T540红外热像仪助力验证火箭发射完整性

T540专业红外热像仪助力验证火箭发射完整性。众所周知,火箭在发射前要经过多次反复试验。今天,让大家来谈谈南加州大学火箭推进实验室的Neil Tewksbury和他的团队想把一枚火箭发射到太空所的案例,其实验通过利用FLIR T540红外线热像仪记录下火箭部件的反复试验的过程,最终得到了较好的的效果!作为一场非官方的国际大学太空竞赛的一部分,Neil Tewksbury和他的团队不仅希翼成为第一支成功发射火箭的队伍,还希翼用完全自主研制而成的部件制作的火箭达到100公里(33万英尺)的高度。他们一年只能制造一到两枚火箭,因此在地面测试部件对于制造一枚可行的火箭至关重要。
T540专业红外热像仪
作为申请从联邦航空局(FAA)获得发射窗口的一部分,Tewksbury需要验证他的太空发射火箭能否安全地完成这次旅行,验证过程的一部分是在莫哈韦沙漠试验场进行的。Tewksbury需要测试火箭发动机外壳热保护系统的完整性以及碳酚醛喷嘴的设计。“大家必须保护这个箱子,因为它是碳纤维,所以实际上它不能在高温下存活”,Tewksbury说明说。“这种静态火最大的新增加是喷嘴,大家用新材料、新工艺完全重新设计了喷嘴,”Tewksbury补充道。“大家想看看它的表现如何,因此在喷嘴上使用了一种特殊的烧蚀技术,希翼能尽可能多地散发热量,以保护大家的热敏外壳”。被称为“地面”和“旅行者”的Graveller II,是对地面火箭发动机的一次静态测试。在过去的静态试验中,Tewksbury依靠热电偶收集热管理数据。虽然热电偶可以提供特定的现场数据,但他需要一个解决方案,以便收集更全面的数据进行此测试。“大家真的想看看箱子上和喷嘴上是否有热点,但目前只能使用有限数量的热电偶。”Tewksbury说。
T540专业手持式热像仪
2018年2月17日,南加州大学火箭推进实验室成功测试了Graveler II,这是迄今为止成功发射的最大复合外壳业余火箭发动机。直径8英寸(约20.3厘米),长80.5英寸(约2米)的R级固体火箭发动机的总脉冲推力为42,000磅/秒(约19吨/秒)。Graveler II在带有碳酚醛喷嘴的碳环氧机壳中发射,所有这些都是由南加州大学的学生设计和制造的。 在测试之前,Tewksbury联系了一位到访教室讨论红外技术的FLIR代表,问他是否可以借一台红外热像仪。最终,FLIR为测试提供一台T540专业手持式热像仪,Tewkesbury发现它非常直观且易于使用。他只需要在FLIR-ResearchIRApp上观看一段简短的教程视频,就可以开始测试了。FLIR T540专业红外热像仪采用人体工学设计,分辨率高,能快速排查热点、找出隐藏的故障并确认维修结果。这款161,472(464×348)像素的红外热像仪配备明亮的4英寸液晶显示屏和可180°旋转的镜头平台,因此您甚至能在难以触及的区域轻松舒适地诊断电气或机械问题。这款热像仪内置先进的测量工具(如单触式电平/跨度),采用激光辅助自动对焦技术,使您每次都能记录精确的温度测量值。 
可180°旋转的镜头的FLIR T540可180°旋转的镜头的FLIR T540
可180°旋转的镜头的FLIR T540可180°旋转的镜头的FLIR T540
Tewksbury想要使用热像仪的主要原因是,如果设计失败,则要进行故障调查,FLIR T540红外热像仪可以很好将试验过程的数据详细记录。但试验完全成功,因此无需进行失败调查。“火箭运转得很好,我还获得了一些有关热防护系统如何管理热量的有意义的数据。” 火箭发射后,Tewksbury继续收集冷却火箭上的热数据。“燃烧几分钟后,您就能看到颗粒之间的界限。大家的发动机实际上是五到六块推进剂相互叠放在一起,称为BATES颗粒,您实际上可以将颗粒之间的缝隙视为热点。因此可以知道,大家可以量化热量的传递方式。”有了这些成果,Tewksbury和他的团队即将从FAA获得发射窗口,并有望到达内华达州黑石市上方的Karman线(海拔100公里)发射。他们将与南加州大学的航空电子团队合作,该团队负责飞行App,传感器和降落伞的部署。“当然,大家将降落在Karman防线的后面,然后在降落伞下向后退。”
FLIRT540手持式红外热像仪
FLIR的工程师们认识到了1-Touch Level/Span的实用性,将此选项嵌入了新的T500系列专业热成像相机中,T500系列有T530和T540两款专业红外热像仪,通过专注于分辨率、速度和人体工程学,为发电、配电和制造业的高级热学家和红外服务顾问提供支撑,热像仪的特点是180度° 旋转光学块、振动LCD显示屏和流线型外形,为检查员提供必要的工具,以支撑在具有挑战性的条件下进行全面检查,特别是当设备被遮挡或难以接近时。
FLIR T540红外线热像仪具有非常强的灵活性、精度高和易用性,是科研应用的理想解决方案,在未冷却的热像仪中可产生清晰生动的图像,可通过UltraMax技术对其进行增强,以获得高达645,888像素的热分辨率。并能提供检测小于0.03°C的差异所需的温度灵敏度,以及可量化高达1500℃的热量的测量范围,对温度进行精确的测量;还可以借助直观的图形用户界面以及简化的用户功能和分析工具,进行快速的设置并开始测试,从而提供高效的测试和报告;通过直观的画面,重点突出的出色图像显示出测量的效果,就算是非专业人员也易于理解。
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