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公开(公告)号:CN118673844B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411118884.0
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/11 , G01H17/00 , G01M9/08 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种风洞内部结构件噪声辐射强度计算方法,涉及噪声辐射强度计算领域,所述方法包括:步骤1:建立湍流运动混合模拟模型,利用湍流运动混合模拟模型进行流场仿真模拟获得风洞回路流场仿真结果;步骤2:基于风洞回路流场仿真结果,利用格林函数积分对闵可夫斯基时空中的能量与动量关系方程进行求解获得每一声源时刻流场的气动数据;步骤3:基于给定的接收点时刻t,计算获得接收点时刻t对应的声源时刻τ;步骤4:基于声源时刻τ和坐标信息,从每一声源时刻流场的气动数据中查询获得对应的噪声数据;本方法能够准确且高效的计算获得风洞内部结构件噪声辐射强度。
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公开(公告)号:CN118094822A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410465983.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , F04D19/00 , F04D29/66 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于亚声速风洞的高效率低噪声轴流风扇设计方法,涉及风洞风扇设计,本发明提出的风扇级总体设计方法,首先确保风扇的低噪声特性,其次考虑最大载荷工况的风扇运行稳定性,在此基础上,权衡最大运行工况和其余工况的风扇桨叶、止旋片升力系数选择、弦长优化及数目匹配,以确保亚声速风洞的轴流风扇在声学运行工况噪声低,在其余所有运行工况气动效率高,提升亚声速风洞的声学及流场品质。
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公开(公告)号:CN118395750B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410844350.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/20 , F04D29/66 , F04D29/54 , F04D29/32 , G06F111/04 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种风洞压缩机噪声控制方法,涉及风洞试验领域,包括:针对风洞压缩机管道内声场的模态波,计算获得模态波连通状态对应的临界频率;计算获得风洞压缩机的敏感频率;基于临界频率确定噪声频段选取范围,基于选取范围选取相应的噪声频段,基于噪声频段获得风洞压缩机的最大传播模态阶数;确定风洞压缩机的转子叶片数;构建风洞压缩机转子叶片数与风洞压缩机静子叶片数之间的约束条件,基于该约束条件使得风洞压缩机管道内声场中对应单音噪声的模态波处于截止状态;风洞压缩机的转子叶片数和约束条件,计算获得压缩机的静子叶片数,本发明解决了现有风洞压缩机噪声控制方法的局限性和降低对风洞运行造成隐患的技术问题。
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公开(公告)号:CN118094822B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410465983.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , F04D19/00 , F04D29/66 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于亚声速风洞的高效率低噪声轴流风扇设计方法,涉及风洞风扇设计,本发明提出的风扇级总体设计方法,首先确保风扇的低噪声特性,其次考虑最大载荷工况的风扇运行稳定性,在此基础上,权衡最大运行工况和其余工况的风扇桨叶、止旋片升力系数选择、弦长优化及数目匹配,以确保亚声速风洞的轴流风扇在声学运行工况噪声低,在其余所有运行工况气动效率高,提升亚声速风洞的声学及流场品质。
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公开(公告)号:CN117388375A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311364508.5
申请日:2023-10-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所 , 中国人民解放军国防科技大学
Abstract: 本发明公开了一种声学超材料降噪测试高效评估方法,包括如下步骤:建立标准声学超材料St的标定数据库,搭建超材料声学测试系统A;基于超材料声学测试系统A测试标准声学超材料St,得到测试结果#1;将测试结果#1与标定数据库进行比对得到测试误差,并判断测试误差是否在预设范围以内:若是,将超材料声学测试系统A标记为测试结果可信;否则,修正超材料声学测试系统A的参数;基于测试结果可信的超材料声学测试系统A测试声学超材料Met。本发明涉及振动与噪声控制、声学超材料及测试领域,易于高效准确测试评估不同场景下搭建的声学测试系统,有利于声学超材料快速迭代设计评估。
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公开(公告)号:CN118395753A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410850737.6
申请日:2024-06-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/10 , G06F113/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种风洞轴流风扇气动噪声计算方法,涉及气动噪声研究领域,包括:获得风洞轴流风扇的设计参数;基于风洞轴流风扇的设计参数,分别计算获得风洞轴流风扇进口管道辐射宽频噪声、风扇进口管道辐射离散单音噪声、风洞轴流风扇出口管道辐射宽频噪声和风洞轴流风扇出口管道辐射离散单音噪声;计算获得风洞轴流风扇进口管道辐射宽频噪声频谱、风洞轴流风扇进口管道辐射离散单音噪声频谱、风洞轴流风扇出口管道辐射宽频噪声频谱和风洞轴流风扇出口管道辐射离散单音噪声频谱;然后计算获得风洞轴流风扇总噪声强度数据,本发明能够准确的计算出风洞轴流风扇气动噪声。
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公开(公告)号:CN118673844A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202411118884.0
申请日:2024-08-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F17/11 , G01H17/00 , G01M9/08 , G06F113/08 , G06F111/10 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种风洞内部结构件噪声辐射强度计算方法,涉及噪声辐射强度计算领域,所述方法包括:步骤1:建立湍流运动混合模拟模型,利用湍流运动混合模拟模型进行流场仿真模拟获得风洞回路流场仿真结果;步骤2:基于风洞回路流场仿真结果,利用格林函数积分对闵可夫斯基时空中的能量与动量关系方程进行求解获得每一声源时刻流场的气动数据;步骤3:基于给定的接收点时刻t,计算获得接收点时刻t对应的声源时刻τ;步骤4:基于声源时刻τ和坐标信息,从每一声源时刻流场的气动数据中查询获得对应的噪声数据;本方法能够准确且高效的计算获得风洞内部结构件噪声辐射强度。
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公开(公告)号:CN118395750A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410844350.X
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/20 , F04D29/66 , F04D29/54 , F04D29/32 , G06F111/04 , G06F119/10
Abstract: 本发明公开了一种风洞压缩机噪声控制方法,涉及风洞试验领域,包括:针对风洞压缩机管道内声场的模态波,计算获得模态波连通状态对应的临界频率;计算获得风洞压缩机的敏感频率;基于临界频率确定噪声频段选取范围,基于选取范围选取相应的噪声频段,基于噪声频段获得风洞压缩机的最大传播模态阶数;确定风洞压缩机的转子叶片数;构建风洞压缩机转子叶片数与风洞压缩机静子叶片数之间的约束条件,基于该约束条件使得风洞压缩机管道内声场中对应单音噪声的模态波处于截止状态;风洞压缩机的转子叶片数和约束条件,计算获得压缩机的静子叶片数,本发明解决了现有风洞压缩机噪声控制方法的局限性和降低对风洞运行造成隐患的技术问题。
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公开(公告)号:CN115791072A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310092365.0
申请日:2023-02-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种隔气透声型风洞试验段,涉及风洞试验领域,所述风洞试验段包括:至少一个结构单元,当所述风洞试验段包括多个所述结构单元时,多个所述结构单元依次连接,其中,所述结构单元包括风洞试验段腔体,所述风洞试验段腔体的腔壁为风洞试验段壁板,所述风洞试验段腔体的两端分别设有用于与其他结构单元对接的连接件,风洞试验段壁板为透声纤维布;本发明将风洞开口试验段和闭口试验段的优点进行了结合,同时规避不足,降低外部条件对风洞声学试验的干扰,同时提升风洞试验效率。
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公开(公告)号:CN218646557U
公开(公告)日:2023-03-17
申请号:CN202223425288.6
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本实用新型公开了一种风洞支座,涉及风洞领域,包括上支座和下支座,上支座和下支座之间连接有长度可调节的伸缩部,伸缩部通过调节长度可调节上支座和下支座之间的距离。本装置通过伸缩部伸缩实现对风洞连接处进行竖直方向的调整,降低支座与风洞洞体之间安装的难度,减少风洞建设周期,同时自动补偿风洞洞体结构的热胀冷缩效应,保证洞体结构安全可靠,而且加工方便,成本低廉。
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