RU2766410C1 - Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки - Google Patents

Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки Download PDF

Info

Publication number
RU2766410C1
RU2766410C1 RU2021116555A RU2021116555A RU2766410C1 RU 2766410 C1 RU2766410 C1 RU 2766410C1 RU 2021116555 A RU2021116555 A RU 2021116555A RU 2021116555 A RU2021116555 A RU 2021116555A RU 2766410 C1 RU2766410 C1 RU 2766410C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sensor
laser radiation
laser
heat
calibrated
Prior art date
Application number
RU2021116555A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Алтаевич Котов
Сергей Юрьевич Лаврентьев
Николай Германович Соловьев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского Российской академии наук (ИПМех РАН)
Priority to RU2021116555A priority Critical patent/RU2766410C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766410C1 publication Critical patent/RU2766410C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/351Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring for trimming or tuning of electrical components
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01KMEASURING TEMPERATURE; MEASURING QUANTITY OF HEAT; THERMALLY-SENSITIVE ELEMENTS NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01K17/00Measuring quantity of heat

Abstract

Изобретение относится к способу калибровки датчиков теплового потока при помощи лазерного излучения и может найти применение в высокоскоростных газодинамических экспериментах, в газовой динамике, в исследовании пламени и химических реакций с выделением тепла. Технический результат – повышение точности и быстроты проведения калибровки и ее упрощение. В оптический тракт подают лазерное излучение в виде параллельного пучка. Изменяя интенсивность лазерного излучения, моделируют тепловой поток на датчик, имитируя потоки, полученные в реальных экспериментах. Установленным в оптическом тракте преобразователем излучения меняют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка. Перед датчиком устанавливают рассеивающий оптический элемент. Поверхность датчика и рассеивающего оптического элемента располагают преимущественно перпендикулярно оси падающего на них лазерного излучения, при этом датчик поддерживают при заданной температуре размещением на теплоотводящей пластине, а тепловое воздействие осуществляют с заданной периодичностью. 1 ил.

Description

Заявляемый способ калибровки датчиков теплового потока направлен на упрощение процесса калибровки и улучшение характеристик, а именно, на повышение точности и быстроты проведения калибровки.
Измерения температуры поверхности и теплового потока играют очень важную роль при проведении исследований процессов теплообмена. Регистрация изменения тепловых потоков в газодинамическом эксперименте в течение ультракоротких временных периодов является одним из наиболее существенных факторов при постановке и проведении исследований теплопередачи в импульсных сверх- и гиперзвуковых течениях. Характерные временные значения в таких газодинамических экспериментах составляют от сотен микросекунд до нескольких миллисекунд. В экспериментах, проводимых в ударных трубах, модель испытывает внезапную сильную тепловую нагрузку в очень коротком временном масштабе измерения. Чтобы откалибровать термодатчики для таких условий набегающего потока, проводятся эксперименты путем приложения тепловой нагрузки от лазерного луча с известной выходной мощностью. Для импульсных газодинамических процессов метод лазерной калибровки является наиболее подходящим, поскольку позволяет очень быстро подавать на датчик желаемое значение теплового потока. Используемое значение мощности излучения является фиксированным и может быстро меняться в процессе калибровки. Получаемая вольт-ваттная характеристика датчика используется для его последующего применения при рассматриваемых режимах течения газа – короткие временные интервалы и высокие температурные нагрузки.
Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за аналог, приведенный в [1-3] ([1] Jan A. Gatowski, Mark K. Smith, Alex C. Alkidas. An Experimental Investigation of Surface Thermometry and Heat Flux, Experimental Thermal and Fluid Science 1989, 2, [2] David R Buttsworth et al. 2005 Meas. Sci. Technol. 16 1487, [3] Penty Geraets, R. T., et al. Calibration and Processing Techniques for a Robust Fast-Response Surface Heat Transfer Gauge. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018). Используемые калибровочные стенды имеют лазерный источник излучения и оптическую схему. По приходу лазерного излучения на калибруемый датчик теплового потока начинается процесс записи сигнала, выдаваемого датчиком. Оптическая ось располагаются параллельно горизонту, калибруемый датчик помещается вертикально и подключается к регистрирующему устройству через усилитель сигнала.
Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за аналог, приведенный в [4] ([4] Y. Heichal et al. Experimental Thermal and Fluid Science 30, 2005). При данном способе калибруемый датчик теплового потока располагается на горизонтальной платформе. Сфокусированный лазерный луч светит сверху, оптическая ось располагается перпендикулярно к горизонту.
Недостатком описанных выше способов является неоднородность характерного профиля мощности излучения лазерного пучка, приходящего на калибруемый датчик. В оптических схемах отсутствуют элементы гомогенизации лазерного излучения для задания однородного распределения мощности на площадке калибруемого датчика. Этот факт затрудняет оценку мощности теплового потока, приходящего на датчик. Вследствие такой неоднородности калибрующий сигнал, получаемый от потока лазерного излучения, неравномерно приложенного к чувствительному элементу, будет отличаться от реальных условий, моделируемых в эксперименте. Получаемая при такой калибровке вольт-ваттная характеристика не может иметь высокую степень достоверности при применении датчика в реальном газодинамическом эксперименте.
Известен способ калибровки датчиков теплового потока [5] ([5] Патент RU 75467 U1), приведенный в [6] ([6] S. Sapozhnikov, V. Mityakov, A. Mityakov. Heatmetry: The Science and Practice of Heat Flux Measurement. Springer Nature 2020). При данном способе в качестве элемента подвода лазерного излучения к калибруемому датчику в оптической схеме использовался зеркальный расширитель пучка. За счет известного из уровня техники свойств гомогенизации излучения зеркальный расширитель может улучшать пространственные характеристики градиентов мощности излучения и сглаживать резкие локальные границы их переходов, обусловленных такими неоднородностями.
Недостатком данного способа является отсутствие возможности перемещения лазерного луча по поверхности калибруемого датчика, что не позволяет моделировать тепловое воздействие, аналогичное возникающему в высокоскоростных газодинамических экспериментах.
Известен способ калибровки датчиков теплового потока, принятый за прототип, приведенный в [7] ([7] Dean Jennings, Patent US 7005601 B2 02/28/2006). В данном способе для размещения калибруемого датчика используется горизонтальная платформа, которая является подвижной в одном горизонтальном направлении. Благодаря этому имеется возможность двигать лазерный луч для задания при процессе калибровки датчика линии непрерывного теплового нагружения.
Недостатком данного способа является отсутствие возможностей регулировки положения лазерного излучения в широких пространственных и временных диапазонах. Данные ограничения обусловлены техническими характеристиками устройств, реализующих подвод и движение излучения, и также не позволяют моделировать тепловое воздействие, аналогичное возникающему в высокоскоростных газодинамических экспериментах.
Заявляемый способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки направлен на упрощение процесса калибровки и улучшение характеристик, а именно, на повышение точности и быстроты проведения калибровки.
Указанный результат достигается тем, что в способе лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки в оптический тракт подают лазерное излучение в виде параллельного пучка, при этом изменяя интенсивность лазерного излучения, моделируют тепловой поток на калибруемый датчик, имитируя потоки, полученные в реальных экспериментах, также установленным в оптическом тракте преобразователем излучения меняют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка, а перед калибруемым датчиком устанавливают рассеивающий оптический элемент, причем поверхность калибруемого датчика и рассеивающего оптического элемента устанавливают перпендикулярно оси падающего на них лазерного излучения, сам калибруемый датчик поддерживают при заданной температуре размещением на теплоотводящей пластине, а тепловое воздействие лазерным излучением осуществляют с заданной периодичностью.
Сущность заявляемого изобретения поясняется примерами его реализации и графическими материалами.
На фиг. 1 представлен вариант осуществления изобретения.
Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки реализуется устройством, которое состоит из генератора сигналов произвольной формы 1, управляющего мощностью излучения лазера 2, генерирующего параллельный пучок лазерного излучения 3; оптического тракта с установленным преобразователем излучения 4, который предназначен для изменения формы, угла расширения или сжатия лазерного пучка и представляет собой прибор, состоящий, например, из комбинации линз и диафрагм, в том числе, известных из уровня техники аподизирующих диафрагм, задающих форму лазерного излучения, попадающего на рассеивающий оптический элемент 5. Проходя через рассеивающий оптический элемент 5, пучок лазерного излучения равномерно распределяется по поверхности калибруемого датчика 6. Калибруемый датчик 6 установлен на теплоотводящей пластине 7. Температура пластины 7, а значит, и калибруемого датчика 6, может поддерживаться постоянной при помощи воздушного или водяного охлаждения, а тепловое воздействие лазерного излучения на калибруемый датчик 6 осуществляют с заданной периодичностью.
Изобретение работает следующим образом. Известным из уровня техники генератором сигналов произвольной формы 1 формируют электрический сигнал, соответствующий по форме полученному экспериментально сигналу теплового потока в ударной трубе или в каких-либо других экспериментах, для которых предназначается калибруемый датчик. В качестве генератора сигналов произвольной формы 1 может быть использован, например, генератор GK101, форму импульса которого можно задавать по точкам, а затем воспроизводить с нужной частотой повторения. Электрический сигнал с генератора сигналов 1 с заданным периодом подают на вход лазера 2, интенсивность выходного излучения которого периодически повторяет форму этого электрического сигнала. Известные из уровня техники технологические лазеры в большинстве своем позволяют таким способом управлять мощностью лазерного излучения от внешнего источника сигналов. Сформированный таким образом пучок лазерного излучения 3 направляют в виде параллельного пучка в преобразователь излучения 4, в котором меняют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка 3 с целью максимального использования энергии лазерного излучения для воздействия на калибруемый датчик 6. В случае если лазерный пучок 3, генерируемый лазером 2, имеет неравномерное распределение интенсивности в поперечном сечении, как, например, известный из уровня техники гауссов пучок, в преобразователе излучения 4 используют также аподизирующую диафрагму, поглощение которой в различных областях поверхности пропорционально интенсивности лазерного излучения в этой области. Таким образом, формируется равномерный пучок лазерного излучения, соответствующий по форме и размерам калибруемому датчику 6. Перед калибруемым датчиком 6 устанавливают рассеивающий оптический элемент 5. Необходимость использования рассеивающего оптического элемента 5 заключается в следующем. Когерентное излучение лазера образует на поверхности объектов, в данном случае, на поверхности калибруемого датчика 6, так называемую спекл-структуру – случайную интерференционную картину, которая образуется при взаимной интерференции когерентных волн, имеющих случайные сдвиги фаз. На такой картине, как правило, можно отчётливо наблюдать светлые и темные пятна, называемые спеклами, размеры которых могут быть сопоставимы с размерами калибруемого датчика 6. Вследствие такой неоднородности калибрующий сигнал, получаемый от потока лазерного излучения, неравномерно приложенного к калибруемому датчику 6, будет отличаться от реальных условий, моделируемых в эксперименте. Рассеивающим оптическим элементом 5 хаотично изменяют направления лазерного излучения, интенсивно перемешивая и усредняя сигнал от различных участков на поверхности калибруемого датчика 6. Рассеивающий оптический элемент 5 может представлять собой, например, прозрачный материал с матовой поверхностью, полупрозрачный материал с объемным заполнением рассеивающим материалом, матрицу из микролинз. Рассеивающий оптический элемент 5 и калибруемый датчик 6 располагают преимущественно перпендикулярно падающему на них лазерному излучению с целью попадания большей части лазерного излучения на поверхность калибруемого датчика 6. Для увеличения коэффициента поглощения лазерного излучения возможно покрытие поверхности калибруемого датчика 6 поглощающим материалом.
Пучок лазерного излучения проходит через рассеивающий оптический элемент 5 и попадает на калибруемый датчик 6, вызывая на нем тепловой импульс, аналогичный тепловому импульсу при воздействии ударной волны. Указанный тепловой импульс повторяют периодически, задавая требуемую частоту повторения генератором сигналов произвольной формы 1. Калибруемый датчик 6 устанавливают на теплоотводящей пластине 7 с целью охлаждения датчика между воздействием тепловых импульсов.
В отличие от ударной волны, действующей на датчик однократно, периодическое воздействие позволяет оперативно откалибровать датчик 6 при различных мощностях лазерного излучения, скоростях нарастания теплового воздействия, формы и длительности теплового импульса, которые можно варьировать в широких пределах изменением формы электрического импульса, задаваемого генератором сигналов произвольной формы 1, а также формы, размера и угла расширения или сжатия лазерного пучка преобразователем излучения 4.
Из-за возможной температурной зависимости свойств калибруемых датчиков 6 теплоотводящая пластина 7 поддерживается при постоянной температуре воздушным или водяным охлаждением, либо элементами Пельтье, либо другими известными из уровня техники способами.
Характерная особенность заявляемого изобретения состоит в простом способе моделирования тепловой нагрузки на калибруемый датчик, аналогичной возникающей в высокоскоростных газодинамических экспериментах, с помощью излучения лазера, управляемого генератором сигналов произвольной формы, имитирующим форму реального теплового воздействия, полученного в эксперименте. Для устранения интерференционных искажений лазерного излучения на поверхности калибруемого датчика, перед ним устанавливают рассеивающий оптический элемент. В отличие от трудоемких и дорогостоящих однократных газодинамических экспериментов заявляемое изобретение позволяет в многократно повторяющемся режиме точно измерять отклик калибруемого датчика на тепловой поток, что существенно повышает точность и скорость калибровки.

Claims (1)

  1. Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока, включающий подачу лазерного излучения в виде параллельного пучка в оптический тракт, отличающийся тем, что моделируют тепловой поток на калибруемый датчик, изменяя интенсивность лазерного излучения, и имитируют потоки, полученные в реальных экспериментах, при этом установленным в оптическом тракте преобразователем излучения изменяют форму, размер и угол расширения или сжатия лазерного пучка, причем перед калибруемым датчиком устанавливают рассеивающий оптический элемент, при этом поверхность калибруемого датчика и рассеивающего оптического элемента располагают перпендикулярно оси падающего на них лазерного излучения, а калибруемый датчик поддерживают при заданной температуре путем размещения на теплоотводящей пластине, а тепловое воздействие лазерным излучением осуществляют с заданной периодичностью.
RU2021116555A 2021-06-08 2021-06-08 Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки RU2766410C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021116555A RU2766410C1 (ru) 2021-06-08 2021-06-08 Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021116555A RU2766410C1 (ru) 2021-06-08 2021-06-08 Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2766410C1 true RU2766410C1 (ru) 2022-03-15

Family

ID=80736641

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2021116555A RU2766410C1 (ru) 2021-06-08 2021-06-08 Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2766410C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795250C1 (ru) * 2022-10-25 2023-05-02 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Способ калибровки датчика теплового потока

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785875A (en) * 1970-01-02 1974-01-15 I Pilat Zinc-cadmium antimonide single crystal anisotropic thermoelement
US5823682A (en) * 1996-02-14 1998-10-20 Fortech Hts Gmbh Thermoelectric sensor
RU2225285C2 (ru) * 1998-04-02 2004-03-10 Линкольн Глобал, Инк. Система контроля сварки
US7005601B2 (en) * 2002-04-18 2006-02-28 Applied Materials, Inc. Thermal flux processing by scanning
RU2368878C2 (ru) * 2006-08-08 2009-09-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Прецизионный термоэлектрический датчик количества теплоты
RU149457U1 (ru) * 2014-07-15 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН) Устройство контроля положения плоскости изделия для систем автофокусировки
RU2676722C1 (ru) * 2018-05-03 2019-01-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минромторг России) Система автоматической подстройки сканирующей системы установки селективного лазерного сплавления
RU2698484C1 (ru) * 2018-10-08 2019-08-28 Иван Олегович Храмов Устройство для измерения мощности излучения волоконных лазеров

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3785875A (en) * 1970-01-02 1974-01-15 I Pilat Zinc-cadmium antimonide single crystal anisotropic thermoelement
US5823682A (en) * 1996-02-14 1998-10-20 Fortech Hts Gmbh Thermoelectric sensor
RU2225285C2 (ru) * 1998-04-02 2004-03-10 Линкольн Глобал, Инк. Система контроля сварки
US7005601B2 (en) * 2002-04-18 2006-02-28 Applied Materials, Inc. Thermal flux processing by scanning
RU2368878C2 (ru) * 2006-08-08 2009-09-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Дагестанский Государственный Технический Университет" (Дгту) Прецизионный термоэлектрический датчик количества теплоты
RU149457U1 (ru) * 2014-07-15 2015-01-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук (ИАиЭ СО РАН) Устройство контроля положения плоскости изделия для систем автофокусировки
RU2676722C1 (ru) * 2018-05-03 2019-01-10 Российская Федерация в лице Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (Минромторг России) Система автоматической подстройки сканирующей системы установки селективного лазерного сплавления
RU2698484C1 (ru) * 2018-10-08 2019-08-28 Иван Олегович Храмов Устройство для измерения мощности излучения волоконных лазеров

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795250C1 (ru) * 2022-10-25 2023-05-02 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г.Ромашина" Способ калибровки датчика теплового потока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4965451A (en) Method and apparatus for the contactless testing of the surface and inner structure of a solid workpiece
Villagran-Muniz et al. Shadowgraphy and interferometry using a CW laser and a CCD of a laser-induced plasma in atmospheric air
Manjhi et al. Performance assessment of K-type, E-type and J-type coaxial thermocouples on the solar light beam for short duration transient measurements
RU2766410C1 (ru) Способ лазерной калибровки датчиков теплового потока с имитацией экспериментальной нагрузки
Jensen Safety assessment of advanced imaging sequences II: Simulations
Bichal et al. Development of a background oriented Schlieren-based wavefront sensor for aero-optics
CN214471418U (zh) 基于双脉冲激光的温度传感器动态校准装置
RU2765967C1 (ru) Способ калибровки датчиков теплового потока вращающимся зеркалом с переменной скоростью
RU2766407C1 (ru) Способ калибровки датчиков теплового потока вращающимся зеркалом с переменным расстоянием
RU2769582C1 (ru) Способ одновременной калибровки нескольких датчиков теплового потока
Purpura et al. Gardon gauge heat flux sensor verification by new working facility
Martucci et al. Innovative calibration methodology for gardon gauge heat flux meter
Lampsijärvi et al. Calibrated quantitative stroboscopic schlieren imaging of ultrasound in air
Kaessinger et al. Utilizing Schlieren imaging to visualize heat transfer studies
Fitzgerald et al. Two-dimensional optical wavefront measurements using a small-aperture beam technique derivative instrument
RU2808750C1 (ru) Устройство для измерения параметров и характеристик источников излучения
Kotov et al. Pulse thermal load for thermoelectric detector calibration
US20230073406A1 (en) Micro-thrust and micro-impulse application device and method based on light pressure principle
RU2725695C1 (ru) Способ определения температуропроводности оптически прозрачных материалов
Fu et al. Analysis of the influence of decay on laser divergence angle test
Koglbauer et al. Investigation on Laser Scanner Synchronization via Advanced Beam Path Analysis in 3D Additive Manufacturing Systems.
Kalin et al. Experimental investigation of high-velocity mixing/shear layer aero-optic effects
Parker et al. Reflective membrane scintillation for laser receiver diagnostics
Holden et al. Calibration and validation studies in the LENS facility
Scholl et al. Measurement of small temperature fluctuations at high average temperature