作者:王超杰,王梦楠,阎涛,袁广民 单位:哈尔滨工业大学;中国材料研究学会 出版:《材料科学与工艺》2016年第05期 页数:6页  (PDF与DOC格式可能不同) PDF编号:PDFCLKG2016050110 DOC编号:DOCCLKG2016050119 下载格式:PDF + Word/doc 文字可复制、可编辑
《光电热电偶》PDF+DOC2006年第S2期 蔡捷伟 《接触式光电温度传感器》PDF+DOC2002年第03期 蔡捷伟 《高温蓝宝石光纤温度传感器校准测试系统研究》PDF+DOC2013年第09期 阎涛,赵靖,袁玉华,王志浩 《瞬态高温测量系统》PDF+DOC2010年第03期 王玉田,杨丽丽,鲁信琼 《飞机大气数据系统及设计方式研究》PDF+DOC2017年第25期 周兴 《温度检测方法与温度传感器》PDF+DOC1999年第01期 王立新,杨少卿,郑宏军,赵桂青 《评价黑体辐射源精度的理论与实验研究(Ⅱ)》PDF+DOC1996年第01期 高魁明,周玮 《光纤温度传感器的发展动向》PDF+DOC1990年第03期 李少葵 《基于光纤的温度传感器》PDF+DOC2010年第05期 雷飞鹏,宁提纲,周倩,毕重颖,曹毅,王惠 《基于A2TPMI的电磁炉非接触式测温方案》PDF+DOC 许雄,邓兴成,姜宝钧
  • 针对现有蓝宝石光纤温度传感器测温上限难以突破1 700℃的瓶颈问题,本文分别从传感器测温结构和感温材料两方面进行了分析改进,以满足对2 000~2 500℃超高温的测量需求.提出了一种接触-非接触相结合的新型传感器测温结构,并结合非接触式测温结构特点给出了Plank黑体辐射温度误差补偿公式,解决了非接触结构的准确测温问题.结合不同感温材料特性分别对难熔金属、陶瓷基复合材料和C/C复合材料的高温性能进行分析比较,包括材料强度、密度、抗氧化性、塑性、熔点等,筛选出适合作为超高温传感器的备选感温材料.针对筛选出的感温材料设计了抗热震性试验和抗氧化烧蚀试验,实验结果表明Hf B2-Si C复合材料能够满足超高温环境下对感温材料物理特性的特殊需求.传感器温度试验结果表明,采用接触-非接触式新结构和Hf B2-Si C感温材料的新型光纤温度传感器可对2 500℃高温进行长时间稳定测量,测量精度达到±1%。

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