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双色热敏磷光涂层测温技术

王晟 胡志云 邵珺 张振荣 叶景峰 李国华

王晟, 胡志云, 邵珺, 张振荣, 叶景峰, 李国华. 双色热敏磷光涂层测温技术[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1406-1410.
引用本文: 王晟, 胡志云, 邵珺, 张振荣, 叶景峰, 李国华. 双色热敏磷光涂层测温技术[J]. 红外与激光工程, 2014, 43(5): 1406-1410.
Wang Sheng, Hu Zhiyun, Shao Jun, Zhang Zhenrong, Ye Jingfeng, Li Guohua. Two-color thermally sensitive phosphor coatings for temperature measurement[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5): 1406-1410.
Citation: Wang Sheng, Hu Zhiyun, Shao Jun, Zhang Zhenrong, Ye Jingfeng, Li Guohua. Two-color thermally sensitive phosphor coatings for temperature measurement[J]. Infrared and Laser Engineering, 2014, 43(5): 1406-1410.

双色热敏磷光涂层测温技术

基金项目: 

国家重点实验室基金(SKL111108)

详细信息
    作者简介:

    王晟(1977-),工程师,硕士,主要从事燃烧诊断方面的研究工作。Email:pplunum1@163.com

  • 中图分类号: TN249

Two-color thermally sensitive phosphor coatings for temperature measurement

  • 摘要: 空气动力表面温度和压力分布的精确测量对理解复杂流场内部机制和流体力学仿真模型的验证具有重要意义。热敏磷光表面测温技术作为一种面测量技术,具有非接触测量、可对试件全尺度测量、空间分辨率高等优点。开发了一种室温到800 K 温度范围内的双色热敏磷光涂层材料。该发光材料受激辐射的发光光谱的两个发射峰光强在不同温度下呈现不同的衰减趋势,根据这种规律发展了双色测温技术。建立了热敏涂料温度标定系统,获得了双峰光强比与温度的变化曲线。采用双色法测温技术测量了旋转曲面物体表面的温度分布。结果表明,双色热敏磷光涂层测温技术能够实现物体表面温度的定量测量,对于测试技术的发展具有重要推动作用。
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出版历程
  • 收稿日期:  2013-09-15
  • 修回日期:  2013-10-25
  • 刊出日期:  2014-05-25

双色热敏磷光涂层测温技术

    作者简介:

    王晟(1977-),工程师,硕士,主要从事燃烧诊断方面的研究工作。Email:pplunum1@163.com

基金项目:

国家重点实验室基金(SKL111108)

  • 中图分类号: TN249

摘要: 空气动力表面温度和压力分布的精确测量对理解复杂流场内部机制和流体力学仿真模型的验证具有重要意义。热敏磷光表面测温技术作为一种面测量技术,具有非接触测量、可对试件全尺度测量、空间分辨率高等优点。开发了一种室温到800 K 温度范围内的双色热敏磷光涂层材料。该发光材料受激辐射的发光光谱的两个发射峰光强在不同温度下呈现不同的衰减趋势,根据这种规律发展了双色测温技术。建立了热敏涂料温度标定系统,获得了双峰光强比与温度的变化曲线。采用双色法测温技术测量了旋转曲面物体表面的温度分布。结果表明,双色热敏磷光涂层测温技术能够实现物体表面温度的定量测量,对于测试技术的发展具有重要推动作用。

English Abstract

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