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    壓力敏感涂料PSP寬域(1~600kPa)靜態(tài)標(biāo)定方法研究

    2021-07-15 06:55:12勇董哲彭迪劉應(yīng)征
    實(shí)驗(yàn)流體力學(xué) 2021年3期
    關(guān)鍵詞:氧分壓涂料標(biāo)定

    祝 勇董 哲彭 迪劉應(yīng)征

    1.上海交通大學(xué) 中英國(guó)際低碳學(xué)院,上海 201306;2.上海交通大學(xué)機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 葉輪機(jī)械研究所,上海 200240;3.上海交通大學(xué) 燃?xì)廨啓C(jī)研究院,上海 200240

    0 引 言

    壓力敏感涂料(Pressure Sensitive Paint,PSP)是一種基于圖像的物體表面壓力測(cè)量技術(shù),從20世紀(jì)80年代開始被廣泛地應(yīng)用于空氣動(dòng)力測(cè)量領(lǐng)域。該技術(shù)主要是基于涂料中發(fā)光分子的“氧猝滅效應(yīng)”:發(fā)光分子被特定波長(zhǎng)的光源激發(fā)后,可以輻射出熒光信號(hào);空氣壓力的增大導(dǎo)致氧分壓的增大,進(jìn)而引起熒光強(qiáng)度的降低。該技術(shù)將發(fā)光分子和可透氧的膠黏劑進(jìn)行混合,噴涂于待測(cè)物體表面;利用相機(jī)捕捉吹風(fēng)狀態(tài)下和參考狀態(tài)下物體表面的熒光圖像;通過(guò)圖像后處理技術(shù)計(jì)算熒光強(qiáng)度的比值,比值的變化可以反映出物體表面的全域壓力分布。與傳統(tǒng)的壓力測(cè)量方法相比,PSP測(cè)量方法具有非接觸、可連續(xù)大范圍測(cè)量、測(cè)量精度高、測(cè)量成本較低以及不受被測(cè)模型復(fù)雜結(jié)構(gòu)影響等優(yōu)點(diǎn)[1-2]。

    利用該技術(shù)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)之前,通常需要對(duì)涂料的壓力敏感性進(jìn)行預(yù)先標(biāo)定。將壓敏漆樣品放入氧分壓可控的密閉標(biāo)定腔內(nèi),采集樣品在不同氧分壓情況下的熒光強(qiáng)度并進(jìn)行歸一化處理,就可以得到涂料壓力敏感性的標(biāo)定曲線。真實(shí)實(shí)驗(yàn)測(cè)得的熒光圖像需要同該標(biāo)定曲線對(duì)照,以獲得真實(shí)的表面壓力。因此,對(duì)涂料進(jìn)行可靠的、高精度的標(biāo)定是PSP測(cè)量實(shí)驗(yàn)成功開展的前提和重要保證。涂料標(biāo)定的關(guān)鍵在于如何在密閉的標(biāo)定腔內(nèi)模擬不同的氧分壓環(huán)境。目前存在兩種主流的技術(shù)方案:第一種是變壓力法。其原理是通過(guò)改變標(biāo)定腔內(nèi)空氣的總體壓力來(lái)改變氧分壓。該方法實(shí)現(xiàn)起來(lái)較為容易,只需要由常規(guī)的空壓機(jī)提供高壓氣源,通過(guò)調(diào)節(jié)進(jìn)氣閥門,就可以改變標(biāo)定腔內(nèi)的壓力,從而實(shí)現(xiàn)在不同氧分壓下的PSP標(biāo)定[3]。利用變壓力法開展PSP標(biāo)定研究較早的是美國(guó)NASA研究中心。其中,NASA蘭利研究中心利用變壓力法建立了標(biāo)準(zhǔn)化的壓敏涂料靜態(tài)標(biāo)定實(shí)驗(yàn)方法[4]。阿諾德工程中心不僅通過(guò)變壓力法實(shí)現(xiàn)了PSP的標(biāo)定,還研究了壓力調(diào)節(jié)方法對(duì)標(biāo)定重復(fù)性的影響[5]。變壓力法可以在較小的壓力范圍內(nèi)對(duì)PSP樣品進(jìn)行標(biāo)定。在超高壓和超低壓時(shí),該方法需要高壓氣源、有效的密封裝置和大功率真空泵。從工程角度來(lái)說(shuō),這并不容易實(shí)現(xiàn),且造價(jià)昂貴。第二種是變濃度(摩爾分?jǐn)?shù))法。其原理為:保持標(biāo)定腔體內(nèi)的壓力恒定,改變腔體內(nèi)的氣體組分來(lái)改變氧氣濃度。盡管標(biāo)定腔內(nèi)的總體壓力保持一個(gè)大氣壓不變,但氧氣濃度的改變使得氧分壓發(fā)生變化,從而能夠模擬正常氧氣濃度的空氣在不同壓力時(shí)的狀況。目前,變濃度法應(yīng)用最為廣泛的是美國(guó)ISSI公司開發(fā)的商用壓敏涂料靜態(tài)標(biāo)定系統(tǒng)。該標(biāo)定系統(tǒng)由壓力控制閥、標(biāo)定腔、真空泵、不同組分壓縮氣瓶等組成,通過(guò)壓力控制閥控制標(biāo)定腔內(nèi)的壓力穩(wěn)定,利用氣閥調(diào)節(jié)不同組分氣體的流入速率,改變標(biāo)定腔內(nèi)的氧氣濃度,從而實(shí)現(xiàn)在不同氧分壓下的PSP標(biāo)定[6]。該系統(tǒng)的有效標(biāo)定范圍為0~400 kPa,標(biāo)定系統(tǒng)的相對(duì)誤差為滿量程的0.5%[7-8]。該系統(tǒng)有效拓展了壓力標(biāo)定的范圍,但是這種變濃度法的標(biāo)定精度并不理想。例如:受限于電磁閥的控制精度,ISSI標(biāo)定系統(tǒng)的絕對(duì)誤差只能保持在2 k Pa左右,這導(dǎo)致該系統(tǒng)在低壓區(qū)的相對(duì)誤差非常大。近些年來(lái)PSP測(cè)量技術(shù)在國(guó)內(nèi)迅速發(fā)展,中國(guó)航空工業(yè)空氣動(dòng)力研究院、北京航空航天大學(xué)和西北工業(yè)大學(xué)等先后完成了國(guó)產(chǎn)化壓力敏感涂料的研究和標(biāo)定[2,9-10],普遍采用了第一種改變壓力的方案,能夠基本滿足常規(guī)實(shí)驗(yàn)的標(biāo)定需求,但標(biāo)定范圍都比ISSI等公司的商用標(biāo)定系統(tǒng)小。

    隨著PSP測(cè)量技術(shù)的不斷發(fā)展和在越來(lái)越復(fù)雜的環(huán)境下應(yīng)用,PSP的測(cè)量范圍不斷擴(kuò)大。在較低壓力的環(huán)境下,例如人類探測(cè)火星大氣層是否適合飛行器飛行,高超聲速風(fēng)洞中模型表面的壓力測(cè)量,飛行器非定常測(cè)量等[6,11-13],其最低壓力可以達(dá)到1 k Pa;在較高壓力的環(huán)境中,例如航空發(fā)動(dòng)機(jī)上采用的高壓比壓氣機(jī)的葉片表面壓力可以達(dá)到640 kPa[13-14]。因此,隨著應(yīng)用場(chǎng)景越來(lái)越復(fù)雜,對(duì)PSP的標(biāo)定精度和標(biāo)定范圍提出了越來(lái)越高的要求。為滿足這一需求,本文提出了PSP寬域標(biāo)定(Large Range PSP Calibration,LRPC)系統(tǒng),通過(guò)對(duì)標(biāo)定腔內(nèi)的壓力和氧氣濃度進(jìn)行聯(lián)合控制,實(shí)現(xiàn)了PSP在寬域(1~600 kPa)內(nèi)的高精度標(biāo)定。

    本文研究了基于變氧分壓原理的等效壓力標(biāo)定方法,制備了兩種測(cè)量性能較好且常用的快響應(yīng)PSP用于標(biāo)定實(shí)驗(yàn),通過(guò)理論分析結(jié)合標(biāo)定實(shí)驗(yàn)結(jié)果,對(duì)標(biāo)定系統(tǒng)的精度和可靠性進(jìn)行研究。

    1 實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)原理及涂料標(biāo)定方法

    1.1 PSP測(cè)量的基本原理

    PSP技術(shù)的基本原理是壓力敏感涂料中發(fā)光分子的光致發(fā)光和氧猝滅效應(yīng)。當(dāng)用適當(dāng)波長(zhǎng)的光照射壓敏涂層表面時(shí),壓敏涂層激發(fā)出更長(zhǎng)波長(zhǎng)的光[3],如圖1所示。其中,光源可以是特定波長(zhǎng)的LED、激光或者電氣放電燈,發(fā)射出來(lái)的光可以被光電倍增管或CCD相機(jī)捕捉到。由于氧氣分子對(duì)發(fā)光分子的“氧猝滅效應(yīng)”,氧分壓越高熒光減弱得越嚴(yán)重,通過(guò)測(cè)得某處的熒光光強(qiáng)即可得到該處的壓力[15]。

    圖1 PSP測(cè)量原理示意圖Fig.1 PSP measurement principle diagram

    在風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中,氣流經(jīng)過(guò)被測(cè)試模型的表面時(shí),模型的不同部位受到的壓力強(qiáng)度不同,導(dǎo)致各個(gè)部位接觸的氧分壓不同,會(huì)對(duì)發(fā)光分子產(chǎn)生不同程度的猝滅,最后采集到的熒光強(qiáng)度就會(huì)不同程度地減弱。被測(cè)模型表面接觸到的氧分壓越大,相應(yīng)部位發(fā)出的熒光強(qiáng)度就越弱。根據(jù)熒光強(qiáng)度變化就可以反推出模型表面的壓力。壓力與光強(qiáng)之間的定量關(guān)系可以用Stern-Volmer公式來(lái)表示:

    式中,A(T)、B(T)是與溫度有關(guān)的壓力敏感涂料標(biāo)定系數(shù),這些系數(shù)由壓力敏感涂料標(biāo)定曲線確定。p和pref分別表示實(shí)驗(yàn)壓力與參考?jí)毫?I和Iref分別表示實(shí)驗(yàn)光強(qiáng)與參考光強(qiáng)。通常,把一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的光強(qiáng)表示為參考光強(qiáng)Iref,一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)大氣壓下的壓力表示為參考?jí)毫ref。

    通過(guò)公式(1),可以利用壓力敏感涂料的標(biāo)定實(shí)驗(yàn)計(jì)算相應(yīng)的系數(shù),并根據(jù)實(shí)驗(yàn)采集圖像的光強(qiáng),計(jì)算當(dāng)前被測(cè)物體表面的壓力值。

    1.2 PSP涂料配方及特性

    選取了兩種常用的壓力敏感涂料進(jìn)行靜態(tài)標(biāo)定試驗(yàn),以測(cè)試本文提出的LRPC系統(tǒng)的實(shí)際標(biāo)定效果。這兩種涂料分別是聚合物/陶瓷壓力敏感涂料(Polymer-ceramic PSP,PC PSP)[16]和基于介孔二氧化硅顆粒的快響應(yīng)壓力敏感涂料(Mesoporous Silicone Dioxide Particle PSP,MP PSP)[17]。這兩種PSP涂料都是常用的類型,具有較高的壓力敏感性和易噴涂的特點(diǎn),被廣泛應(yīng)用于PSP風(fēng)洞試驗(yàn)中。PC PSP是一種為提高粘合劑材料的擴(kuò)散率而開發(fā)的快響應(yīng)PSP,它是將高濃度的陶瓷顆粒與少量聚合物混合的一種涂料,可以在物理層面保持陶瓷顆粒,而陶瓷顆粒就是發(fā)光分子的結(jié)合點(diǎn)。制備PC PSP方法見參考文獻(xiàn)[18]。MP PSP相對(duì)于PC PSP具有更高的壓力敏感性、穩(wěn)定性和耐久性。制備MP PSP的方法見參考文獻(xiàn)[17]。

    1.3 實(shí)驗(yàn)裝置

    本實(shí)驗(yàn)對(duì)壓力敏感涂料進(jìn)行強(qiáng)度法標(biāo)定。強(qiáng)度法標(biāo)定是在不同壓力環(huán)境下使用連續(xù)穩(wěn)定的激勵(lì)光源照射PSP樣品,采集發(fā)光強(qiáng)度,并通過(guò)和參考?jí)毫ο碌墓鈴?qiáng)作比來(lái)實(shí)現(xiàn)歸一化,最終實(shí)現(xiàn)壓力敏感性標(biāo)定[1]。強(qiáng)度法標(biāo)定系統(tǒng)主要由溫度壓力控制系統(tǒng)、標(biāo)定腔、CCD相機(jī)、濾鏡、激勵(lì)光源和控制部分組成,如圖2所示。其中,PSP涂料采用了PC PSP和MP PSP兩種涂料,標(biāo)定時(shí)放置于標(biāo)定腔內(nèi)。激勵(lì)光源發(fā)射的光波長(zhǎng)為405 nm。CCD相機(jī)記錄被實(shí)驗(yàn)物體表面輻射出的光強(qiáng)度,根據(jù)其發(fā)光強(qiáng)度按照式(1)計(jì)算PSP的標(biāo)定曲線。濾鏡采用650±25 nm帶通濾光片。溫度壓力控制系統(tǒng)主要由溫度控制部分和壓力控制部分組成。溫度控制部分采用INSTEC溫度控制箱,通過(guò)控制液氮的流動(dòng)速率來(lái)控制標(biāo)定腔內(nèi)的溫度,其控制范圍為-150~600℃,控制精度為0.01℃。壓力控制部分主要由壓力控制盒與氣閥組成。壓力控制盒的原理圖如圖3所示,其壓力控制的精度為3.6 k Pa,控制范圍為20~200 k Pa。壓力控制盒中有兩個(gè)進(jìn)氣閥門,閥門1連接空氣壓縮機(jī)(Booster pump),閥門2連接不同氧濃度的壓縮氣瓶(Pressure gas)。在中壓區(qū),控制手動(dòng)閥1,由壓縮機(jī)提供高壓空氣。在低壓區(qū)和高壓區(qū)實(shí)驗(yàn)時(shí),由壓縮氣瓶提供不同氧氣濃度的高壓氣源。壓力控制盒中Vacuum port 1和Vacuum port 2分別連接標(biāo)定腔兩端,通過(guò)調(diào)節(jié)電磁閥1和電磁閥2的開度控制標(biāo)定腔體內(nèi)的總體壓力。

    圖2 PSP標(biāo)定系統(tǒng)組成Fig.2 PSP calibration system composition

    圖3 壓力控制盒連接原理圖Fig.3 Schematic figure of pressure control box connection

    1.4 實(shí)驗(yàn)工況設(shè)計(jì)

    利用1.3中搭建好的實(shí)驗(yàn)裝置,對(duì)標(biāo)定腔內(nèi)的氧分壓進(jìn)行調(diào)節(jié),從而實(shí)現(xiàn)在不同的標(biāo)定范圍內(nèi)的標(biāo)定。將壓力范圍分為低壓區(qū)、中壓區(qū)和高壓區(qū)。低壓區(qū)范圍為1~20 k Pa,中壓區(qū)范圍為20~200 kPa,高壓區(qū)范圍為200~600 k Pa。

    在中壓區(qū),由壓縮機(jī)提供21%氧氣濃度的高壓氣體(320 k Pa),通過(guò)控制電磁閥開度來(lái)改變標(biāo)定腔內(nèi)的總壓力,實(shí)現(xiàn)氧分壓的連續(xù)可調(diào)。在低壓區(qū)和高壓區(qū),分別由2%和70%氧氣濃度的壓縮氣瓶供氣,通過(guò)二級(jí)減壓閥將壓力降到320 kPa,通過(guò)手動(dòng)閥門2接入壓力控制盒,控制電磁閥1的開度來(lái)改變標(biāo)定腔內(nèi)的總壓力,實(shí)現(xiàn)對(duì)高壓和低壓環(huán)境下氧分壓的模擬。具體的壓力等效換算如下表1。

    表1 壓力等效換算表Table 1 Pressure equivalent conversion table

    1.5 PSP標(biāo)定數(shù)據(jù)處理

    PSP標(biāo)定數(shù)據(jù)處理是對(duì)采集到的PSP原始圖像進(jìn)行發(fā)光強(qiáng)度提取,并選擇合適的參考?jí)毫?duì)其進(jìn)行歸一化處理。數(shù)據(jù)處理過(guò)程如圖4所示。其過(guò)程如下:通過(guò)CCD黑白相機(jī)采集不同壓力下的PSP圖像后,利用ROI(Region of interest)區(qū)域選擇合適的范圍作為PSP強(qiáng)度分析區(qū)域,然后進(jìn)行光學(xué)強(qiáng)度計(jì)算,根據(jù)公式(1)計(jì)算得到不同壓力條件下的PSP強(qiáng)度及標(biāo)定結(jié)果。其中,ROI區(qū)域的選擇方法為:根據(jù)采集的圖像熒光區(qū)域的大小,選擇合適大小的窗口作為ROI區(qū)域,本文采用的ROI區(qū)域大小為PSP熒光區(qū)域直徑的一半;根據(jù)熒光區(qū)域的光強(qiáng)分布,選擇光強(qiáng)較為均勻的區(qū)域作為ROI區(qū)域。

    圖4 PSP數(shù)據(jù)處理過(guò)程Fig.4 PSP data processing

    2 實(shí)驗(yàn)分析與結(jié)果討論

    2.1 誤差分析

    2.1.1 理論誤差分析

    理論誤差分析是根據(jù)實(shí)驗(yàn)設(shè)備標(biāo)稱精度來(lái)計(jì)算PSP標(biāo)定系統(tǒng)的誤差。在標(biāo)定時(shí),標(biāo)定腔內(nèi)壓力為p,其絕對(duì)誤差為±3.6 k Pa。壓縮氣瓶的標(biāo)稱氧氣濃度為ρOxy,所以氧分壓的相對(duì)誤差RE計(jì)算公式為:

    式中,α為氧濃度的精度。在本文的研究中,低壓段和高壓段采用法液空公司的定制氧氣濃度的壓縮氣體,其精度可以控制在1%,因此方案相對(duì)誤差為:

    同時(shí)取上偏差時(shí),其相對(duì)誤差最大值為0.01+3.636/p;同時(shí)取下偏差時(shí),其相對(duì)誤差最小值為-0.01-3.564/p。

    2.1.2 理論誤差分析結(jié)果

    在工程應(yīng)用中,實(shí)際壓力環(huán)境可分為低壓、中壓和高壓3種情況。本研究在3個(gè)區(qū)間內(nèi)分別對(duì)標(biāo)定系統(tǒng)的精度進(jìn)行了理論分析,并與ISSI公司的成熟商用標(biāo)定系統(tǒng)的標(biāo)稱精度進(jìn)行了比較。

    低壓區(qū)的等效壓力曲線如圖5所示。其壓力標(biāo)定范圍為1~20 kPa。從計(jì)算分析結(jié)果可以看出,本文提出的LRPC系統(tǒng)比ISSI系統(tǒng)的標(biāo)定精度高。

    圖5 低壓段等效壓力曲線Fig.5 Equivalent pressure curve of the low-pressure area

    在進(jìn)行了理論的等效空氣壓力精度分析后,對(duì)標(biāo)定壓力的絕對(duì)誤差和相對(duì)誤差進(jìn)行計(jì)算,計(jì)算結(jié)果如圖6所示。其中,藍(lán)色為絕對(duì)誤差,紅色為相對(duì)誤差。UAE為絕對(duì)誤差上限,LAE為絕對(duì)誤差下限,URE為相對(duì)誤差上限,LRE為相對(duì)誤差下限。從圖中可以看出,本方案的標(biāo)定壓力基本保持在0.5 kPa的誤差范圍以內(nèi),且隨著標(biāo)定壓力的增大,相對(duì)誤差減小,標(biāo)定結(jié)果更加準(zhǔn)確。本方案比ISSI的壓力標(biāo)定系統(tǒng)誤差小,精度更高。

    圖6 低壓段壓力誤差曲線Fig.6 Pressure error curve of low-pressure area

    中壓區(qū)的等效壓力曲線如圖7所示,壓力誤差曲線如圖8所示。其壓力標(biāo)定范圍為20~200 kPa。從圖中可以看出,中壓區(qū)的標(biāo)定誤差比低壓區(qū)更加穩(wěn)定,基本維持在4%的誤差范圍以內(nèi),本方案誤差和ISSI的壓力變化誤差也基本相同。

    圖7 中壓段等效壓力曲線Fig.7 Equivalent pressure curve of the middle-pressure area

    圖8 中壓段壓力誤差曲線Fig.8 Pressure error curve of middle-pressure area

    高壓區(qū)的等效壓力曲線如圖9所示,壓力誤差曲線如圖10所示。其壓力標(biāo)定范圍為200~600 kPa。理論計(jì)算結(jié)果顯示,本方案的等效壓力誤差基本控制在5%以內(nèi)。在高壓區(qū),本方案的絕對(duì)誤差隨著壓力的增大而增大,相對(duì)誤差隨著壓力的增大而減小。隨著壓力的增大,測(cè)量的精度逐漸提高。目前,ISSI的測(cè)量壓力最大只能達(dá)到400 k Pa,在更高壓力區(qū)域范圍內(nèi)無(wú)法準(zhǔn)確測(cè)量。而本方案能夠進(jìn)一步增大壓力標(biāo)定的范圍,實(shí)現(xiàn)更高壓力區(qū)的測(cè)量。

    圖9 高壓段等效壓力曲線Fig.9 Equivalent pressure curve of high-pressure area

    圖10 高壓段壓力誤差曲線Fig.10 Pressure error curve of high-pressure area

    從上述理論計(jì)算結(jié)果可以看出,本方案的優(yōu)勢(shì)在于可以進(jìn)行大范圍的PSP壓力標(biāo)定,且標(biāo)定精度在低壓區(qū)比現(xiàn)有ISSI解決方案更優(yōu),在高壓區(qū)可以彌補(bǔ)現(xiàn)有ISSI商用壓力標(biāo)定系統(tǒng)的不足。困難在于相對(duì)誤差的曲線前半段的表現(xiàn)比后半段差很多,這主要是由于壓力控制盒的系統(tǒng)誤差3.6 kPa會(huì)導(dǎo)致20~100 k Pa區(qū)間的相對(duì)誤差比較大。為進(jìn)一步提高精度,可以只使用壓力控制盒100~200 k Pa的區(qū)間,但這樣會(huì)導(dǎo)致壓力區(qū)間減小。在初始設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)中,高壓區(qū)使用的是70%氧氣濃度的壓縮氣瓶。為提高精度就需要再增加1%氧氣濃度和40%氧氣濃度的壓縮氣瓶進(jìn)行替換標(biāo)定。根據(jù)誤差分析結(jié)果,本方案提出了改進(jìn)的PSP標(biāo)定方法:在較高壓力區(qū)(200~350 kPa),可以用40%濃度的氧氣壓縮氣體進(jìn)行標(biāo)定,在高壓力區(qū)(350~600 k Pa),可以采用70%濃度的氧氣壓縮氣體進(jìn)行標(biāo)定。其理論分析結(jié)果如圖11。

    圖11 標(biāo)定壓力精度提高方案研究Fig.11 Research on improving the accuracy of calibration pressure

    2.2 標(biāo)定實(shí)驗(yàn)結(jié)果

    基于以上實(shí)驗(yàn)方案的理論計(jì)算和誤差分析,利用PC PSP和MP PSP分別進(jìn)行了標(biāo)定實(shí)驗(yàn),測(cè)試不同壓力敏感涂料在本方案下的實(shí)際標(biāo)定效果。針對(duì)不同壓力范圍,分別對(duì)不同的樣品在低壓區(qū)、中壓區(qū)和高壓區(qū)進(jìn)行標(biāo)定實(shí)驗(yàn)。在低壓范圍內(nèi),進(jìn)行了3次重復(fù)標(biāo)定,標(biāo)定結(jié)果如圖12和13所示??梢钥闯?PC PSP的標(biāo)定結(jié)果和MP PSP的標(biāo)定結(jié)果重復(fù)性較高,兩次標(biāo)定的誤差在實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)誤差范圍內(nèi),符合標(biāo)定需求;在該壓力范圍內(nèi),PC PSP氧敏感性和MP PSP氧敏感性相似(氧敏感性主要受到壓力敏感涂料的標(biāo)定系數(shù)A(T)和B(T)影響,其中A(T)為圖中擬合直線與縱軸的交點(diǎn),B(T)為圖中擬合直線的斜率)。

    圖13 MP PSP低壓區(qū)的標(biāo)定測(cè)量結(jié)果Fig.13 MP PSP calibration measurement results in low-pressure area

    中壓區(qū)的標(biāo)定結(jié)果如圖14和15所示,3次標(biāo)定的結(jié)果顯示:PC PSP和MP PSP的標(biāo)定結(jié)果均較為穩(wěn)定,誤差波動(dòng)在理論計(jì)算誤差范圍內(nèi);在該范圍內(nèi),MP PSP的氧敏感性稍高于PC PSP的氧敏感性。

    圖14 PC PSP中壓區(qū)的標(biāo)定測(cè)量結(jié)果Fig.14 PC PSP calibration measurement results in middle-pressure area

    圖15 MP PSP中壓區(qū)的標(biāo)定測(cè)量結(jié)果Fig.15 MP PSP calibration measurement results in middle-pressure area

    高壓區(qū)的標(biāo)定結(jié)果如圖16和17所示,3次標(biāo)定的結(jié)果顯示:PC PSP和MP PSP的標(biāo)定結(jié)果均較為穩(wěn)定,誤差波動(dòng)在理論計(jì)算誤差范圍內(nèi);在該范圍內(nèi),PC PSP的氧敏感性高于MP PSP的氧敏感性。

    圖16 PC PSP高壓區(qū)的標(biāo)定測(cè)量結(jié)果Fig.16 PC PSP calibration measurement results in high-pressure area

    圖17 MP PSP高壓區(qū)的標(biāo)定測(cè)量結(jié)果Fig.17 MP PSP calibration measurement results in high-pressure area

    通過(guò)上述標(biāo)定實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知,本方法的標(biāo)定誤差在理論計(jì)算誤差范圍內(nèi),且標(biāo)定結(jié)果均較為穩(wěn)定。該P(yáng)SP標(biāo)定系統(tǒng)具備1~600 k Pa的寬域靜態(tài)標(biāo)定能力。

    3 結(jié) 論

    本文提出了一種寬域高精度且易于實(shí)現(xiàn)的PSP靜態(tài)標(biāo)定實(shí)驗(yàn)方法。通過(guò)理論計(jì)算,分析了該方法與ISSI商用標(biāo)定系統(tǒng)的性能差異,并對(duì)兩種常用的快響應(yīng)壓力敏感涂料進(jìn)行了PSP壓力敏感性標(biāo)定。主要結(jié)論如下:

    1)提出了利用不同氧濃度氣瓶實(shí)現(xiàn)變氧分壓等效替換方法,克服了超高壓超低壓環(huán)境下難以標(biāo)定的困難。在不同壓力區(qū)間采用不同的氧分壓等效方法,實(shí)現(xiàn)了寬域(1~600 kPa)的PSP壓力靜態(tài)標(biāo)定。

    2)在每個(gè)壓力區(qū)間內(nèi),本文設(shè)計(jì)方法的相對(duì)誤差隨著壓力的增大而減小,標(biāo)定精度逐漸提高。標(biāo)定系統(tǒng)誤差除超低壓外的大部分區(qū)域控制在5%以內(nèi),且波動(dòng)較小。與ISSI公司的商用標(biāo)定系統(tǒng)相比,在低壓區(qū)具有更高的標(biāo)定精度,在高壓區(qū)具有更大的標(biāo)定范圍。

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