Experimental Complex for Spectral Diagnostics of Particle Flow Temperature during Gas-Thermal Spraying

УДК 535.243.25:621.326.7:621.383.8

  • V.I. Jordan Altai State University (Barnaul, Russia) Email: jordan@phys.asu.ru
  • D.I. Kobelev Joint-Stock Company “Radiy TN” (Moskva Russia) Email: armored@inbox.ru
Keywords: thermal radiation spectrum, gas-thermal flow, spray coating, simulation model, spectrometer

Abstract

The paper presents an instrumental diagnostic complex developed by the authors. The compact LR1 spectrometer for spectral diagnostics of particle temperature of two-phase flow is an integral part of the complex, as well as the calibration tool with the reference emitter. Additionally, a special emitter consisting of miniature light bulbs attached closely to each other was used in test experiments. This special emitter served as a simulation model of particle thermal radiation of gas-thermal flow used for spraying of functional coatings on technical products. The program-controlled adjustment of current flow through bulbs interconnected in different configurations yields a variety of simulated test histograms of the temperature distribution of the bulbs that correspond to actual particle temperature distribution histograms. The emitter with light bulbs has been used as a simulation model to confirm the validity of the physical and mathematical model of the integral (total) spectrum of particle thermal radiation for the proposed experimental spectrum registration method employing the LR1 spectrometer.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

Author Biographies

V.I. Jordan, Altai State University (Barnaul, Russia)

кандидат физико-математических наук, доцент, доцент кафедры вычислительной техники и электроники

D.I. Kobelev, Joint-Stock Company “Radiy TN” (Moskva Russia)

инженер-проектировщик

References

Mauer G., Vassen R. and Stover D. Study on detection of melting temperatures and sources of errors using two-color pyrometry for in-flight measurements of plasma sprayed particles // International Journal of Thermophysics. 2008. Vol. 29 (2).

Lee J. Estimation of emission properties for silica particles using thermal radiation spectroscopy // Applied Optics. 2011. Vol. 50 (22). https://doi.org/10.1364/A0.50.004262

Долматов А.В., Гуляев И.П., Имамов Р.Р. Спектральный пирометр для контроля температуры в процессах термосинтеза // Вестник Югорского гос. ун-та. 2014. № 2 (33).

Магунов А.Н., Захаров А.О., Лапшинов Б.А. Измерение нестационарной температуры методом спектральной пирометрии // Приборы и техника эксперимента. 2012. № 1.

Галимзянов Ф.Г., Галимзянов Р.Ф. Теория внутреннего турбулентного движения : монография / под ред. Ф.Г. Галимзянова. Уфа, 1999.

Иордан В.И. Обратное интегральное преобразование для восстановления температурного распределения частиц гетерогенного потока по их интегральному тепловому спектру // Известия вузов. Физика. 2013. Т. 56. № 8/3.

Иордан В.И., Кобелев Д.И. Верификация модели интегрального спектра теплового излучения частиц газотермической струи напыления с помощью имитационных экспериментов // Известия Алт. гос. ун-та. Физика. 2015. № 1/1 (85). Doi: 10.14258/izvasu(2015)1.1-03

Ван де Виле Ф. Многослойные покрытия на кремниевой подложке // Полупроводниковые формирователи сигналов изображения / под ред. Г. Йесперса. М., 1979.

Navas-Moya EA., Nieves J.L., Valero E.M., Garrote E. Measurement of the optical transfer function using a white-dot pattern presented on a liquid-crystal display // J. Europ. Opt. Soc. Rap. Public. 2013. Vol. 8 (13029).

Ульянова Е.О. Оптическая система с двумя полями зрения для тепловизионных приборов на основе матричных фотоприемных устройств // Прикладная физика. 2012. № 3.

Published
2023-09-14
How to Cite
Jordan V., Kobelev D. Experimental Complex for Spectral Diagnostics of Particle Flow Temperature during Gas-Thermal Spraying // Izvestiya of Altai State University, 2023, № 4(132). P. 40-45 DOI: 10.14258/izvasu(2023)4-05. URL: http://izvestiya.asu.ru/article/view/%282023%294-05.