基于不对称比的飞机货舱抗干扰烟雾探测技术研究

来源 :中国科学技术大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:pstolyb
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
飞机货舱火灾烟雾探测系统误报不仅威胁到飞行安全,而且造成了巨大的经济损失,烟雾探测器高误报率问题亟需解决。非火灾气溶胶的干扰是造成烟雾探测器高误报率的主要原因,在飞机货舱环境下,粉尘气溶胶和水雾是两种最常见的干扰气溶胶。前人研究结果表明,干扰气溶胶的区分识别需要综合考虑光源波长、偏振性和散射光接收角等因素,前后向散射角度的散射光强比(即不对称比)可以用于区分不同类型气溶胶,相对于散射光强的角分布测量,普通烟雾探测器更容易实现对不对称比的测量。另一方面,烟雾探测器存在对黑白烟响应不均衡的问题,影响探测性能。本文针对飞机货舱环境下两种典型干扰气溶胶(粉尘气溶胶和水滴气溶胶),采用理论分析、数值计算和实验测量的方法,开展了基于不对称比的飞机货舱抗干扰烟雾探测技术研究,主要研究工作如下:(1)理论分析不对称比的变化规律,利用数值计算方法研究不同类型颗粒的散射特性,对不对称比变化规律进行验证。基于Lorenz-Mie散射理论推导不对称比的理论计算公式,分析了火灾烟颗粒和干扰颗粒的不对称比随尺寸参数(0.1-50)的变化趋势特征,发现不对称比随尺寸参数的增大,达到第一个极大值后开始呈现周期性振荡变化的规律,振荡幅度和频率与折射率有关。根据火灾烟颗粒(阴燃/热解火烟颗粒和黑碳颗粒)和飞机货舱环境下典型干扰颗粒(粉尘颗粒和水滴颗粒)的光学属性特征,建立光散射模型,利用数值计算方法研究不同波长(405-940nm)、偏振方向(垂直和水平)条件下的散射特性,结果表明:非偏振光散射条件下,阴燃/热解火烟颗粒的不对称比在尺寸参数1.75附近有极大值82.1,要明显大于黑碳颗粒(4.7),黑碳颗粒由于较强的吸收作用,不对称比较小,因此根据不对称比大小可以区分这两种火灾烟颗粒,两种干扰颗粒的不对称比整体上随尺寸参数增大而减小;偏振光散射条件下,波长和粒径会影响垂直偏振和水平偏振方向对应不对称比的相对大小,其中大尺寸水滴颗粒在垂直偏振方向条件下不对称比明显小于水平偏振方向。数值计算结果与理论分析结果相符,由此提出了可以利用在不同波长和偏振方向条件下的不对称比变化趋势区分火灾烟颗粒与干扰颗粒。(2)烟雾探测器原理验证样机开发。根据不对称比理论分析和数值计算结果,为了区分火灾烟颗粒和干扰颗粒,选取45°和135°作为散射光接收角及405nm和850nm作为光源波长,设计双发射双接收探测光路以及相应的光学腔室。为了提高信噪比,分别设计了聚光器和光吸收器结构,利用光学模拟方法优化设计光学腔室,减少环境光产生的杂散光干扰。通过将光学腔室与工作电路部分组装并调试,完成烟雾探测器原理验证样机开发。(3)基于非偏振光散射条件下不对称比的干扰气溶胶区分识别研究。根据SAE AS 8036A研制了气溶胶散射实验装置,用于开展光散射实验。非偏振光散射有利于简化烟雾探测器硬件结构和降低成本,因此本文首先研究了基于非偏振光散射条件下不对称比的干扰气溶胶识别方法。选取代表性火灾烟雾(标准试验火烟雾和常用工程塑料ABS、PET等)和飞机货舱典型干扰气溶胶(ISO标准试验粉尘A1-A4、水雾等),实验测得气溶胶的散射信号及对应消光率信号,通过计算得到不对称比及反映其波动性的相对标准差,利用线性拟合方法得到各气溶胶的前后向散射灵敏度。散射灵敏度的结果表明:粉尘颗粒和水雾中水滴颗粒的尺寸明显大于火灾烟颗粒(<1 um),但是水蒸汽中水滴颗粒尺寸(1-2um)要小于水雾(约10um)。不对称比的结果表明:可以利用不对称比随波长的变化趋势区分粉尘气溶胶;水蒸汽的不对称比明显大于其他气溶胶,因此可以根据不对称比的大小对其进行区分,但是由于水雾中水滴颗粒尺寸较大(约为10 um),得到的不对称比与阴燃/热解火烟雾接近,不能有效区分。另一方面,根据不对称比大小可以区分黑烟和白烟,由此可以根据散射灵敏度差异调整算法报警阈值,实现均衡响应。以上结果与理论分析和数值计算结果相符。(4)基于偏振光散射条件下不对称比的干扰气溶胶区分识别研究。利用非偏振光散射条件下的不对称比并不能有效区分水雾,为此研究基于偏振光散射条件下不对称比的干扰气溶胶识别方法。将烟雾探测器原理验证样机的光源改进为偏振光源,开展垂直偏振和水平偏振方向的光散射实验,结果表明:水雾和水蒸汽在垂直偏振方向对应的不对称比都要小于水平偏振方向,与数值计算结果相符。通过与其它气溶胶的结果对比,提出了采用短波长(405nm)光源发射垂直偏振方向光束和长波长(850 nm)发射水平偏振方向光束的光路设计方案,实现对飞机货舱环境下典型干扰气溶胶的区分识别,并提出了基于偏振光散射条件下不对称比的气溶胶类型区分识别算法,首先根据不对称比的相对大小关系区分出干扰气溶胶,进一步根据不对称比大小区分黑白烟。本文研究成果可以为飞机货舱抗干扰烟雾探测技术提供理论指导和数据支撑,也可以为气溶胶的区分识别方法和光学属性特征研究提供参考。
其他文献
Ga2O3薄膜晶体由于高温生长引进了大量缺陷导致其紫外探测器件的响应度不高,而一维纳米材料具有的比表面积大、散射作用强以及纳米材料本身存在的内建电场等优势,可以有利于提高紫外探测器件的光电流、响应度等参量,近年来受到人们广泛的关注。从报道结果来看,Ga2O3纳米材料主要是通过化学气相沉积(CVD)的方法获得,该方法一般要求生长温度较高,从而限制了应用;溶液法具有工艺简单、成本低等特点,但重复性、可
地铁交通系统由于其基本上不占用地面空间、乘客运载量大、运行速度快且节能环保等优点而成为各个城市优先发展的公共交通系统。然而,在地铁交通系统中,火灾安全问题一直是人们所关注的问题之一。本文主要就地铁列车发生火灾停靠在地铁区间隧道内时,地铁区间隧道内的火灾烟气在受到地铁列车的影响下而呈现出来的输运特性进行了研究,主要包括隧道顶棚下烟气温度的分布规律、烟气逆流长度、火源下游空间的热环境等,并初步探讨了地
随着世界各国城镇化建设的不断推进,城市人口占总人口的比重逐年升高。面对公共交通设施内日益频繁的拥挤现象以及大规模人群集会中的踩踏事故,有必要对行人动力学进行深入研究以更好地实施人群管控,保证行人出行和集会时的舒适性和安全性。单向与相向行人流是日常生活中最常见的运动形式,基于当前研究现状,我们开展了直角转弯处、楼梯上和包含两人群组的单向与相向行人流运动实验。通过提取行人运动轨迹,我们系统地研究了这三
伴有凝结的可压缩流动在生产、生活中广泛存在,如汽轮机叶片运行、云室、超声速飞机机翼后缘等。在凝结瞬间,水蒸气由气态变为液态,释放大量潜热,到达临界状态后产生凝结激波,对流场结构产生显著改变;流场的改变特别是凝结激波的出现,导致气体热力学状态剧烈变化,反过来又影响凝结。凝结和流场的相互作用使流场变得复杂难测,其研究一直是流体力学领域的重要课题。近年来计算机技术和计算软件的发展,使得精细地数值研究更大
舱室火灾是火灾科学研究的经典问题,然而部分理论并没有考虑舱室压力的影响。随着社会的发展,频繁发生的压力舱室内火灾逐渐引起人们的重视,诸如打压期间的核电安全壳、飞机巡航时的货舱等。由于此类舱室功能特殊且灭火难度大,往往一旦受到火灾影响即导致严重的后果。因此,研究舱室压力对火灾燃烧的影响,指导此类压力舱室的火灾防治,是急需解决的科学问题。在火灾初期增长阶段,火源功率较小,舱室内环境参数(压力、温度和气
飞行器再入空间大气层时,表面极易因化学热防护材料的烧蚀以及激波加热等原因形成致密的等离子体鞘套。该鞘套会在一定程度上造成电磁波信号的反射、散射,折射等,从而与外界通讯信号中断,对测控通讯产生严重影响。因此,克服黑障问题对航空航天、国防军事安全等领域至关重要。目前,受限于再入探测手段,鞘套等离子体的物理参数和过程还需要深入的研究。因此,我们提出了一种新型电极嵌入式探针一双平装探针用于诊断鞘套等离子体
宇宙的天文学观测结果表明,除了可见物质,暗物质和暗能量占据了宇宙成分的大部分。关于暗物质粒子的研究,有可能在物理学领域产生革命性的突破。2015年我国发射的暗物质粒子探测卫星“悟空号”,首次直接测量到了电子宇宙射线能谱在0.9TeV处的变软,并且在约1.4TeV处能谱呈现出具有精细结构的迹象,但仍待进一步确认。由于探测器尺寸和结构的限制,“悟空号”的伽马射线探测能力比较弱,而伽马射线在暗物质间接探
可压缩槽道湍流压力相关特性的研究在流动物理和工程应用中都具有重要意义。本文采用直接数值模拟方法研究了可压缩槽道湍流中可压缩效应对压力脉动统计的影响,分析了压力-Hessian张量的统计特性,并理论推导了一种可压缩速度梯度张量的动力学模型。具体工作和研究成果如下:(1)研究了不同马赫数的等温壁面槽道湍流中可压缩效应对压力脉动统计特性的影响。提出压力脉动分解方法,采用可压缩压力脉动表征可压缩效应。结果
"双减"背景下,四川省苍溪中学校积极把劳动教育融入学校课程体系,融入育人全过程,成功探寻出"教劳结合"全场域育人模式的"苍中路径",加速了学校的综合发展。其重点是"七有工程",包括有基地、有课程、有教学体系、有教材、有队伍、有评价体系、有辐射。
随着经济的发展和人员出行的需要,交通隧道数量与日俱增。隧道交通在给我们带来便利的同时,隧道火灾也造成了严重的生命和财产损失。深刻认识不同环境条件下隧道火灾燃烧和烟气运动特性,对于实际隧道火灾防治、保障隧道火灾中人员生命和财产安全具有重要的现实意义。本文针对前人在隧道火灾和烟气特性研究方面的不足,采用小尺寸实验、理论分析、数值模拟和实验对比验证相结合的方法,开展了纵向风、侧壁限制和低环境压强等环境条