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公开(公告)号:CN110595731B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN201911062051.6
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞并联式分离模型相对位置连续调节装置。该调节装置的模型X方向相对位置调节装置水平放置,前端与二级试验模型的尾端固定连接,后端与高超声速风洞的尾支撑机构固定连接;模型Y方向相对位置调节装置竖直放置,上端与一级试验模型下方的腹支撑接口固定连接,下端与高超声速风洞的腹支撑机构固定连接;Y方向锁紧及辅助调节装置竖直放置,固定在模型Y方向相对位置调节装置的背风面,进行Y方向锁紧及辅助调节。该调节装置结构简单,加工成本低,容易更换试验模型状态,降低了现场人员的劳动强度,提高了试验效率,避免了加工安装误差导致的误差,提高了重复性精度,还可在调节范围内临时增加试验状态。
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公开(公告)号:CN110187460B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN201910403398.6
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于风洞环境下使用的多自由度高强度高精度调节台,在风洞环境下使用,承载能力大,可以数吨的光学负载进行精密调节,锁紧为刚性锁紧,可以在振动或冲击下使用,俯仰、平移、高低的调节及锁紧均为电动控制,可以在密闭或恶劣条件下使用,满足纹影主镜五自由度调节,完成俯仰偏航电动调节与高刚度锁紧相结合。所述系统能够在振动及风洞气流冲击的工况下保证调节平台的位置精度及稳定性。该发明成功解决了精密调节台在风洞环境下工作的问题,可在风洞类似环境推广应用。
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公开(公告)号:CN110186641B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN201910403385.9
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
Abstract: 本发明涉及一种方便纹影系统光路调试的刀口监测控制系统与方法,主要解决现有系统需频繁进行手动调节刀口的切割量导致过程繁琐以及调节精度较低的问题。该系统包括电动刀口、刀口监测相机、刀口控制器、六自由度调节平台、刀口位移驱动电机和图像处理器;电动刀口设置在六自由度调节平台上;刀口控制器控制电动刀口的尺寸大小,对电动刀口的尺寸参数进行调节;刀口监测相机对电动刀口处光斑图像进行成像,并将采集到的刀口图像发送到图像处理器,图像处理器分别与刀口控制器、刀口位移驱动电机连接;刀口位移驱动电机与六自由度调节平台连接,带动六自由度调节平台运动。同时,本发明提供一种基于上述方便纹影系统光路调试的刀口监测控制方法。
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公开(公告)号:CN110187460A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910403398.6
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B7/00
Abstract: 本发明公开了一种适用于风洞环境下使用的多自由度高强度高精度调节台,在风洞环境下使用,承载能力大,可以数吨的光学负载进行精密调节,锁紧为刚性锁紧,可以在振动或冲击下使用,俯仰、平移、高低的调节及锁紧均为电动控制,可以在密闭或恶劣条件下使用,满足纹影主镜五自由度调节,完成俯仰偏航电动调节与高刚度锁紧相结合。所述系统能够在振动及风洞气流冲击的工况下保证调节平台的位置精度及稳定性。该发明成功解决了精密调节台在风洞环境下工作的问题,可在风洞类似环境推广应用。
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公开(公告)号:CN110196481B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201910409202.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G02B7/183
Abstract: 本发明公开了一种大口径纹影主镜支撑系统,主镜口径在1m量级,主镜及主镜支撑结构直接面临风洞气流冲击扰动、以及较大范围温度变化。采用三点上拉支撑,与吊带支撑相结构的复合支撑方式。吊带支撑采用滑轮导向,两边配重的方式,保证了长期安全稳定工作。二级柔性支撑保证了热应力的有效释放以及对风洞环境下气流冲击起到缓冲作用。在风洞气流扰动环境下,主镜支撑结构能够有效保证主镜的安全可靠实用,保证主镜面形精度要求优于RMS
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公开(公告)号:CN111412306A
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN202010393569.4
申请日:2020-05-11
Applicant: 上海一核阀门股份有限公司 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: F16K11/065 , F16K47/08 , F16K25/00 , F16K31/00
Abstract: 本发明公开了一种三通流量分配阀,包括下阀盖、阀体、上阀盖和阀杆,所述阀体包括入口、上出口和下出口,所述入口垂直于平行设置的上出口和下出口所在的平面,所述上出口和下出口呈中心对称设置且以入口的轴线为对称中心,所述上出口连通上阀腔,所述下出口连通下阀腔,组装好阀内件的上阀腔与组装好阀内件的下阀腔的呈对称设置;所述上阀腔与下阀腔的阀内件的中心与阀体形成连通的调节腔,所述阀杆设置在调节腔的中心,所述调节腔中设置有阀芯以进行流量分配。本发明实现流量的精准分配;阀芯上开有平衡孔,阀芯通过导向衬套进行导向,消除阀门在高压力调节过程中的不平衡载荷,减小操作驱动力,保证阀门进行准确快速流量调节。
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公开(公告)号:CN110702366A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911062047.X
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞模型遮挡位置的嵌入式光学压力测量方法。该测量方法首先加工一套并联式两级风洞试验模型,将嵌入式LED阵列光源和嵌入式光学探头并列安装在二级模型的下表面的凹槽内,凹槽表面覆盖光学玻璃窗口,嵌入式光学探头连接外置的科学级CCD相机和图像存储处理系统;在一级模型的上表面与光学玻璃窗口对应的测量位置处涂覆压敏漆并加工测压孔,测压孔与风洞测压系统连接。其次,在风洞试验中采集测量位置处的wind-on图像、wind-off图像和wind-dark图像,再通过图像处理得到灰度比图像;最后,通过灰度比图像和测压孔的压力值,绘制校准曲线,拟合校准公式,得到压力分布图谱。该测量方法简单、高效,解决了有遮挡情况下模型的大面积压力测量问题。
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公开(公告)号:CN110595727A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911061514.7
申请日:2019-11-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置。该装置包括安装在高超声速风洞支撑装置上的测试模型主体,位于测试模型主体下方的进气道试验模型;测试模型主体的下表面开有槽,槽上覆盖有光学玻璃窗口Ⅰ,槽内安装有LED光源阵列和光学探头阵列;进气道试验模型的内部开有进气道,进气道试验模型上表面开有与进气道连通的孔,孔上覆盖有与光学玻璃窗口Ⅰ相对应的光学玻璃窗口Ⅱ;进气道内表面的下表面为测量面,测量面上涂覆有压敏漆;光学探头阵列连接导光臂,导光臂与外置的科学级CCD相机连接,科学级CCD相机连接计算机。该装置结构简单,安装方便,有效解决了有部件遮挡情况下独立式进气道模型内部的大面积压力测量问题。
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公开(公告)号:CN110159939A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910403382.5
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国科学院西安光学精密机械研究所 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: F21K9/20 , F21V29/67 , F21V29/76 , F21V23/00 , F21Y115/10
Abstract: 本发明涉及光源及照明技术领域,特别是涉及一种用于纹影照明的大面阵LED光源系统,其解决了现有卤钨灯光源在进行纹影照明过程中亮度低、显色差、纹影图像偏黄且散热效果差的问题。该系统包括大面阵LED、法兰外壳、电源接口、导热铜管以及散热装置;大面阵LED固定在法兰外壳中心,且位于散热装置的前方;电源接口安装在散热装置后端;导热铜管的一端与法兰外壳连接,另一端贯穿设置在散热装置内。
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公开(公告)号:CN110132524A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910407803.1
申请日:2019-05-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所 , 中国科学院西安光学精密机械研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明涉及一种适用于风洞试验段的大口径纹影系统,解决了现有纹影观测系统采用大窗口玻璃,导致系统灵敏度和背景照度均匀性下降以及高成本的问题。该系统包括光源系统、密封前观察窗、准直主反射镜、纹影系统、纹影主反射镜、密封后观察窗和成像系统;纹影系统包括依次设置的密封前纹影镜筒、试验舱、密封后纹影镜筒;密封前观察窗设置在密封前纹影镜筒的侧面,密封后观察窗设置在密封后纹影镜筒的侧面;光源系统的光线穿过密封前观察窗入射到准直主反射镜,经过准直主反射镜的光线经过密封前纹影镜筒进入试验舱,经过试验舱气流后通过密封后纹影镜筒入射到纹影主反射镜,纹影主反射镜将光线反射,通过密封后观察窗后入射到成像系统。
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