RU2192624C1 - Датчик пирометра спектрального отношения - Google Patents

Датчик пирометра спектрального отношения Download PDF

Info

Publication number
RU2192624C1
RU2192624C1 RU2001108256A RU2001108256A RU2192624C1 RU 2192624 C1 RU2192624 C1 RU 2192624C1 RU 2001108256 A RU2001108256 A RU 2001108256A RU 2001108256 A RU2001108256 A RU 2001108256A RU 2192624 C1 RU2192624 C1 RU 2192624C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
mirror
obturator
reflecting
diaphragm
flux
Prior art date
Application number
RU2001108256A
Other languages
English (en)
Inventor
Б.С. Игнатьев
М.Б. Игнатьев
И.Д. Белоусова
А.Г. Шумихин
Original Assignee
Пермский государственный технический университет
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 Пермский государственный технический университет filed Critical Пермский государственный технический университет
Priority to RU2001108256A priority Critical patent/RU2192624C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2192624C1 publication Critical patent/RU2192624C1/ru

Links

Landscapes

  • Radiation Pyrometers (AREA)
  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

Изобретение относится к оптической пирометрии и предназначено преимущественно для измерения температуры продуктов сгорания в факеле ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) при стендовом испытании. Датчик включает в себя объектив 1, приемник излучения 2, неподвижные отражающие зеркала 3 и 4, светофильтры 5 и 6, конденсор 7, диафрагму 8 и обтюратор - наклонное малогабаритное отражающее зеркало 9, закрепленное на валу 10 малогабаритного быстроходного двигателя 11. Угол наклона зеркала выбирается из условия, что луч, отражаемый обтюратором, должен попасть на отражающую поверхность сферического зеркала 3. Поток излучения от нагретого тела проходит через объектив 1, диафрагму 8, конденсор 7 и падает на обтюратор-зеркало 9, которое в двух положениях за каждый оборот вала 10 двигателя 11 отражает поток с помощью отражающих сферических зеркал 3 и 4 на приемник излучения 2. При этом в одном положении обтюратора-зеркала 9 поток отражается от сферического зеркала 3 и фокусируется на приемник излучения 2 через светофильтр 5, в другом положении - через светофильтр 6. Техническим результатом является увеличение объема температурной информации, получаемой за одно испытание РДТТ, за счет повышения быстродействия и надежности датчика при работе в условиях значительных вибраций и перегрузок, создаваемых работающими РДТТ. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области оптической пирометрии и предназначено преимущественно для измерения температуры продуктов сгорания в факеле ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) при стендовом испытании.
Известны датчики одноканальных пирометров спектрального отношения ЦЭП-3, ЦЭПИР-010, "Веселка" - 1, 2, 3, 4, 5, 6 [1], содержащие объектив, обтюратор со светофильтрами, двигатель обтюратора, полевую диафрагму, приемник излучения и усилитель сигнала приемника излучения.
Указанные датчики являются малоэффективными, так как при испытаниях РДТТ с малым временем работы (от 0,1 с до нескольких секунд) не обеспечивают получения требуемого объема температурной информации из-за низкого быстродействия, обусловленного пониженной допустимой частотой вращения громоздкого обтюратора с закрепленными на нем светофильтрами. Кроме того, при больших размерах обтюратора датчик пирометра имеет большие габариты, а также низкую надежность при работе в условиях повышенных вибраций и перегрузок, создаваемых испытываемыми РДТТ.
Наиболее близким к заявляемому техническому решению является датчик однолучевого двухканального цветового пирометра с одним фотоэлементом, содержащий зеркальный обтюратор с электродвигателем, установленный под углом 45 град. к направлению светового потока, находящиеся за обтюратором отражающие зеркала (призмы), с установленными за ними светофильтрами, образующие в совокупности два оптических канала. Обтюратор выполнен с секторными окнами, одно из которых открыто, а второе закрыто зеркалом, обращенным отражающей поверхностью к объективу и попеременно направляющим весь световой поток через каждый из двух оптических каналов в одну точку под одинаковым углом к поверхности фотокатода чувствительного элемента [2].
Признаки прототипа, являющиеся общими с заявляемым изобретением, - объектив и чувствительный элемент, между которыми размещены наклонно установленный по отношению к оптической оси объектива обтюратор с электродвигателем, отражающие зеркала (призмы) и светофильтры.
К причинам, препятствующим достижению указанного ниже технического результата при использовании датчика пирометра, принятого за прототип, относятся громоздкость обтюратора, который снабжен двумя секторными окнами, значительные габариты датчика пирометра как вследствие громоздкости обтюратора, так и из-за наклона геометрической оси вала двигателя к оптической оси объектива. Перечисленные причины не позволяют достичь высокого быстродействия датчика пирометра (при больших частотах вращения громоздкий обтюратор может разрушиться под действием центробежных сил) и снижают надежность конструкции датчика при работе в условиях повышенных вибрации и перегрузок.
Сущность изобретения заключается в следующем.
Изобретение направлено на увеличение объема температурной информации, получаемой за одно испытание РДТТ. Технический результат, который может быть получен при осуществлении изобретения, заключается в повышении быстродействия и надежности датчика пирометра спектрального отношения при работе в условиях значительных вибраций и перегрузок, создаваемых работающими РДТТ.
Указанный технический результат достигается тем, что датчик пирометра спектрального отношения содержит объектив, приемник излучения, диафрагму, зеркальный обтюратор, закрепленный на валу двигателя и установленный под углом к направлению светового потока, два отражающих зеркала, образующие оптические каналы, и светофильтры. Отражающие зеркала выполнены сферическими, первое по ходу луча отражающее зеркало - с отверстием в центре. Обтюратор выполнен в виде малогабаритного зеркала, например плоского, и установлен в фокусе первого по ходу луча отражающего зеркала, приемник излучения установлен в фокусе второго отражающего зеркала. Элементы датчика расположены на одной геометрической оси, совпадающей с оптической осью объектива, в следующей последовательности: объектив, диафрагма, отражающее зеркало с отверстием, конденсор, обтюратор, двигатель обтюратора, приемник излучения и отражающее зеркало, а светофильтры размещены между отражающими зеркалами в оптических каналах.
Признаки, отличительные от прототипа, - выполнение отражающих зеркал сферическими, причем одного из них - с отверстием в центре, выполнение обтюратора в виде малогабаритного зеркала, например плоского, и установка его в фокусе первого по ходу луча отражающего зеркала; установка приемника излучения в фокусе второго отражающего зеркала, расположение всех элементов датчика на одной геометрической оси, совпадающей с оптической осью объектива, в следующей последовательности: объектив, диафрагма, отражающее зеркало с отверстием, конденсор, обтюратор, двигатель обтюратора, приемник излучения и отражающее зеркало, а также размещение светофильтров между отражающими зеркалами в оптических каналах.
Выполнение обтюратора в виде малогабаритного зеркала и совмещение геометрической оси вала двигателя обтюратора с оптической осью объектива позволят уменьшить габариты и вес обтюратора и, следовательно, самого датчика пирометра спектрального отношения. Благодаря этому возрастет допустимая частота вращения обтюратора и ослабнет влияние на работу датчика вибраций и перегрузок, создаваемых работающим РДТТ. В результате повысятся быстродействие и надежность датчика. Увеличение объема получаемой температурной информации о тепловом режиме РДТТ способствует сокращению срока и стоимости отработки новых типов РДТТ.
На чертеже представлена схема заявляемого датчика пирометра спектрального отношения.
Датчик включает в себя объектив 1, приемник излучения 2, неподвижные отражающие зеркала 3 и 4, светофильтры 5 и 6, конденсор 7, диафрагму 8 и обтюратор - наклонное малогабаритное отражающее зеркало 9, закрепленное на валу 10 малогабаритного быстроходного двигателя 11. Угол наклона зеркала выбирается из условия, что луч, отражаемый обтюратором, должен попасть на отражающую поверхность сферического зеркала 3.
Датчик работает следующим образом.
Поток излучения от нагретого тела проходит через объектив 1, диафрагму 8, конденсор 7 и падает на обтюратор - зеркало 9, которое в 2-х положениях за каждый оборот вала 10 двигателя 11 отражает поток с помощью отражающих сферических зеркал 3 и 4 на приемник излучения 2. При этом в одном положении обтюратора - зеркала 9 поток отражается от сферического зеркала 3 и фокусируется на приемник излучения 2 через светофильтр 5, в другом положении - через светофильтр 6.
Источники информации
1. Б. Н.Олейник, С.И.Лаздина, В.П.Лаздин, О.М.Жагулло. Приборы и методы температурных измерений. - М.: Изд-во стандартов, 1987, 296 с.
2. А.С. СССР 156321, МКИ G 01 K 42/9. Однолучевой двухканальный цветовой пирометр с одним фотоэлементом. /Я.А.Альтшуллер, 1961.

Claims (1)

  1. Датчик пирометра спектрального отношения, включающий объектив, приемник излучения, диафрагму, зеркальный обтюратор, закрепленный на валу двигателя и установленный под углом к направлению светового потока, два отражающих зеркала, образующих оптические каналы, и светофильтры, отличающийся тем, что отражающие зеркала выполнены сферическими, первое по ходу луча отражающее зеркало - с отверстием в центре, обтюратор выполнен в виде малогабаритного зеркала, например плоского, и установлен в фокусе первого по ходу луча отражающего зеркала, приемник излучения установлен в фокусе второго отражающего зеркала, при этом элементы датчика расположены на одной геометрической оси, совпадающей с оптической осью объектива, в следующей последовательности по ходу луча: объектив, диафрагма, отражающее зеркало с отверстием, конденсор, обтюратор, двигатель обтюратора, приемник излучения и отражающее зеркало, а светофильтры размещены между отражающими зеркалами в оптических каналах.
RU2001108256A 2001-03-27 2001-03-27 Датчик пирометра спектрального отношения RU2192624C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108256A RU2192624C1 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Датчик пирометра спектрального отношения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108256A RU2192624C1 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Датчик пирометра спектрального отношения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2192624C1 true RU2192624C1 (ru) 2002-11-10

Family

ID=20247695

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108256A RU2192624C1 (ru) 2001-03-27 2001-03-27 Датчик пирометра спектрального отношения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2192624C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170353U1 (ru) * 2016-01-18 2017-04-24 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Устройство для испытания на прочность канальных твердотопливных зарядов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170353U1 (ru) * 2016-01-18 2017-04-24 МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Военная академия ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Устройство для испытания на прочность канальных твердотопливных зарядов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6659639B2 (en) Laser thermometer
JPH03175390A (ja) レーザレーダ走査装置
Spicher et al. Detection of knocking combustion using simultaneously high-speed schlieren cinematography and multi optical fiber technique
JP2008116469A (ja) 顕微分光気体分析装置
US4097800A (en) Laser screen
US4260255A (en) High energy laser beam sampling meter
FR2476325A1 (fr) Systeme de reperage omnidirectionnel pour objets en mouvement
RU2192624C1 (ru) Датчик пирометра спектрального отношения
EP0409166B1 (en) Apparatus for detecting operating condition of internal-combustion engine
US3499711A (en) Passive-automatic range finder
US6318187B1 (en) Apparatus for torque measurement on rotating torque shafts
US20010028036A1 (en) Wavelength dispersive infrared detector and microspectrometer using microcantilevers
RU2151372C1 (ru) Оптический блок для обнаружения цели
EP1467192A1 (en) Torque measurement on rotating shaft
US4032236A (en) Optical multiple-reflection arrangement
JP3536892B2 (ja) レーザ距離測定装置
JP3255484B2 (ja) レンズ測定装置
JPH0766049B2 (ja) 飛翔体用光学系装置
RU2160453C2 (ru) Оптико-электронный координатор
JP2801688B2 (ja) 内燃機関の動作状態検出装置
EP0694770A1 (en) A method for monitoring a fluid flow cross section
RU2101724C1 (ru) Оптикоэлектронный следящий координатор
JPS63187114A (ja) 2軸レートジャイロスコープ
SU1578599A1 (ru) Способ измерени показател преломлени оптического стекла
US20240248029A1 (en) Micro Mirror Arrays for Measuring Electromagnetic Radiation

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080328