用该系统对K型热电偶进行了动态校准,通过系统辨识方法获得了其动态模型,并分析了模型不确定度及热电偶的动态特性。
研究不足
热电偶的动态特性与传热环境密切相关。基于激光的热电偶动态校准系统可获得传导传热模式下的热电偶动态特性。为研究热电偶在不同传热环境中的动态特性,应探究具有不同传热模式的动态校准系统。
1:实验设计与方法选择
利用高功率激光产生脉冲温度激励,搭建了热电偶动态校准系统。研究了基于微透镜阵列的激光光束匀化系统并加入动态校准系统,实现均匀加热。
2:样品选择与数据来源
采用该动态校准系统对K型对接焊热电偶进行动态校准。
3:实验设备与材料清单
RFL-A500D连续半导体激光器、IGA 740-LO红外测温仪、NI PXIe-1071机箱、NI PXI-5105数据采集卡、微透镜阵列、傅里叶透镜、准直透镜。
4:实验步骤与操作流程
用激光照射热电偶接点,通过红外测温仪测量热电偶表面温度。由数据采集处理装置同步采集被校热电偶输出信号和红外测温仪输出信号。
5:数据分析方法
采用系统辨识方法获得热电偶动态数学模型,分析热电偶动态特性。
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RFL-A500D continuous semiconductor laser
RFL-A500D
Wuhan Raycus
Generate pulse temperature excitation
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IGA 740-LO thermometer
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IMPAC
Measure the surface temperature of the thermocouple
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NI PXIe-1071 chassis
PXIe-1071
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