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公开(公告)号:CN118643595B
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411102761.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种测力试验设计方法及系统,涉及低高速气动地面模拟试验领域,用以辅助试验人员快速、准确地确定出最终试验方案。通过导入设备三维模型、从数据库中选择设备三维模型和参数化设计设备三维模型中的一种或多种方式,快速确定试验设备及试验参数,根据试验设备及试验参数确定初步试验方案;再自动对初步试验方案进行校核,校核通过则输出最终试验方案,校核不通过则提示重新确定试验设备及试验参数,并标识出校核不通过之处。本发明能够快速构建出试验设备模型,并自动对初步试验方案进行校核,可以大幅缩减构建和调整试验方案的周期,同时提高最终试验方案的准确性。
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公开(公告)号:CN118817234A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411300686.6
申请日:2024-09-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种气动设备测控系统,涉及低高气动试验系统领域,用以大幅节省试验时调整阀门的时间。系统包括上位机、下位机和现场设备,上位机通过网络交换机与下位机通信,下位机与现场设备相连;上位机根据配置的测控参数,生成测控指令下发给下位机,下位机根据测控指令,对现场设备执行测控试验,现场设备执行的测控试验包括跨声速试验段和超声速试验段;测控参数包括气源压力、目标马赫数、总压和PID参数;下位机对现场设备的马赫数和总压采用预置阀门开度+阀门开度精调的控制调节方式,阀门开度精调,采用误差分段PID控制算法进行控制,并利用PID参数自整定。本发明能够自动、快速调节相应阀门到试验要求位置,大幅节省试验周期。
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公开(公告)号:CN118643595A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202411102761.8
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种测力试验设计方法及系统,涉及低高速气动地面模拟试验领域,用以辅助试验人员快速、准确地确定出最终试验方案。通过导入设备三维模型、从数据库中选择设备三维模型和参数化设计设备三维模型中的一种或多种方式,快速确定试验设备及试验参数,根据试验设备及试验参数确定初步试验方案;再自动对初步试验方案进行校核,校核通过则输出最终试验方案,校核不通过则提示重新确定试验设备及试验参数,并标识出校核不通过之处。本发明能够快速构建出试验设备模型,并自动对初步试验方案进行校核,可以大幅缩减构建和调整试验方案的周期,同时提高最终试验方案的准确性。
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公开(公告)号:CN114166463B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202210132876.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种油流图谱与表面压力融合仿真可视化方法,包括以下步骤:S1、将油和二氧化钛粉末的混合物涂在风洞实验中4轮起落架的车轮上,通过数码相机获得多个角度的车轮流态照片;S2、使用沿车轮周边从内测中心到外侧中心的测压点,测量表面压力;S3、通过数字粒子图像测速来确定平分轮垂直平面上的平均速度。本发明通过应用适当的可视化技术,描述了数据从不同的风洞试验组合成一个三维场景的过程。其结果是一个准确的高分辨重建的复合流场,使研究人员可视化地一次将多个试验数据关联起来,可以深入了解流场。
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公开(公告)号:CN111911465B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202010938267.0
申请日:2020-09-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种分布式二元喷管引射器装置。该装置采用管道连接方式,依次包括顺序连接的低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段;二元喷管引射器安装在高能流体入口段附近的管道内;高能流体入口段表面开通孔,通孔与外接的高压罐连通;低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段同中心轴;二元喷管引射器包括平行排列的直线型喷管单元体,喷管单元体之间通过加强筋连接,部分加强筋为中空结构,高能流体从高能流体入口段的通孔进入喷管单元体并从其出口喷出;喷管单元体内设置有喷管。该装置适用于气体和液体的流体引射控制。该装置提高了引射效率,减小了引射器装置外形尺寸,降低了引射器装置空间安装要求。
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公开(公告)号:CN119392349A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411780915.9
申请日:2024-12-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供一种生长武器分离摄像用大尺寸板状共晶荧光材料的方法,其特征在于,包括:将舟形坩埚停留在多层分区保温隔热屏的预热区进行预热处理,将生长炉的功率增加到17.5kW,当靠近多层分区保温隔热屏加热区的原料头部开始熔化时,将整个坩埚移动进入加热区;化料完成后,将坩埚头部移动至多层分区保温隔热屏加热区与降温区交界处,按10~20mm/h的拉晶速度开始拉晶操作;在坩埚尾部达到加热区与降温区交界处时,共晶生长结束。本发明公开了一种生长武器分离摄像用大尺寸板状共晶荧光材料的方法,温度梯度最大可提高至50℃/cm,可大幅提高共晶的生长速率,进而阻止共晶间距的过分长大,生长制备得到性能更优的大尺寸板状Al2O3/YAG:Re共晶。
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公开(公告)号:CN111911465A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010938267.0
申请日:2020-09-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种分布式二元喷管引射器装置。该装置采用管道连接方式,依次包括顺序连接的低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段;二元喷管引射器安装在高能流体入口段附近的管道内;高能流体入口段表面开通孔,通孔与外接的高压罐连通;低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段同中心轴;二元喷管引射器包括平行排列的直线型喷管单元体,喷管单元体之间通过加强筋连接,部分加强筋为中空结构,高能流体从高能流体入口段的通孔进入喷管单元体并从其出口喷出;喷管单元体内设置有喷管。该装置适用于气体和液体的流体引射控制。该装置提高了引射效率,减小了引射器装置外形尺寸,降低了引射器装置空间安装要求。
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公开(公告)号:CN118817234B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411300686.6
申请日:2024-09-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种气动设备测控系统,涉及低高气动试验系统领域,用以大幅节省试验时调整阀门的时间。系统包括上位机、下位机和现场设备,上位机通过网络交换机与下位机通信,下位机与现场设备相连;上位机根据配置的测控参数,生成测控指令下发给下位机,下位机根据测控指令,对现场设备执行测控试验,现场设备执行的测控试验包括跨声速试验段和超声速试验段;测控参数包括气源压力、目标马赫数、总压和PID参数;下位机对现场设备的马赫数和总压采用预置阀门开度+阀门开度精调的控制调节方式,阀门开度精调,采用误差分段PID控制算法进行控制,并利用PID参数自整定。本发明能够自动、快速调节相应阀门到试验要求位置,大幅节省试验周期。
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公开(公告)号:CN114166463A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202210132876.6
申请日:2022-02-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种油流图谱与表面压力融合仿真可视化方法,包括以下步骤:S1、将油和二氧化钛粉末的混合物涂在风洞实验中4轮起落架的车轮上,通过数码相机获得多个角度的车轮流态照片;S2、使用沿车轮周边从内测中心到外侧中心的测压点,测量表面压力;S3、通过数字粒子图像测速来确定平分轮垂直平面上的平均速度。本发明通过应用适当的可视化技术,描述了数据从不同的风洞试验组合成一个三维场景的过程。其结果是一个准确的高分辨重建的复合流场,使研究人员可视化地一次将多个试验数据关联起来,可以深入了解流场。
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公开(公告)号:CN212838645U
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202021949664.X
申请日:2020-09-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种分布式二元喷管引射器装置。该装置采用管道连接方式,依次包括顺序连接的低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段;二元喷管引射器安装在高能流体入口段附近的管道内;高能流体入口段表面开通孔,通孔与外接的高压罐连通;低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段同中心轴;二元喷管引射器包括平行排列的直线型喷管单元体,喷管单元体之间通过加强筋连接,部分加强筋为中空结构,高能流体从高能流体入口段的通孔进入喷管单元体并从其出口喷出;喷管单元体内设置有喷管。该装置适用于气体和液体的流体引射控制。该装置提高了引射效率,减小了引射器装置外形尺寸,降低了引射器装置空间安装要求。
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