RU2239819C2 - Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива - Google Patents

Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива Download PDF

Info

Publication number
RU2239819C2
RU2239819C2 RU2002133500/28A RU2002133500A RU2239819C2 RU 2239819 C2 RU2239819 C2 RU 2239819C2 RU 2002133500/28 A RU2002133500/28 A RU 2002133500/28A RU 2002133500 A RU2002133500 A RU 2002133500A RU 2239819 C2 RU2239819 C2 RU 2239819C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
combustion products
gas duct
optical density
source
light flux
Prior art date
Application number
RU2002133500/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002133500A (ru
Inventor
А.Н. Большаков (RU)
А.Н. Большаков
А.Г. Завальнюк (RU)
А.Г. Завальнюк
В.Д. Клочков (RU)
В.Д. Клочков
Original Assignee
Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
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 Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения" filed Critical Государственное унитарное предприятие "Конструкторское бюро приборостроения"
Priority to RU2002133500/28A priority Critical patent/RU2239819C2/ru
Publication of RU2002133500A publication Critical patent/RU2002133500A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239819C2 publication Critical patent/RU2239819C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптических методов исследования. В предложенном способе продукты сгорания пропускают через газовод и в поперечном сечении его измеряют интенсивность светового потока, прошедшего от источника к приемнику излучения в отсутствие и при наличии продуктов сгорания с последующим определением относительного ослабления светового потока. При этом дополнительно измеряют интенсивность собственного свечения продуктов сгорания и с ее учетом определяют относительное ослабление светового потока продуктами сгорания, а измерения проводят на выходе из газовода, изолировав его от источников фоновой освещенности. В стенде, реализующем способ, в той же плоскости, что и основной, вне зоны восприятия источника излучения установлен дополнительный приемник излучения. При этом измерительный блок установлен на выходе из газовода, а вокруг него сооружена защитная кабина с окном для выхода газов и светопоглощающим покрытием внутренней поверхности. Технический результат - уменьшение погрешности определения оптической плотности продуктов сгорания. 2 с.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптических методов исследования, в частности исследования продуктов сгорания твердого ракетного топлива.
Известен способ анализа дымов и газов, при котором исследуемый газ пропускают через движущуюся ленту из фильтровальной бумаги. Оптическую плотность дыма определяют по степени почернения фильтровальной бумаги [1].
Реализуется способ устройством, содержащим емкость, соединенную с источником исследуемого газа и вакуумным насосом. Через емкость проходит лента из фильтровальной бумаги, приводимая в движение лентопротяжным механизмом. За пределами емкости около ленты установлены источник света и фотоэлемент для определения степени почернения фильтровальной бумаги [1].
Указанный способ малоприемлем для анализа газового потока ракетного двигателя твердого топлива. Учитывая значительные скорости газового потока из двигателя, способ можно использовать только путем забора проб из газового потока, что не позволяет получать точную информацию о полном количестве дыма и динамике дымообразования ракетного двигателя в течение всего времени его работы.
Указанные недостатки частично устранены в способе определения оптической плотности газового потока, при котором исследуемый газовый поток пропускают через газовод и в поперечном сечении его измеряют интенсивность светового потока, прошедшего от источника излучения к приемнику в отсутствие (I0) и при наличии (I) газового потока с последующим определением относительного ослабления светового потока
Figure 00000002
[2].
Реализуется данный способ устройством, содержащим газовод и измерительный блок, включающий источник и приемник излучения, установленные в плоскости, перпендикулярной продольной оси газовода, и устройство для автоматической калибровки измерительного канала [2].
Предметом изобретения в нем является устройство для калибровки, которое позволяет без остановки процесса течения газа периодически проводить калибровку измерительного канала (по сути определение Iо). Последнее обстоятельство в условиях применения имеет немаловажное значение, т.к. указанное устройство используется для контроля степени загрязнения сбрасываемых в атмосферу газов на энергопроизводящих предприятиях с непрерывным циклом производства.
Калибровочное устройство содержит установленную в поперечном сечении газовода перед источником и приемником закрытую калибровочную трубку и механизм автоматического перемещения в нее источника и приемника излучения для калибровки измерительного канала.
В процессе измерения световое излучение проходит через поперечное сечение исследуемого газового потока, где ослабляется за счет поглощения и рассеяния загрязняющими частицами. Оптическая плотность исследуемого газового потока определяется степенью ослабления светового потока.
Указанные способ и устройство в случае использования их для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива имеют определенные недостатки. В частности, они не учитывают собственное свечение газового потока, которое увеличивает измеренное значение светового потока, прошедшего через продукты сгорания, что приводит к погрешности определения их оптической плотности, достигающей в зависимости от состава твердого ракетного топлива 10...50%. Скомпенсировать эту погрешность предварительным введением расчетного коэффициента не представляется возможным, т.к. свечение может носить непостоянный характер (к общему фону добавляются вспышки различной длительности и интенсивности) и определяется множеством факторов, в том числе атмосферными условиями и составом исследуемого твердого топлива.
Кроме того, учитывая большой расход газа из двигателя (до 20 кГ/с), а также высокую температуру и давление продуктов сгорания твердого ракетного топлива, присутствие в потоке перед источником и приемником излучения калибровочной трубки недопустимо, т.к. она будет увеличивать измеренное значение оптической плотности продуктов сгорания за счет эрозионного уноса материала ее корпуса. А ручная калибровка измерительного канала при закрытом расположении измерительного блока в средней части газовода практически невозможна.
Задачей настоящего изобретения является уменьшение погрешности определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива.
Указанная задача решается тем, что в способе определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива, при котором продукты сгорания пропускают через газовод и в поперечном сечении его измеряют интенсивность светового потока, прошедшего от источника к приемнику излучения в отсутствие (I0) и при наличии (I) продуктов сгорания с последующим определением относительного ослабления светового потока, дополнительно измеряют интенсивность собственного свечения продуктов сгорания (Iзасв) и с учетом ее определяют относительное ослабление светового потока продуктами сгорания по формуле
Figure 00000003
.
При этом измерения проводят на выходе из газовода, изолировав его от источников фоновой освещенности.
Проведение измерений на выходе из газовода обеспечивает возможность ручной калибровки измерительного канала, но порождает проблему нейтрализации фоновой освещенности его от внешних источников (солнце, облака, отражающие поверхности), интенсивность которой может достигать 30% диапазона измерения, уменьшая тем самым амплитуду рабочего сигнала с приемника излучения. Причем интенсивность фоновой освещенности может меняться в широких пределах в течение года, в течение дня испытаний и даже в процессе работы исследуемого двигателя. Так например, освещенность, создаваемая солнцем на поверхности земли в полдень летом составляет 50000 люкс (лк), зимой 7000 лк, а в облачную погоду всего 1000 лк [3, стр. 23, табл.6].
Реализуется предлагаемый способ стендом, cодержащим газовод и измерительный блок с источником и основным приемником излучения, установленными в плоскости, перпендикулярной продольной оси газовода, в котором в той же плоскости, что и основной, вне зоны восприятия источника излучения установлен дополнительный приемник излучения. При этом измерительный блок установлен на выходе из газовода, что делает возможным ручную калибровку измерительного канала.
Длина газовода выбирается из условия выравнивания концентрации дымовых частиц по его поперечному сечению, диаметр - из условия отсутствия касания высокотемпературного ядра газового потока стенок газовода. Проблема защиты измерительного канала от фоновой освещенности решается сооружением вокруг него защитной кабины с окном для выхода газов и светопоглощающим покрытием внутренней поверхности. В качестве светопоглощающего покрытия может быть использован материал с большим коэффициентом поглощения, например черная ткань. Так, сукно черное имеет коэффициент поглощения 98,8%, в то время как бумага темная всего 17...23% [3, стр.28, табл.8].
На чертежах (фиг.1 - вид сбоку, фиг.2 - вид сзади) схематически показан стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива.
Стенд содержит газовод 1, на выходе из которого на раме 2 установлен источник излучения 3 и диаметрально противоположно ему - основной приемник излучения 4. В той же плоскости установлен дополнительный приемник излучения 5. Дополнительный приемник 5 установлен под углом 90° к основному, т.к. в этом случае в поле зрения его попадает минимальная зона исследуемого газового потока, освещенная источником излучения. Рама 2 с источником излучения 3 и приемниками 4 и 5 заключены в кабину 6 с внутренним светопоглощающим покрытием 7. Перед газоводом 1 на оси его закреплен источник исследуемого газового потока - ракетный двигатель 8.
Работает стенд следующим образом.
Перед включением двигателя определяют диапазон изменения сигнала с основного приемника излучения, для чего регистрируют с основного приемника 4 при включенном источнике 3 I0 - максимальный сигнал с приемника. Затем регистрируют нулевой уровень сигнала с основного приемника при закрытом источнике, что соответствует полному поглощению излучения исследуемым газовым потоком. В этом случае основной приемник воспринимает только фоновое освещение, от которого ведется отсчет, как от нулевого уровня. После этого проводят калибровку дополнительного приемника излучения 5, для чего устанавливают его на место основного приемника 4. Уровень сигнала с дополнительного приемника 5 от источника 3 должен быть таким же, как с основного приемника 4.
После включения двигателя 8 продукты сгорания твердого топлива истекают в газовод 1, где происходит смешение их с эжектируемым воздухом и выравнивание концентрации по поперечному сечению. На выходе из газовода 1 через продукты сгорания пропускают световой поток от источника излучения 3. При прохождении через продукты сгорания световой поток ослабляется дымовыми частицами и, ослабленный, регистрируется основным приемником излучения 4. Одновременно дополнительным приемником 5 регистрируется собственное свечение продуктов сгорания (Iзасв), интенсивность которого вычитается из интенсивности светового потока, зарегистрированной приемником 4. Оптическая плотность продуктов сгорания определяется по относительному ослаблению прошедшего через них светового потока с учетом собственного свечения продуктов сгорания
Figure 00000004
Таким образом, определение относительного ослабления светового потока с учетом собственного свечения продуктов сгорания с проведением измерений на выходе из газовода обеспечивает существенное уменьшение погрешности определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива.
Источники информации
1. Патент США №3653773, публикация 1972 г., МКИ G 01 N 21/01.
2. Патент США №4381153, 1983 г., МКИ G 01 N 21/01.
3. И.А. Марголин, Н.П. Румянцев. Основы инфракрасной техники. М.: Военное издательство министерства обороны Союза СССР, 1957 г.

Claims (2)

1. Способ определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива, при котором продукты сгорания пропускают через газовод и в поперечном сечении его измеряют интенсивность светового потока, прошедшего от источника к приемнику излучения в отсутствие (J0) и при наличии (J) продуктов сгорания с последующим определением относительного ослабления светового потока, отличающийся тем, что дополнительно измеряют интенсивность собственного свечения продуктов сгорания (Jзасв) и с учетом ее определяют относительное ослабление светового потока продуктами сгорания по формуле
Figure 00000005
при этом измерения проводят на выходе из газовода, изолировав его от источников фоновой освещенности.
2. Стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива, содержащий газовод и измерительный блок с источником и основным приемником излучения, установленными в плоскости, перпендикулярной продольной оси газовода, отличающийся тем, что в той же плоскости, что и основной, вне зоны восприятия источника излучения установлен дополнительный приемник излучения, при этом измерительный блок установлен на выходе из газовода, а вокруг него сооружена защитная кабина с окном для выхода газов и светопоглощающим покрытием внутренней поверхности.
RU2002133500/28A 2002-12-10 2002-12-10 Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива RU2239819C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133500/28A RU2239819C2 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002133500/28A RU2239819C2 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2002133500A RU2002133500A (ru) 2004-06-10
RU2239819C2 true RU2239819C2 (ru) 2004-11-10

Family

ID=34310167

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002133500/28A RU2239819C2 (ru) 2002-12-10 2002-12-10 Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239819C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651355C1 (ru) * 2016-12-30 2018-04-19 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Малогабаритная установка для отбора частиц продуктов сгорания твердого топлива

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2651355C1 (ru) * 2016-12-30 2018-04-19 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Малогабаритная установка для отбора частиц продуктов сгорания твердого топлива

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ahlquist et al. A new instrument for evaluating the visual quality of air
CA1045405A (en) Exhaust gas analyzer having pressure and temperature compensation
US3973848A (en) Automatic gas analysis and purging system
CA1045847A (en) Vehicle exhaust gas analysis system
Ahlquist et al. Measurement of the wavelength dependence of atmospheric extinction due to scatter
Miyazaki et al. Performance of a newly designed continuous soot monitoring system (COSMOS)
US4432649A (en) Optical apparatus for measuring transmission or absorption along a measurement path
CN104165868B (zh) 固体推进剂烟雾光学透过率测量方法
US3563661A (en) Integrating nephelometer
IES81138B2 (en) Photometric analysis of water suspensions
JPS5847657B2 (ja) リユウタイブンセキキ
CN108827843A (zh) 固定污染源颗粒物的质量浓度和粒度谱的测量装置及方法
JPH05312639A (ja) 分光放射束測定装置および全光束測定装置
CN111766185A (zh) 一种激光粉尘浓度检测方法及装置
CN107894395A (zh) 一种基于腔衰荡光谱技术的大气气溶胶消光系数测量方法
RU2239819C2 (ru) Способ и стенд для определения оптической плотности продуктов сгорания твердого ракетного топлива
Christesen et al. UV fluorescence lidar detection of bioaerosols
US3655289A (en) Opacity meter with noise suppression
Garland et al. An integrating nephelometer for atmospheric studies and visibility warning devices
Dzubay et al. Comparison of telephotometer measurements of extinction coefficients with scattering and absorption coefficients
CN212301229U (zh) 拍照式柴油机械烟度检测装置
Malm et al. Considerations in the accuracy of a long-path transmissometer
CN109115731A (zh) 基于摄像头灰度测量黑烟车不透光度的方法
McElhoe et al. Remote measurement of sulfur dioxide emissions using an ultraviolet light sensitive video system
CN112067521A (zh) 拍照式柴油机械烟度检测装置

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20160725