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圆箔式热流传感器(又名戈登计)应用广泛,兼具量程大、线性度好、寿命长的优势,在航空航天等极端环境中作用关键。风洞实验用于模拟高速飞行器的气动载荷与热负荷,而热通量(热流密度)指单位时间通过单位面积的热量,能清晰描述热量传递,其分布评估对飞行器热学性能优化、热防护系统设计至关重要。随着高速飞行器提速,高超声速风洞试验已达毫秒级、兆瓦/平方米级热通量水平,对戈登计的动态性能和量程提出了更高要求。
实验名称:基于激光法的圆箔式热流传感器动态特性测试与标定实验
实验原理:戈登计因存在热惯性被视为一阶系统,其阶跃响应时间常数是热通量差值达稳定与初始差值63.2%的时间,脉冲响应时间常数是热通量差值降至最大与初始差值36.8%的时间;热通量与激光参数呈线性关系,阶跃激励下激光功率与稳定热通量正相关,受涂层吸收率、传感器受热面积影响,脉冲激励下激光功率和脉冲宽度均与热通量正相关,二者共同决定脉冲能量,能量越高则热通量越大;此外,康铜材料热扩散系数随温度略增且与时间常数成反比,会使热通量增大时传感器时间常数减小。
实验框图:

实验实拍图:

实验过程:
1.搭建热流动态标定平台,核心包含激光产生、信号调制(波形发生器+宽带放大器)、光束整形、信号调理、数据采集(示波器)及水冷冷却等模块,保障实验稳定开展。
2.对激光束进行测试验证:通过连续激光测试确认其强度稳定性,通过脉冲激光测试验证功率与脉宽和输出能量的线性关系,同时测试脉冲激光上升时间,确保激光信号不影响实验结果。
3.开展动态测试实验:阶跃响应实验中,调整不同激光功率,分析其与传感器稳定热通量、时间常数的关系;脉冲响应实验中,搭配不同激光功率和脉冲宽度,探究参数与热通量、时间常数的关联,明确理想脉冲激励条件。
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