CN106645283A - 温度梯度可控燃烧弹 - Google Patents

温度梯度可控燃烧弹 Download PDF

Info

Publication number
CN106645283A
CN106645283A CN201610982514.0A CN201610982514A CN106645283A CN 106645283 A CN106645283 A CN 106645283A CN 201610982514 A CN201610982514 A CN 201610982514A CN 106645283 A CN106645283 A CN 106645283A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bullet
air
temperature
cooling
firebomb
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610982514.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106645283B (zh
Inventor
韩永强
蔚向锋
谭满志
田径
李润钊
许允
张雷
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Jilin University
Original Assignee
Jilin University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Jilin University filed Critical Jilin University
Priority to CN201610982514.0A priority Critical patent/CN106645283B/zh
Publication of CN106645283A publication Critical patent/CN106645283A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106645283B publication Critical patent/CN106645283B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N25/00Investigating or analyzing materials by the use of thermal means
    • G01N25/20Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity
    • G01N25/22Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on combustion or catalytic oxidation, e.g. of components of gas mixtures
    • G01N25/26Investigating or analyzing materials by the use of thermal means by investigating the development of heat, i.e. calorimetry, e.g. by measuring specific heat, by measuring thermal conductivity on combustion or catalytic oxidation, e.g. of components of gas mixtures using combustion with oxygen under pressure, e.g. in bomb calorimeter

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Investigating Or Analyzing Materials Using Thermal Means (AREA)

Abstract

本发明提供一种温度梯度可控燃烧弹,包括前端盖(13)、燃烧弹弹体(2)、后端盖(1)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、强制空气冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)、冷却空气出口(11)温度传感器(10)、压力传感器(15)等组成。燃烧弹弹体外加装有螺距变化的电加热丝对燃烧弹进行加热,通过调节加热功率改变加热丝热流密度,通过冷却腔内的流动空气对对燃烧弹体进行冷却,所述电热塞通过对弹内可燃混合气体进行加热,以压力传感器示数的突变为标志时刻,此时加热塞内温度传感器的测量值即为可燃温度极限,最终实现一种温度梯度可控的定容燃烧弹。

Description

温度梯度可控燃烧弹
技术领域
本发明属于燃烧试验设备领域,具体设计一种温度梯度可控燃烧弹。定容燃烧弹是一种研究内燃机燃烧机理的实验设备。通过在燃烧弹弹体体外部安装螺距变化的电加热丝对燃烧弹进行加热,具体电加热丝螺距由小增大,实现燃烧弹内轴向温度场的单调递增;通过改变加热丝两端电压来改变加热丝功率最终改变燃烧弹内轴向温度梯度的大小;另外通过外加空气强制冷却的手段进一步调节弹内温度场,使弹内度场变化更趋合理。此种方法结构简单,操作性强,为燃烧的研究提供更准确的温度边界条件。
背景技术
定容燃烧弹是一种研究燃料燃烧机理的实验装置。燃烧弹内部充满可燃混合气,外围布置加热丝,利用高温引燃的方法使燃烧弹内的可燃混合气燃烧,并通过在燃烧弹上布置的温度压力传感器以及其他测试设备来研究燃烧弹内混合气体的燃烧机理。
现有定容燃烧弹一般是通过外加加热丝的方法对弹内混合气体进行加热,燃烧弹内温度场一般是距离加热丝越近则温度越高,距离越远则温度越低。形成燃烧弹内温度在外围高、中心低的温度场,这对们的实验研究造成了巨大困难。
现有定容燃烧弹的混合气着火方式一般是通过电火花塞引燃或者通过高温使弹内混合气自然来模拟点燃与压燃两种内燃机着火方式。以上着火方式在测量混合气着火极限时遇到困难,不能准确测出混合气着火极限温度。
发明内容
本发明目的是提供一种着火极限准确可测、弹内温度场轴向可控的温度梯度可控燃烧弹,通过燃烧弹外部布置螺距变化的电热丝以及强制空气冷却的手段使定容燃烧弹在轴向上实现温度单调递增,并通过调节加热功率和冷却空气流速来调控燃烧弹轴向上温度的梯度,实现温度场可控。
通过电加热塞加热引燃的手段对弹内混合气进行引燃,并内置温度传感器在加热塞中,以实现弹内混合气引燃温度准确可测。
为实现上述技术特征,本发明采用如下技术方案:
轴向温度可控定容燃烧弹,包括前端盖(13)、燃烧弹弹体(2)、电热塞安装孔(4)、后端盖(1)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、外壳(9)、空气强制冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)或(11)、冷却空气出口(11)或(5)、温度传感器(10)、压力传感器(15)、垫片(16)、电热塞内置温度传感器(17)、电热塞(18)、数据采集系统等组成;所述前端盖(13)开有三个孔,分别为进气孔(14)进油孔(12)压力传感器孔(15);所述后端盖上开有两个孔,分别为电加热塞孔(4)和排气孔(3),其中电加热塞孔内安装电加热塞(18),电加热塞中内置温度传感器(17);所述燃烧弹弹体上开有均匀分布的八个孔(10),分别安装温度传感器,燃烧弹弹体外侧安装螺距变化的加热丝(7),外侧通过台阶定位、螺栓紧固的手段安装外壳(9),燃烧弹弹体(2)与外壳(9)共同组成了空气强制冷却腔(6);所述前端盖(13)和后端盖(1)都通过螺栓同燃烧弹弹体(2)固定,并通过铜垫片(16)对前端盖、后端盖与弹体的密封;燃烧弹其他部位的密封通过螺纹外加生胶带的方法进行密封;通过在进油孔(12)安装喷油器对弹内喷入燃油,通过进气孔(14)连接高压气体向弹内冲入高压空气,通过调节喷油次数来调节喷入燃烧弹的燃油量,通过调节进气孔(14)处进气压力来调节进入燃烧弹的空气量,从而控制空燃比和燃料体积浓度。燃烧过程的组织是通过加热塞(18)对混合气体进行引燃,当加热塞的温度达到混合气的最低燃烧温度时,混合气开始燃烧并在燃烧腔内从后端往前端传播。燃烧完成后打开排气门(3)排出燃烧后的废气,并打开进气孔(14)通入新鲜空气对燃烧腔(8)进行扫气,扫气完成后,关闭进排气门(14)(3),通过在强制空气冷却腔(6)通入高速空气流对燃烧弹体进行强制空气冷却,待燃烧弹冷却至常温时,方可进行下一次实验。
本发明的原理是:通过燃烧弹体外布置螺距可变的加热丝对燃烧弹进行加热,使燃烧弹内出现单调递增的温度场,通过改变加热丝两端的电压,改变电加热热流密度,调节燃烧弹内单调递增温度场的梯度;即增大电压,弹内温度场仍然单调递增,同时梯度变大,弹内温度场的跨度也会变大;相反的降低电压,弹内温度梯度减小,同时温度场跨度变小;通过在但燃烧弹弹体外加强制空气冷却,可使弹内温度场更趋合理,具体来说,增加空气流量,燃烧弹内温度会整体下降,当从低温端通入空气流时,弹内温度跨度会变大;当从高温端通入空气流时,弹内温度跨度会变小;通过前端盖上的进油孔和进气孔对燃烧弹内提供所需的空燃比和燃料、空气体积浓度;通过加热塞对弹内混合气体进行引燃,具体来说缓慢提高加热塞的温度,同时通过压力传感器观察弹内气体的压力变化,当弹内气体压力突然升高时,认为弹内混合气体开始燃烧,通过加热塞中内置的温度传感器读取此时加热塞的温度,此温度即认为是此状态下混合气体的可燃温度极限;混合气体起然后,火焰沿燃烧腔向前端传播,火焰所到之处温度传感器示数都会有明显升高,火焰不能传播的地方,温度传感器示数无明显变化,由此和测出火焰的息燃温度极限。
本发明的优点在于:
1、本发明中设计进油和进气系统,能够按照预定要求实现燃油供给量、空燃比的要求;
2、本发明设计加热塞对可燃混合气加热的方法对其进行引燃,并在加热塞内部设计内置的温度传感器,此种设计配合缸内压力传感器,可实现弹内混合气可燃温度极限的测定,方法简单操作性强,为实验提供精确的数据支持;
3、本发明中燃烧弹弹体外设计螺距可变的加热丝对燃烧弹进行加热,实现弹内梯度变化的温度场,并通过改变加热丝功率来改变弹内温度梯度的,实现弹内温度场的调节;
4、本发明中在燃烧弹体外设计强制空气冷却腔,在其中通入冷却空气流对燃烧弹进行冷却,通过调节冷却空气流的速度和流动方向,可实现对弹内已有温度梯度的温度场的微量调节。
本发明最终提供一种弹内温度场梯度可控的管式燃烧弹,能为燃烧试验提供更为准确的边界条件,其结构简单,使用方便,助力科研工作。
附图说明
图1是温度梯度可控燃烧弹设计示意图主视图的剖视图,左侧为后端、右侧为前端;
图2是温度梯度可控燃烧弹设计示意图的左侧视图;
图3使温度梯度可控燃烧弹设计示意图的右侧视图;
图中标记:前端盖(1)、燃烧弹弹体(2)、电热塞安装孔(4)、后端盖(13)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、外壳(9)、空气强制冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)或(11)、冷却空气出口(11)或(5)、温度传感器安装孔(10)、压力传感器(15)、垫片(16)、电热塞内置温度传感器(17)、电热塞(18)。
具体实施方法
以下结合附图对本发明的技术方案作进一步详细阐述:
如图1所示,本发明由前端盖(13)、燃烧弹弹体(2)、电热塞安装孔(4)、后端盖(1)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、外壳(9)、空气强制冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)或(11)、冷却空气出口(11)或(5)、温度传感器安装孔(10)、压力传感器(15)、垫片(16)、电热塞内置温度传感器(17)、电热塞(18)、数据采集系统以及螺栓、螺帽、开关、阀门等组成。
其中,燃烧弹内的燃烧工作过程在如图所示(8)燃烧腔内进行,其构成主要有燃烧弹弹体(2)、前端盖(13)、后端盖(1)三部分构成,前端盖、后端盖和燃烧弹弹体由螺栓进行连接,并用铜垫片(16)进行密封;燃烧弹其他部位的密封通过螺纹外加生胶带的方法进行密封;通过在进油孔(12)安装喷油器对弹内喷入燃油,通过进气孔(14)连接高压气源向弹内冲入高压空气,通过调节喷油次数来调节喷入燃烧弹的燃油量,通过调节进气孔(14)处进气压力来调节进入燃烧弹的空气量,从而控制空燃比和燃料体积浓度;通过加热塞(18)对混合气体进行引燃,混合气开始燃烧并在燃烧腔内从后端往前端传播。实验完成后打开排气门(3)使燃烧后的高温气体排除燃烧弹,并通过打开进气孔(14)通入新鲜空气对燃烧腔(8)进行扫气,扫气完成后,关闭进排气门(14)(3),通过在强制空气冷却腔(6)通入高速空气流对燃烧弹体进行强制空气冷却,待燃烧弹冷却至常温时,方可进行下一次实验。
通过燃烧弹体(2)外布置螺距可变的加热丝(7)对燃烧弹进行加热,使燃烧弹内出现单调递增的温度场,通过改变加热丝(7)两端的电压,改变加热的热流密度,调节燃烧弹内单调递增的温度场的梯度;即增大电压,弹内温度场仍然单调递增,但梯度变大,弹内温度场的跨度也会变大;相反的降低电压,弹内温度梯度减小,同时温度场跨度变小;通过在燃烧弹弹体外加强制空气冷却腔(6),通过空气冷却,可使弹内温度场更趋合理,具体来说,增加空气流量,燃烧弹内温度会整体下降,当从低温端通入空气流时,弹内温度跨度会变大;当从高温端通入空气流时,弹内温度跨度会变小,实现弹内温度场调节。
通过加热塞(18)对弹内混合气体进行引燃,具体来说缓慢提高加热塞的温度,同时通过压力传感器(15)观察弹内气体的压力变化,当弹内气体压力突然升高时,认为弹内混合气体开始燃烧,通过加热塞中内置的温度传感器(17)读取此时加热塞的温度,此温度即认为使该状态下混合气体的可燃温度极限;混合气体起燃后,火焰沿燃烧腔向前端传播,火焰所到之处温度传感器(10)示数都会有明显升高,火焰不能传播的地方,温度传感器示数无明显变化,由此可出火焰的息燃温度极限。
本发明利用设计螺距可变加热丝对弹体进行加热和外部强制空气冷却,通过改变加热丝的功率以及改变外部强制空气冷却的强度以及气流方向,实现弹内温度场的调控。

Claims (1)

1.轴向温度可控燃烧弹,包括前端盖(13)、燃烧弹弹体(2)、后端盖(1)、电加热丝(7)、燃烧腔(8)、强制空气冷却腔(6)、进气孔(14)、排气孔(3)、进油孔(12)、电热塞(18)、冷却空气进口(5)或(11)、冷却空气出口(11)或(5)、温度传感器(10)、压力传感器(15)、数据采集系统等组成;其特征在于,所述后端盖(1)上加工有螺纹孔(4)用于安装电加热塞,所述燃烧弹弹体(2)外加装有螺距变化的电加热丝(7)对燃烧弹进行加热,所述冷却空气通过(5)或(11)进入冷却腔(6)通过(11)或(6)排除冷却腔(6)对燃烧弹体进行强制空气冷却;所述的电加热塞,其特征在于通过电热塞(18)对弹内可燃混合气体进行加热,以压力传感器(15)的突变作为标志时刻,此时加热塞内置温度传感器(17)的测量值即为可燃温度极限;所述的电加热丝,其特征在于加热丝(7)螺距由大到小变化,以实现热流密度在轴向上由小到大变化,最终使弹内温度场单调递增,并通过改变加热丝(7)电压来改变热流密度,最终改变弹内温度梯度的大小,即升高电压,弹内温度梯度增大,降低电压弹内温度梯度降低;所述的强制空气冷却,其特征在于通过改变强制空气冷却的空气流速,或者将冷却空气进口(5)改为冷却空气出口的方法,改变电热丝与冷却空气之间的热流密度,最终调节弹内温度场,并使弹内温度场变化更加平滑。
CN201610982514.0A 2016-11-09 2016-11-09 温度梯度可控燃烧弹 Active CN106645283B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610982514.0A CN106645283B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 温度梯度可控燃烧弹

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610982514.0A CN106645283B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 温度梯度可控燃烧弹

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106645283A true CN106645283A (zh) 2017-05-10
CN106645283B CN106645283B (zh) 2023-04-07

Family

ID=58805312

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610982514.0A Active CN106645283B (zh) 2016-11-09 2016-11-09 温度梯度可控燃烧弹

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106645283B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109738192A (zh) * 2018-12-25 2019-05-10 江苏大学 一种用于定容燃烧弹内喷雾碰壁实验壁面温度的控制系统
CN114324466A (zh) * 2021-11-19 2022-04-12 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 核电设备氢爆可用性验证试验装置及方法

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1163264A (fr) * 1956-12-12 1958-09-24 Dispositif d'allumage pour moteurs à combustion interne
CN101562920A (zh) * 2008-04-17 2009-10-21 西北工业大学 高温度梯度定向凝固锥形石墨感应加热器
CN103092112A (zh) * 2013-01-04 2013-05-08 北京交通大学 定容燃烧弹多功能电控进气系统
CN105188173A (zh) * 2015-08-05 2015-12-23 哈尔滨工业大学 一种基于感应加热的结构热环境模拟方法及装置
CN206515272U (zh) * 2016-11-09 2017-09-22 吉林大学 温度梯度可控燃烧弹

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1163264A (fr) * 1956-12-12 1958-09-24 Dispositif d'allumage pour moteurs à combustion interne
CN101562920A (zh) * 2008-04-17 2009-10-21 西北工业大学 高温度梯度定向凝固锥形石墨感应加热器
CN103092112A (zh) * 2013-01-04 2013-05-08 北京交通大学 定容燃烧弹多功能电控进气系统
CN105188173A (zh) * 2015-08-05 2015-12-23 哈尔滨工业大学 一种基于感应加热的结构热环境模拟方法及装置
CN206515272U (zh) * 2016-11-09 2017-09-22 吉林大学 温度梯度可控燃烧弹

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
赵玉垒;张纪鹏;王德昌;霍炜;: "定容燃烧弹温度场分布的研究" *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109738192A (zh) * 2018-12-25 2019-05-10 江苏大学 一种用于定容燃烧弹内喷雾碰壁实验壁面温度的控制系统
CN114324466A (zh) * 2021-11-19 2022-04-12 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 核电设备氢爆可用性验证试验装置及方法
CN114324466B (zh) * 2021-11-19 2024-01-12 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 核电设备氢爆可用性验证试验装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106645283B (zh) 2023-04-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN206515272U (zh) 温度梯度可控燃烧弹
CN103529078B (zh) 一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法
CN107131915B (zh) 一种输电线路过火性能评估检测平台
Abdullah et al. Effects of air intake pressure on the engine performance, fuel economy and exhaust emissions of a small gasoline engine
CN104330519A (zh) 一种粒子气流悬浮激光点火实验装置
CN110376246A (zh) 一种研究湍流模式下液滴蒸发与燃烧特性的装置及方法
CN101832174B (zh) 可内置横隔板的气体燃料定容燃烧室
CN104155341B (zh) 一种硼粉燃烧热值测试装置
CN104793006B (zh) 一种高气压下燃料层流和湍流火焰速度的测量系统及方法
CN106645283A (zh) 温度梯度可控燃烧弹
CN110231184A (zh) 一种航空发动机核心机舱火灾全尺度试验装置
CN107271188B (zh) 一种可模拟涡流及滚流运动的定容燃烧弹
CN207196932U (zh) 一种燃油空气加热器
SE1050202A1 (sv) Anordning, förfarande, datorprogram och styrning för drift av en förbränningsmotor
US11047287B2 (en) Testing facility for ageing exhaust gas systems
US20070096742A1 (en) Benchtop test system for testing spark plug durability
He et al. Flame propagation over energized pe-insulated wire under low pressure
CN106568888B (zh) 具有稳压功能的测量液体燃料层流燃烧速度的实验装置及其方法
JPS6486033A (en) Tester for heat resistant tubular member
ATE129780T1 (de) Flammglühanlage.
CN206989996U (zh) 一种输电线路过火性能评估检测平台
CN205301219U (zh) 一种铺地材料热辐射测试仪的热辐射报警装置
CN109374679A (zh) 一种混合气体爆炸压力和速度的测量装置
CN2807015Y (zh) 等离子体热回流稳燃燃烧器
CA1066607A (en) Flash-tube ignition system with means for varying the combustible mixture within the flash-tube

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant