【摘 要】
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燃气轮机、冲压发动机等复杂燃烧场,对诊断释热分布和火焰结构均有迫切需求.基于化学发光的三维燃烧诊断技术(3D Computed Tomography of Chemiluminescence:3D-CTC)是有潜力的新型测试技术之一.从3D-CTC的原理出发,利用平行束成像假设,编写三维火焰成像程序,通过假设分布验证程序的重建速度和精度.并在CH4/Air预混火焰平面炉上开展验证试验,利用8个视角
【机 构】
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中国科学院力学研究所高温气体动力国家重点实验室,北京100190
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燃气轮机、冲压发动机等复杂燃烧场,对诊断释热分布和火焰结构均有迫切需求.基于化学发光的三维燃烧诊断技术(3D Computed Tomography of Chemiluminescence:3D-CTC)是有潜力的新型测试技术之一.从3D-CTC的原理出发,利用平行束成像假设,编写三维火焰成像程序,通过假设分布验证程序的重建速度和精度.并在CH4/Air预混火焰平面炉上开展验证试验,利用8个视角的二维成像成功获得目标火焰的三维结构,并分析了拍摄视角数目/位置、测量信噪比等因素对重建精度的影响.
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