[发明专利]一种能够监测爆轰波波动行为的定容爆轰燃烧试验装置及方法在审

专利信息
申请号: 201710675393.X 申请日: 2017-08-09
公开(公告)号: CN107271190A 公开(公告)日: 2017-10-20
发明(设计)人: 姚春德;高健;姚安仁;续晗;冯鲁煜 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G01M15/02 分类号: G01M15/02
代理公司: 天津津专知识产权代理事务所(特殊普通合伙)12220 代理人: 梁军
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要:
搜索关键词: 一种 能够 监测 爆轰波 波动 行为 定容爆轰 燃烧 试验装置 方法
【说明书】:

技术领域:

发明涉及定容燃烧弹,具体涉及一种能够监测爆轰波波动行为的定容爆轰燃烧试验装置及方法。

背景技术:

节能减排的要求日益严格,内燃机作为主要的动力源,其燃油经济性和环保性能得到不断提高。直喷增压小型化是火花点火发动机能够满足排放和燃油消耗率要求的重要途径。然而,随着发动机的压缩比和功率密度不断提高,出现了烈性爆震。一旦超级爆震发生,其压力振荡幅值将达到甚至超过30MPa,振荡频率也将超过10kHz。这种烈性爆震将极易导致火花塞及活塞等燃烧室组件的破坏,使得发动机无法持续工作。然而活塞材料破坏需要高达上百兆帕压强的作用力,烈性爆震下观测到的压力振荡最多才几十兆帕,那么活塞材料究竟是如何被烈性爆震破坏失效的还尚未定论。

实际发动机的缸压传感器安装在缸盖位置,活塞上受到压力作用无法获得,且常用的缸压传感器测量范围最大为30MPa,共振频率小于200kHz不能满足烈性爆震时的压力测量要求。同时,在发动机台架实验上,烈性爆震无法稳定产生,并且无法在高速运动的活塞上插装多个压力传感器来监测燃烧室中爆轰波的行为特性及汇聚特性。

发明内容:

本发明通过设计了一套定容爆轰燃烧弹试验装置,通过高能火花塞直接点火起爆的方式,强行在燃烧室中间诱导出一道爆轰波,再通过布置在不同位置处的弹道压力传感器,而不是传统的缸压传感器来探测爆轰波在特定形状燃烧室内的行为特性及汇聚特性。具体技术方案如下:

一种能够监测爆轰波波动行为的定容爆轰燃烧试验装置,该装置包括:定容爆轰燃烧弹弹体;进气系统,用于给容弹定量定态充入可燃混合气,选用乙炔/氧气或者氢气/氧气作为混合气;高能点火系统,包括两部分,分别是控制箱人工点火系统和高能火花塞;数据采集分析系统,包括:4个PCB 119B11压力传感器、4个PCB 402A03信号放大器、1个PCB 482C05信号调试仪及1个DLM 2000示波器,所述4个PCB 119B11压力传感器被安置在燃烧室内四个不同位置上,一个安置在缸盖上,另外三个安置在活塞表面上,具体位置分别为活塞中心处、活塞直径1/4处及边缘处。

在上述定容爆轰燃烧试验装置上实现的一种能够监测爆轰波波动行为的方法,过程如下:

步骤一:安装好定容爆轰燃烧弹弹体,包括缸盖、活塞和缸套,螺栓用力矩扳手紧固;

步骤二:将压力传感器、火花塞和进气阀门11安装在定容爆轰燃烧弹弹体上;连接数据采集分析系统、高能点火系统和进气系统;

步骤三:试验前检查定容爆轰燃烧弹气密性;打开进气阀门11,将氧气管通过快插接头16接入进气阀门,利用氧气瓶上的减压器调节气管内压力到5bar,关闭进气阀门11,关闭气瓶上的减压器,断开氧气通路;将另一端封闭的气管接入快速插头16,观察智能单回路测控仪示数是否增大,如果测控仪示数为零不增大,说明气阀11密封性完好;打开气阀11,观察智能单回路测控仪示数是否保持定值不变,如果示数不变,则安装好的弹体气密性良好;

步骤四:洗气,使燃烧室内的空气排出,充满氧气;将氧气管通过快插接头16接入进气气路,关闭泄压球阀15和进气阀门11;利用氧气瓶上的减压器调节气管内压力到3bar,打开进气阀门11,使气体进入,当智能单回路测控仪显示压力示数不变时,关闭进气阀门11,关闭气瓶上的减压器;打开泄压球阀15,断开氧气通路,打开进气阀门11,将气体排出;如此重复三次,完成洗气;

步骤五:利用分压法计算试验所需的纯氧和乙炔的压力;关闭泄压球阀15和进气阀门11,将乙炔管通过快插接头16接入进气阀门,利用乙炔气瓶上的减压器将进气压力调整到需要的数值;打开进气阀门11,使乙炔充入燃烧室,当测控仪上的示数不变时,关闭进气阀11,关闭乙炔减压器,打开泄压球阀15,断开乙炔气路;

步骤六:将氧气管通过快插接头16接入气路,关闭泄压球阀15,利用氧气气瓶上的减压器将进气压力调整到需要的数值;打开进气阀门11,当测控仪上的示数不变时,关闭进气阀11,关闭减压器,打开泄压球阀15,断开氧气气路;

步骤七:设置示波器为触发状态;

步骤八:手动触发高能点火系统控制箱上的开关,高能火花塞放电,燃烧室内混合气直接爆轰;

步骤九:观察示波器窗口上采集到的波形,确认是否发生爆轰,保存数据到存储设备;

步骤十:连续五次重复步骤三到步骤九,确认采集到的数据的可重复性;

步骤十一:分析实验数据,得到燃烧室内不同位置的压力振荡曲线,研究爆轰波的行为特性。

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