一种空化射流特性同步检测系统技术方案

技术编号:35849302 阅读:16 留言:0更新日期:2022-12-07 10:31
本实用新型专利技术提供一种空化射流特性同步检测系统,该系统中水箱、供水管路、测试腔和回水管路串联形成闭合检测水路;可视化的测试腔内设有空化喷嘴、靶盘和水听器;第一压力传感器位于空化喷嘴的进水口,第二压力传感器位于测试腔的排水口旁;摄像机与光源位于测试腔四周;供水管路设第一调控组件;回水管路设第二调控组件;控制器控制水泵和第一、第二调控组件;数据采集器与第一调控组件、摄像机、水听器及第一、第二压力传感器连接;计算机与数据采集器连接,用于数据采集器的信息分析分析,以检测射流压力振荡、空化噪声、空化射流形态及流场动力学特性。该系统可实现围压下空化射流压力振荡、噪声、形态及流场动力学特性实时同步检测。步检测。步检测。

【技术实现步骤摘要】
一种空化射流特性同步检测系统


[0001]本技术涉及空化射流试验领域,尤其涉及一种空化射流特性同步检测系统。

技术介绍

[0002]空化射流是基于空泡动力学、流体动力学等原理发展起来的一种新型高效射流,它利用空泡溃灭产生的微射流、局部高温及冲击波,可极大地提高射流冲蚀破坏能力,在深海采矿、表面处理及清洗切割等领域具有广阔应用前景。
[0003]虽然空化射流在多个领域得到应用,但由于目前空化射流特性尚不十分清晰,同时缺少有效的检测技术及方法而限制了其推广使用。
[0004]传统的空化射流特性检测方法以冲蚀实验和打击实验为主,在射流动力学及形态学特性获取方面存在不足,检测过程亦往往忽视围压及温度的影响。冲蚀实验仅能对空化射流作用的最终效果进行对比,而无法对空化射流流场等射流动力学参数进行分析。对于打击实验,淹没条件下空化射流空泡溃灭引起的压力波动较难检测,且一致性不高。
[0005]综上,现有方法均较难实现围压下空化射流压力振荡、噪声、形态及流场动力学特性的实时同步检测,因此,研制一种可靠性高、效果直观且适用于围压环境下的空化射流性能检测装置与方法,对于空化射流机理的研究完善、空化射流喷嘴的产品化及技术的推广与应用具有重要意义。
[0006]已授权专利(ZL201721677548.5)中公开了一种基于管道流体信息的水射流自振喷嘴性能检测装置与方法,在喷嘴装置上游和出水口旁安装压力传感器及水听器,并通过信息分析方法获得压力脉动特征及空化效果,进而实现射流性能的检测。但是,经过技术人研究发现,该装置还存在以下问题:喷嘴布置在钢制非透明高压容器内,无法满足射流特性可视化检测的要求,无法获取空化射流形态特征及流场动力学特性;在考虑影响空化射流特性的关键参数时,并未考虑到检测水温的影响,无法实现检测水温的精确控制。

技术实现思路

[0007]本技术实施例提供了一种空化射流特性同步检测系统,能够实现围压下空化射流压力振荡、噪声、形态及流场动力学特性的实时同步检测的同时,可实现空化射流可视化检测,且对包括围压、工作压力及液体温度等在内影响空化射流特性的关键因素进行精确控制,提高检测可靠性和可重复性。
[0008]本技术实施例所提供的技术方案如下:
[0009]本技术提供了一种空化射流特性同步检测系统,包括:水箱、供水管路、测试腔、空化喷嘴、靶盘、回水管路、第一压力传感器、水听器、第二压力传感器、摄像机、光源、控制器、数据采集器和计算机,其中,所述水箱、供水管路、测试腔和回水管路依次串联并形成闭合检测水路;
[0010]所述测试腔为可视化结构,其上设有排水口,所述空化喷嘴和所述喷嘴设置于所述测试腔内,且所述靶盘与所述空化喷嘴的射流方向处于同一直线上;所述第一压力传感
器设置于所述测试腔外、且位于所述空化喷嘴的进水口处,所述第二压力传感器设置于所述测试腔外、且位于所述测试腔的所述排水口旁;所述水听器设置于所述测试腔内;所述摄像机与所述光源布设于所述测试腔的四周;所述供水管路包括水泵及用于调控及监测供水参数的第一调控组件;所述回水管路上设有用于调控及监测所述回水管路内的回水参数的第二调控组件,所述供水参数和所述回水参数均包括液体温度和液体压力;所述控制器与所述水泵、所述第一调控组件和所述第二调控组件连接,用于控制所述水泵、所述第一调控组件和所述第二调控组件的工作状态;
[0011]所述数据采集器与所述第一调控组件、所述摄像机、所述水听器、所述第一压力传感器和所述第二压力传感器连接,用于同步获取空化射流压力振荡信息、空化噪声信息及空化射流形态图像信息,并将上述信息转换后传输至所述计算机;所述计算机与所述数据采集器连接,用于对来自所述数据采集器的信息进行在线实时分析或离线分析,以检测射流压力振荡特性、空化噪声特性、空化射流形态特性及流场动力学特性。
[0012]优选地,所述第一调控组件包括从所述水泵向所述测试腔方向依次串联设置的冷却器、流量计和温度计;所述第二调控组件包括压力控制阀;其中所述第一调控组件中的所述冷却器与所述控制器连接,所述第二调控组件中的所述压力控制阀与所述控制器连接,所述第一调控组件中所述流量计和所述温度计与所述数据采集器连接。
[0013]优选地,所述第一压力传感器为高频传感器,其频率响应高于空化射流压力波动频率。
[0014]优选地,所述水听器布设于所述空化喷嘴的喷射口旁或所述空化喷嘴的边界层内。
[0015]优选地,所述摄像机与所述光源可移动地布设于所述测试腔的四周,以使所述摄像机与所述光源之间的方位关系可切换,所述摄像机与所述光源的方位关系包括同向、对向或垂直布置。
[0016]优选地,该系统用于空化射流形态特性检测时,所述摄像机为高速摄像机,所述光源为普通光源;该系统用于流场动力学特性检测时,所述闭合检测水路中的液体介质内设有示踪粒子,所述摄像机为高感光CCD相机,所述光源采用高能激光光源,所述数据采集器还用于获取空化射流中示踪粒子分布信息。
[0017]优选地,在所述直线上所述靶盘相对所述自振空化射流部件可移动,以使所述试样件与所述自振空化射流部件之间的靶距可调。
[0018]本技术实施例所带来的有益效果如下:
[0019]本技术实施例所提供的空化射流特性同步检测系统,所述水箱、供水管路、测试腔和回水管路依次串联并形成闭合检测水路,系统中测试介质可循环利用,成本低,工作效率高;所述摄像机与所述光源布置于所述测试腔的四周,可用于空化射流形态、及流场动力学检测;在所述供水管路上设置第一调控组件,可调节供水管路上的液体压力和液体温度,在所述回水管路上设第二调控组件,可至少调节回水管路上的液体压力,从而,该系统对影响空化射流特性的关键参数,如工作压力、液体温度和围压等均可以实现精确控制,可大大提高检测可靠性及可重复性。此外,该系统中,靶盘布置于测试腔内的空化喷嘴对面,可用于冲蚀打击特性测试;所述第一压力传感器布置于测试腔外的空化喷嘴前,可用于压力振荡特性检测;所述水听器置于测试腔内的空化喷嘴的出水口旁,可用于射流噪声检测,
测试腔采用可视化结构,可实现射流形态学特性及流场动力学特性检测,从而实现围压下空化射流压力振荡、噪声、形态及流场动力学特性的实时同步检测。本技术实施例提供的空化射流特性同步检测系统为高围压下自振喷嘴实验提供了测试手段,为自振射流的研究奠定了基础。
[0020]此外,在本技术的优选实施例中,闭环检测水路中可增加示踪粒子,可实现示踪粒子及水的循环利用,并采用高能激光作为光源,选用高感光CCD相机采集空化射流形态图像信息,以检测空化射流流场动力学特性,
附图说明
[0021]并入本文中并且构成说明书的部分的附图示出了本技术的实施例,并且与说明书一起进一步用来对本技术的原理进行解释,并且使相关领域技术人员能够实施和使用本技术。
[0022]图1为本专利技术实施例提供的空化射流特性同步检测系统的整体结构示意本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种空化射流特性同步检测系统,其特征在于,包括:水箱、供水管路、测试腔、空化喷嘴、靶盘、回水管路、第一压力传感器、水听器、第二压力传感器、摄像机、光源、控制器、数据采集器和计算机,其中,所述水箱、供水管路、测试腔和回水管路依次串联并形成闭合检测水路;所述测试腔为可视化结构,其上设有排水口,所述空化喷嘴和所述喷嘴设置于所述测试腔内,且所述靶盘与所述空化喷嘴的射流方向处于同一直线上, 在所述直线上所述靶盘相对所述空化喷嘴可移动,以使所述靶盘与所述空化喷嘴之间的靶距可调;所述第一压力传感器设置于所述测试腔外、且位于所述空化喷嘴的进水口处,所述第二压力传感器设置于所述测试腔外、且位于所述测试腔的所述排水口旁;所述水听器设置于所述测试腔内;所述摄像机与所述光源布设于所述测试腔的四周;所述供水管路包括水泵及用于调控及监测供水参数的第一调控组件,所述供水参数包括液体温度和液体压力;所述回水管路上设有用于调控及监测所述回水管路内的回水参数的第二调控组件,所述回水参数至少包括液体压力;所述控制器与所述水泵、所述第一调控组件和所述第二调控组件连接,用于控制所述水泵、所述第一调控组件和所述第二调控组件的工作状态;所述数据采集器与所述第一调控组件、所述摄像机、所述水听器、所述第一压力传感器和所述第二压力传感器连接,用于同步获取空化射流压力振荡信息、空化噪声信息及空化射流形态图像信息,并将上述信息转换后传输至所述计算机;所述计算机与所述数据采集器连接,用于对来自所述...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡腾飞马飞
申请(专利权)人:北京科技大学顺德研究生院
类型:新型
国别省市:

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