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面向航天领域应用的分布式光纤传感技术研究(特邀)
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作者 王本章 张宇鹏 +5 位作者 全栋梁 叶先磊 刘飞 贾平岗 徐鹏柏 崔飞 《光电技术应用》 2024年第2期1-10,共10页
基于光纤传感网络的测量技术具备多测点、快速测量、抗电磁干扰及本征安全等优势,在航空航天、电力和土木等领域有广泛的应用前景。回顾了航天领域光纤传感技术的应用进展,围绕飞行器应用的光纤传感关键技术,着重分析了光纤传感器设计... 基于光纤传感网络的测量技术具备多测点、快速测量、抗电磁干扰及本征安全等优势,在航空航天、电力和土木等领域有广泛的应用前景。回顾了航天领域光纤传感技术的应用进展,围绕飞行器应用的光纤传感关键技术,着重分析了光纤传感器设计与制备和分布式光纤调制解调技术,以集成高密度弱反射光纤光栅传感器的热防护材料为监测对象,搭建光频域反射系统,获取了单面加热情况下热防护材料毫米级空间分辨率温度分布信息,并给出了高空间分辨率分布式光纤传感系统在航天领域应用的发展建议。 展开更多
关键词 航天应用 分布式光纤传感 光纤传感器 光频域反射计
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基于光频域反射仪的应变实时监测系统(特邀)
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作者 崔飞 王本章 +3 位作者 方芳 全栋梁 周娴 刘飞 《光电技术应用》 2024年第1期33-38,75,共7页
在分布式光纤传感技术中,光频域反射仪(optical frequency-domain reflectometry,OFDR)凭借高空间分辨率及高灵敏度等特点,在测量应力和温度等物理量测量方面有很大优势。结合弱反射光纤光栅阵列搭建了一套OFDR分布式传感系统,并使用可... 在分布式光纤传感技术中,光频域反射仪(optical frequency-domain reflectometry,OFDR)凭借高空间分辨率及高灵敏度等特点,在测量应力和温度等物理量测量方面有很大优势。结合弱反射光纤光栅阵列搭建了一套OFDR分布式传感系统,并使用可视化编程平台实现了数据的采集和处理,最终能够实时显示弱反射光纤光栅阵列中任一点的应变或温度测量结果。实验结果显示,所搭建的分布式传感系统具备0.08 mm空间分辨率,6.9με的应变测量精度,1 Hz应变测量刷新率的测量能力,具备分布式动态应变实时监测的能力。在石油化工和航空航天等需要高空间分辨率和实时动态应变感知能力的领域,所研制的分布式光纤应变传感系统将拥有广阔的应用前景。 展开更多
关键词 光频域反射技术 弱反射光纤光栅 应变测量 实时监测
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结构优化技术在高速飞行器上的应用与面临的挑战 被引量:18
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作者 全栋梁 时光辉 +7 位作者 关成启 王健 罗俊航 宋锋 王博 高彤 朱继宏 张卫红 《力学与实践》 北大核心 2019年第4期373-381,415,共10页
高速飞行器是航空航天领域发展的重要方向,具有重大战略意义和重要经济社会价值。首先,对结构优化技术及其在飞行器零部件和全机结构概念设计中的应用进行综述;然后,根据典型使用环境和设计要求,总结高速飞行器结构设计中存在的主要问... 高速飞行器是航空航天领域发展的重要方向,具有重大战略意义和重要经济社会价值。首先,对结构优化技术及其在飞行器零部件和全机结构概念设计中的应用进行综述;然后,根据典型使用环境和设计要求,总结高速飞行器结构设计中存在的主要问题和应用需求,着重介绍近年来在高速飞行器零部件和全机结构概念设计中应用结构优化技术的典型案例;最后,提出近期亟待突破或完善的结构优化技术。结构优化技术与设计经验相结合带来设计理念的变革,将成为先进飞行器设计的必备工具和标准流程。面向重大需求的结构优化理论研究与工程实践对提升我国航空航天核心竞争力具有重要价值。 展开更多
关键词 结构优化 拓扑优化 尺寸优化 高速飞行器
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基于多松弛LBM的固液熔融过程模拟研究
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作者 陈维奇 宋志超 +1 位作者 全栋梁 何玉荣 《工程热物理学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第9期2671-2677,共7页
固液熔融过程具有温度/体积变化小、潜热释放/吸收量大的特点,在工程技术中具有重要的应用。为了更好的利用固液熔融过程进行储能,本文采用具有多松弛时间碰撞模型的双分布函数格子Boltzmann方法对方腔内固液熔融过程进行数值模拟,探究R... 固液熔融过程具有温度/体积变化小、潜热释放/吸收量大的特点,在工程技术中具有重要的应用。为了更好的利用固液熔融过程进行储能,本文采用具有多松弛时间碰撞模型的双分布函数格子Boltzmann方法对方腔内固液熔融过程进行数值模拟,探究Rayleigh数(Ra)和Stefan数(Ste)对相变熔融过程的影响,并对相应无量纲结果进行展示和分析。结果表明,Ra数的增加不仅有利于对流起始时间的提前,还有利于速度涡的形成。而Ste数会使对流起始时间略有增加,但对速度涡的形成没有明显影响。此外,Ra数或Ste数的增加均有利于缩短完全熔融时间。 展开更多
关键词 固液相变 格子BOLTZMANN方法 熔融过程 熔融主导机制
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Regulating Melting Process in the Energy Storage of Solid-Liquid PCM based on Double MRT-LBM Simulation
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作者 CHEN Weiqi SONG Zhichao +1 位作者 quan dongliang HE Yurong 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第5期1688-1700,共13页
The melting process of solid-liquid phase change materials(PCM)has a significant impact on their energy storage performance.To more effectively apply solid-liquid PCM for energy storage,it is crucial to study the regu... The melting process of solid-liquid phase change materials(PCM)has a significant impact on their energy storage performance.To more effectively apply solid-liquid PCM for energy storage,it is crucial to study the regulation of melting process of solid-liquid PCM,which is numerically investigated based on double multiple relaxation time lattice Boltzmann method(MRT-LBM)in this work.In this work we pay more attention to the effects of different Stefan numbers(Ste)and Rayleigh numbers(Ra)on the melting process.The results indicate that the PCM melting is greatly influenced by the Ste number and Ra number,which can be divided into the heat conduction dominant stage and the convection dominant stage,according to the onset time of convection Fo_(C).In order to describe the contribution of the heat conduction dominant stage to the whole melting process quantitatively,we firstly propose the ratio of the heat conduction dominant stage R_(pc),which can be defined as the ratio of Fo_(C)to the complete melting time Fo_(M).R_(pc)gradually decreases as the Ra number increases,and when the Ste number rises:R_(pc)=90.0%when Ste=1.0 and Ra=1×10^(5),R_(pc)=39.6%when Ste=0.1 and Ra=1×10^(5),and R_(pc)=14.0%when Ste=1.0 and Ra=1×10~7.A regime map about the effects of different Ste numbers and Ra numbers on R_(pc)has been further summarized.The discovered findings would be helpful in regulating melting process in the energy storage of solid-liquid PCM. 展开更多
关键词 latent thermal energy storage solid-liquid phase change double MRT-LBM dominant melting mechanism
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