气体动态压力光学直接测量中的温度影响分析与补偿方法研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

项目摘要

Traceable dynamic pressure measurement is the primary problem that restricts the development and application of dynamic pressure metrology. Direct measurement of dynamic pressure can be achieved based on the refractive index or absorption spectrum, which are ideal traceable dynamic pressure measurement methods. But for the gas dynamic pressure measurement, these two methods will face the obvious impact of temperature changes. Therefore, it is very important to study the influence and compensation method of temperature in the gas dynamic pressure measurement based on the refractive index and the absorption spectrum. The purpose of this project is to explore one temperature compensation method in the dynamic pressure optical direct measurement based on the information fusion of these two kinds of measurement methods through the analysis of the principle of gas pressure sensing and temperature compensation. Static pressure experiments with alterable temperature and dynamic pressure experiments on the shock tube are designed to verify the measurement method. This project can provide a new theoretical method and key problem solution for the research of traceable dynamic pressure calibration and the development of dynamic pressure standard devices, which is helpful to improve the dynamic pressure transfer system in China.
可溯源动态压力测量问题是制约动态压力计量技术发展与应用的首要问题。基于折射率或吸收光谱可以实现对动态压力的直接测量,是比较理想的可溯源动态压力测量方法。但对于气体动态压力测量,这两种方法都将面临温度变化影响的突出问题。因此,对基于折射率和吸收光谱的气体动态压力测量中的温度影响进行深入分析并研究相应的温度补偿修正方法尤为重要。本项目旨在通过基于折射率与吸收光谱的气体压力感知机理与温度影响机理的分析,研究利用两种测量手段的多信息融合方法实现气体压力温度分离与动态压力测量中的温度补偿,并通过变温静态压力试验与激波管动态压力试验对测量方法进行验证。本项目可为可溯源动态压力校准技术研究与标准装置研制提供新的理论方法与关键问题解决方案,促进我国动态压力量值传递体系的完善。

结项摘要

随着我国新型武器装置的研制和现代工业技术的发展,动态压力测量的场合和需求越来越广泛,对测量准确度要求也越来越高。对压力传感器或测试系统进行动态校准是动态压力测量准确度的保证,其动态量值的可靠溯源的问题已成为制约其发展应用的首要瓶颈。随着激光技术的快速发展,其单色性好、分辨率高、灵敏度高等优点越来越突出,很适合应用于气体压力测量。其中吸收光谱技术能够根据气体分子的吸收光谱曲线分析气体压力、温度、浓度等信息。激光干涉测量技术能够依靠其高精度的长度量测量能力,得到气体的折射率变化信息。但对于气体动态压力测量,这两种方法都将面临温度变化影响的突出问题。.本项目针对气体动态压力校准光学直接测量溯源中难以避免的温度变化耦合影响问题,开展了基于折射率与分子吸收光谱的气体动态压力测量温度影响机理分析,完成了基于光学直接测量多信息融合的压力温度解算方法研究以及相关试验验证分析,建立了一套动态压力光学直接测量温度补偿解决方案。本项目的工作可以为可溯源动态压力校准技术研究与标准装置研制提供新的理论方法与关键问题解决方案。

项目成果

期刊论文数量(11)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(3)
专利数量(6)
基于出口调制的气体脉冲压力发生方法研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    计测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张鹤宇;李博;杨军
  • 通讯作者:
    杨军
Static pressure and temperature adjustable sinusoidal pressure loading device
静压、温度可调正弦压力加载装置
  • DOI:
    10.1016/j.measen.2021.100065
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    Measurement: Sensors
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Bo Li;Jun Yang;Zhaojing Zhang;Haifeng Qin;Feng Tian
  • 通讯作者:
    Feng Tian
Experimental Study on the Dynamic Pressure Characteristics of Explosion in Limited Space
有限空间爆炸动压特性实验研究
  • DOI:
    10.4271/2022-01-5000
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    SAE International
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Yanhuan Jiang;Xinliang Li;Yuan Liu;Yahui Wu;Jun Yang;Xingjuan Xie
  • 通讯作者:
    Xingjuan Xie
温度对激光干涉法测量气体动态压力的影响
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    光学技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李博;杨军;谢兴娟;段小艳
  • 通讯作者:
    段小艳
基于 TDLAS 直接吸收法的气体压力测量技术研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
    计测技术
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张博涵;杨军;魏伟;谢兴娟;张大治;姜延欢
  • 通讯作者:
    姜延欢

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其他文献

Method and system for separating image recognition cell of computer
一种计算机图像识别单元的分离方法及系统
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2012
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    曹毅;杨军;胡宁;蒋丽华;郑小林
  • 通讯作者:
    郑小林
爆炸冲击下变截面H型钢动态响应模拟研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    爆破
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    高金明;杨军;何成龙;倪克松
  • 通讯作者:
    倪克松
无监督的三维模型簇对应关系协同计算
  • DOI:
    10.1145/2933575.2933577
  • 发表时间:
    2022
  • 期刊:
    浙江大学学报工学版
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨军;李金泰;高志明
  • 通讯作者:
    高志明
Artificial biomimicking matrix modifications of nanofibrous scaffolds by hE-cadherin-Fc fusion protein to promote human mesenchymal stem cells adhesion and proliferation.
hE-钙粘蛋白-Fc融合蛋白对纳米纤维支架进行人工仿生基质修饰,以促进人间充质干细胞粘附和增殖。
  • DOI:
    10.1166/jnn.2014.8231
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
    Journal of Nanoscience and Nanotechnology
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨军
  • 通讯作者:
    杨军
切顶卸压无煤柱自成巷顶板断裂特征研究
  • DOI:
    10.13545/j.cnki.jmse.2019.06.009
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    采矿与安全工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    杨军;王宏宇;王亚军;高玉兵;王建文;刘辉
  • 通讯作者:
    刘辉

其他文献

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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