Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gas temperature measurements
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule przedstawiono problematykę wpływu zakłóceń ze stanowiska badawczego na wyniki pomiarów temperatur szybkozmiennych gazów wylotowych maszyn tłokowych. Pokazano wykonaną przez autorów niniejszego artykułu osłonę termopary chłodzoną wodą, mającą na celu minimalizację jednego z wymienionych zakłóceń, jakim jest nagrzewanie się obudowy termopary od kanału wylotu spalin, w którym jest zamontowana. Przedstawiono wyniki pilotażowych badań laboratoryjnych przeprowadzonych na silniku wysokoprężnym Farymann typu D10, podczas których zarejestrowano dwa przebiegi temperatur szybkozmiennych spalin w kanale wylotowym: mierzone za pomocą termopary ze spoiną odkrytą w osłonie ceramicznej oraz przy użyciu termopary zgrzewanej do płaszcza dodatkowo chłodzonej wodą. Pokazano także wyniki parametrów dodatkowych, takich jak: ciśnienie spalin w komorze spalania, ciśnienie spalin w kolektorze wylotowym, sygnał GMP oraz obraz z kamery termowizyjnej zarejestrowany podczas badań. Przeprowadzona analiza wyników badań pozwoliła na określenie wniosków istotnych dla dalszych badań diagnostycznych opartych na parametrze, jakim jest temperatura szybkozmienna.
EN
This paper describes the two methods of determining the time constant of type K thermocouple, for two construction solutions: the exposed weld and the mantle fillet weld. This is an important parameter indicating the response time of the thermocouple on the recorded signal. The first method consists of determining the value of τ in the way of numerical simulation of heat exchange between the thermocouple and the current of gas [2] for the parameters adopted for the gas and for the known construction of the temperature sensor. The second method is a graphical determination of these parameters on the basis of the sequence of high frequency temperature of gas. The study was conducted to determine the position of the dynamic properties of thermocouples [3]. Based on these results was made the choice of the thermocouple with the best dynamic properties, which helped during the tests on the reciprocating compressor [4]. On the basis of the sequence of high frequency temperature and gas pressure was determined the response of the thermocouple on the sine excitation of gas temperature (the phase and amplitude displacement of the sequence) [5]. The used method of signal correction was rated and its suitability for diagnostic testing of piston machines was determined.
EN
This paper presents a laboratory stand, created as a part of work on the doctor dissertation, intended for investigation of heat and flow processes taking place in the Espholin H3S piston compressor outlet channel. The test stand elements and their configuration within the stand are described. Discussed are also problems connected with the quick - changing measurement technique, solutions which have been proposed so far in that technology and premises are determined of choosing most suitable methods for measuring quick - changing temperature of outlet gases in piston machines as a diagnostic parameter.
4
Content available remote Gas temperature measurements using wavelength modulation spectroscopy at 1.39 žm
EN
Gas temperature measurements in a combustion system by using wavelength modulation spectroscopy 2f ratio of two selected transitions method were presented for 1.39 žm. Wavelength modulation was performed at 35 kHz, and was superimposed on 500 Hz wavelength scans in order to recover full second-harmonic line shapes. H2O line-pair at 7164.901 cm-1 and 7165.215 cm-1 was selected for this measurement. The criteria of the line-pair selection were discussed. The sensitivity and accuracy of the sensor were demonstrated in a static cell in laboratory (over the temperature range of 400-1000 K, average bias ?T ~ 5 K). Burner experiments demonstrate the ability of our system forin situ measurements. The influence caused by variation of total pressure and species concentration in burning gas during combustion was also discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.