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外施电压、频率和脉宽对射流推进速度的影响

时间:2023-11-18 理论教育 版权反馈
【摘要】:外施电压Vapp、频率和脉宽分别为8kV、4kHz和1600ns,照片曝光时间为10ns辐射光谱法需要通过特定辐射谱线的空间和时间分布来估算射流推进速度。图2.1.10所示为根据337.1nm和391.4nm两条谱线测量得出的推进速度随时间的变化情况,从中可以发现该结果与ICCD测得的结果非常接近。图2.1.10离喷嘴不同位置处N2337.1nm谱线和 391.4nm谱线的时间分辨图,以及根据N2337.1nm谱线和391.4nm谱线得到的子弹推进速度随时间的变化情况[2]N2谱线时间分辨图;谱线时间分辨图;子弹推进速度图。

外施电压、频率和脉宽对射流推进速度的影响

光谱法测量子弹推进速度的实验装置示意图如图2.1.8(b)所示,通过调整光谱仪的位置,就可以得到等离子体射流辐射光谱的时间和空间分布情况,由此即可估算其推进速度。

图2.1.9 放电过程中不同时刻等离子体子弹的高速照片及射流推进速度随时间的变化情况[2]

(a)等离子体子弹高速照片;(b)推进速度随时间的变化图。外施电压Vapp、频率和脉宽分别为8kV、4kHz和1600ns,照片曝光时间为10ns

辐射光谱法需要通过特定辐射谱线的空间和时间分布来估算射流推进速度。本节以N2(C-B,v=0-0)中心波长(337.1nm)和(B-X,v=0-0)中心波长(391.4nm)为测量谱线,图2.1.10(a)和(b)分别为两条谱线在不同位置处随时间变化的情况,测量位置分别为距离喷嘴2mm、15mm和25mm。从图中可以发现两条谱线都具有离喷嘴越近,峰值出现时间越早的特点。子弹推进速度可以通过距离喷嘴的距离以及谱线峰值出现的时间进行计算。图2.1.10(c)所示为根据337.1nm和391.4nm两条谱线测量得出的推进速度随时间的变化情况,从中可以发现该结果与ICCD测得的结果非常接近。(www.xing528.com)

图2.1.10 离喷嘴不同位置处(a)N2337.1nm谱线和(b) 391.4nm谱线的时间分辨图,以及(c)根据N2337.1nm谱线和391.4nm谱线得到的子弹推进速度随时间的变化情况[2]

(a)N2谱线时间分辨图;(b)谱线时间分辨图;(c)子弹推进速度图。辐射光谱的采集处分别为距离喷嘴2mm、15mm和25mm;外施电压Vapp、频率和脉宽分别为8kV、4kHz和1600ns

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