基于本征光热信息同时测量高温半透明介质热导率及吸收系数的方法

文档序号:9909098阅读:419来源:国知局
基于本征光热信息同时测量高温半透明介质热导率及吸收系数的方法
【技术领域】
[0001] 本发明涉及同时获取高温半透明介质温度相关热导率及谱带吸收系数的方法,属 于半透明介质物性测量技术领域。
【背景技术】
[0002] 高温半透明介质辐射物性以及热物性参数是对半透明介质在其应用过程中进行 分析、设计、优化所需的重要参数。近年来,随着航空航天、红外探测、目标与环境的红外特 性、激光、电子器件、生物医学等现代高新技术的飞速发展,半透明介质在高温、多维等情况 下的随温度变化物性参数变得尤为重要。进行参与性介质热辐射物性及相关学科的研究对 于军用和民用领域均具有重要意义。
[0003] 相变储热材料的研究对于热能存储具有重要的意义。其中对于其热导率和吸收系 数的研究显得尤为重要。深入理解此热物性参数并对其进行实验测量及理论分析在材料科 学以及太阳能热发电等领域也具有重要的应用价值。并且通常情况下,吸收系数是与光谱 相关的,而热导率会随材料温度变化。因此,对于随温度变化的热导率以及谱带吸收系数的 测量在实际应用过程中将具有重要意义。
[0004]由于实际测量过程中,实验设备存在一定的测量误差,某些情况下单独使用光或 者热信息不能完成辐射热物性的测量或者获得的结果误差较大,并且对于温度相关热物性 的反演需要更多的测量信息。

【发明内容】

[0005] 本发明的主要目的在于提供一种基于本征光热信息同时测量高温半透明介质温 变热导率及谱带吸收系数的方法,以解决现有测量方法存在结果误差较大,并且对于温度 相关热物性的反演需要更多的测量信息的问题。
[0006] 本发明为解决上述技术问题采取的技术方案是:
[0007] 首先将要测量的半透明介质加热至温度T〇,然后使用探测器测量样品上表面不同 方向的辐射强度。并使用热电偶测量介质内不同位置的温度分布。将所测得结果作为逆问 题的初始条件,然后利用微粒群优化算法同时获取高温半透明介质温度相关热导率及谱带 吸收系数的方法。
[0008] 本发明的一种同时测量高温半透明介质温变热导率及谱带吸收系数的方法,具体 步骤为:
[0009] 步骤一,将待测样品加热至某一固定温度To;
[0010] 步骤二,停止加热,使用探测器在待测样品的上表面测量其不同方向的辐射强度q %),并使用热电偶测量待测样品内部的温度h,其中,0jPi分别不同的辐射方向和热电偶 所处不同位置;如图1所示。
[0011]步骤三,利用逆问题求解方法,假设待测样品的三个特征谱带吸收系数为Κλ1,κ λ2 和仏,同时假设待测样品随温度变化的热导率为A(T)=ai+a2 · T+a3 · Τ2;λ(Τ)的单位是W/ (m · K);式中ai、a2、a3分别表示热导率的三个温变系数;
[0012] 步骤四,求解辐射传输方程以及导热微分方程,获得待测样品内部温度分布!^^, 下脚标est表示计算值;
[0013] 步骤五,利用步骤二获得的待测样品内部温度与步骤四中相应的计算值 结合公式:
[0014]
(1)
[0015] 获得逆问题求解算法中的目标函数以咖,其中η为总的热电偶个数;
[0016] 步骤六,判断步骤五中的目标函数是否小于设定阈值£1,若是,则将步骤三中假设 的待测样品的热导率λ( T )=ai+a2 · T+a3 · T2W/(m · Κ)作为结果输出(即输出ai、a2、a3的 值),否则采用微粒群优化算法修正样品热导率及三个特征谱带吸收系数,返回步骤四;
[0017] 步骤七,将步骤六输出的温变热导率作为最终样品热导率,将步骤六输出的三个 特征谱带吸收系数为Κλ?,κλ2和κ λ3作为微粒群优化算法的初值;
[0018] 步骤八,求解辐射传输方程以及导热微分方程,获得计算待测样品上表面不同方 向的辐射强度qest( Θ」),下脚标est表示计算值;
[0019] 步骤九,利用步骤二中测量所得的不同方向辐射强度q(0j)与步骤把中相应的计 算值qest(9j),结合公式:
[0020] ^ 一。 ...... (2):
^ ζ μ"- ...... J
[0021]获得微粒群优化算法中的目标函数其中,m为测量得到的辐射强度的方向个 数;
[0022]步骤十,判断步骤八中的目标函数是否小于设定阈值ε2,若是,则将获得的待测样 品的谱带吸收系数κλ1,κλ2和κλ3作为结果输出,完成同时获取高温半透明样品温变热导率及 谱带吸收系数的方法,否则采用微粒群优化算法修正三个特征谱带吸收系数,而将步骤六 输出的温变热导率作为样品热导率,返回步骤八。
[0023] 步骤四和步骤八获得计算域内的温度场的方法为:利用导热微分方程
[0024]
[0025]
[0026] --Z=L·
[0027] 实现,其中p和^分别表示待测样品的密度及比热容,T和h分别表示样品温度和对 流换热系数;表示辐射热流密度,其中脚标wl和《2分别表示待测样品的上边界和下边界; Too表示周围流体的温度。
[0028] 步骤四和步骤八获得计算域内的辐射场强度的方法为:利用辐射传输方程
[0029]
[0030]实现,式中Mk表示待测样品的第k个谱带吸收系数,k表示不同的谱带,I表示辐射 强度,lb表示相同温度下黑体的辐射强度,Z表示样品厚度;IMk表示黑体的第k个谱带的辐 射强度;
[0031 ]获取导热微分方程中的热流密度的方法为:利用方程
[0032]
[0033]
[0034] 实现,式中ε表示待测样品上表面的发射率,〇表示斯特藩-玻尔兹曼常数,1^!^表 示黑体的第k个谱带的辐射强度。
[0035]本发明的有益效果是:
[0036] 本发明提供一种实验结合反演算法同时获取高温半透明介质温度相关热导率及 谱带吸收系数的方法。本发明方法是基于本征光热信息来实现的。本发明提出的测量方法 在逆问题求解的基础上引入了本征光热信息融合技术,能够大大提高对于半透明介质热物 性测量的精度。
[0037] 测量过程中使用加热器将半透明介质加热至某一高温,借助探测器测量待测样品 的温度响应(热信号)以及本身方向辐射强度(光信号),最后通过逆问题求解技术间接得到 待测样品随温度变化的热导率及光谱吸收系数。本发明通过建立随温度变化的热导率及谱 带吸收系数的半透明介质导热辐射耦合换热的正、逆问题模型,在介质其他参数已知的前 提下,提出了采用微粒群优化算法同时反演高温半透明介质温度相关热导率及谱带吸收系 数的方法。基本思路是通过实验测得待测样品的温度响应以及本身方向辐射强度,然后结 合微粒群优化算法同时获取高温半透明介质温度相关热导率及谱带吸收系数的方法。
[0038] 本发明通过建立谱带吸收系数以及热导率随温度变化的半透明介质导热辐射耦 合换热的正问题和逆问题求解模型,解决高温半透明介质温度相关热导率及多谱带吸收系 数不能直接测量和测量结果不准确的问题,提出了一种同时获取高温半透明介质温度相关 热导率及谱带吸收系数的方法。优点在于:模型简单,便于理论求解;采用微粒群优化算法, 该算法求解优化问题时有简单、高效和灵敏度高等优点。该项发明为研究高温半透明介质 温度相关热导率及多谱带吸收系数提供一种快速准确的方法,对航天、国防和民用工业具 有十分重要的意义。
[0039] 因此说本发明解决了现有测量方法存在结果误差较大,并且对于温度相关热物性 的反演需要更多测量信息的问题。测量过程中使用加热器将半透明介质加热至某一高温, 借助探测器测量待测样品的本征温度响应以及方向辐射强度,最后通过逆问题求解技术间 接得到待测样品随温度变化的热导率及谱带吸收系数。通过建立随温度变化的热导率及谱 带吸收系数的半透明介质导热辐射耦合换热的正、逆问题模型,在介质其他参数已知的前 提下,提出了采用微粒群优化算法同时反演高温半透明介质温度相关热导率及谱带吸收系 数的方法,提高对于半透明介质热物性测量的精度。
【附图说明】
[0040] 图1为【具体实施方式】一所述同时获取高温半透明介质温度相关热导率及谱带吸收 系数的实验装置示意图。
【具体实施方式】
【具体实施方式】 [0041] 一、本实施方式所述同时获取高温半透明介
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