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公开(公告)号:CN113375891A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110778697.5
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种进气模拟系统、进气模拟方法和空模型压损模拟方法,包括:试验模型、大流量抽气机构、小流量抽气机构和出气机构,其特征在于:所述小流量抽气机构的进气端、所述大流量抽气机构进气端和所述试验模型的出气端相互连通;大流量抽气机构包括大离心风机,所述大离心风机位于所述大流量抽气机构上靠近于出气端一侧,所述小离心风机位于所述小流量抽气机构上靠近于出气端一侧,所述出气机构的进气端与所述大流量抽气机构和小流量抽气机构的出气端相互连通。本发明的目的是提供一种适合不同种类发动机模型的进气模拟系统,能够满足多种进气模拟需求,具有流量范围广、流量稳定等特点。
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公开(公告)号:CN110950274B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911306229.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于多轴同步升降技术领域,提供了一种丝杠倒锥连接结构,包括升降平台、倒锥圆台、丝杆,所述升降平台的上部具有第一圆孔,所述丝杠穿过第一圆孔后与倒锥圆台连接;所述升降平台的下部具有第一圆台空腔,所述第一圆台空腔的内径呈上小下大的布置,所述倒锥圆台容纳在所述第一圆台空腔内,倒锥圆台的外周面与第一圆台空腔的内周面之间具有一定的间隙。由于倒锥圆台的外周面与升降平台的第一圆台空腔的内周面之间具有一定的间隙,各丝杠的垂直度有一定的调整量,因此,能够较容易地保证各丝杠同步地带动升降平台垂直上升。
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公开(公告)号:CN112577710B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110210762.4
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种迎角运动机构及迎角调整方法,其中,迎角运动机构的调整方法包括如下步骤:当试验模型的迎角为0时,计算第一连线与尾连杆之间的夹角,记为β,所述第一连线为所述龙门架的第二位置与所述龙门架的第一位置之间的连线;获取试验模型的迎角给定值α和迎角变化速度Δα;根据试验模型的迎角给定值α和迎角变化速度Δα,计算电机的给定转速n;调整试验模型的迎角测量值α1,使试验模型的迎角测量值α1与试验模型的迎角给定值α满足|α1‑α|≤η,其中,η为迎角允许误差,通过迎角编码器测得试验模型的迎角测量值α1。本发明中的迎角运动机构及迎角运动机构的调整方法,可以使迎角调整的精度较高。
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公开(公告)号:CN112393873B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202110029454.1
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/02 , G01M9/06 , G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种攻角匹配方法,该方法包括如下步骤:将S=Sri代入驻点位置随攻角的变化曲线S=Aα+B中,得到名义攻角αri对应的计算攻角αci;转动风洞转盘以使试验模型处于计算攻角αci,并测得计算攻角αci下的试验驻点位置Sci;判断|Sci‑Sri|与ΔS的关系,并确定试验模型的真实试验攻角,其中,ΔS为最小允许误差。本发明相对于现有技术而言,能够提高攻角匹配的精度和效率。
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公开(公告)号:CN112556918A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110195999.X
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种差压传感器及测压装置,其中,所述差压传感器包括第一排通道组和第二排通道组,所述第一排通道组包括n+1个第一通道,所述第二排通道组包括m+1个第二通道,其中,n为试验模型的上表面测压点总数,m为试验模型的下表面测压点总数;每个第一通道均包括第一参考端和第一测量端,每个第二通道均包括第二参考端和第二测量端。本发明可同时保障测压安全和测量精度。
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公开(公告)号:CN111929024B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011029239.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种结冰风洞进气与高度模拟系统及方法,其中,抽气设备的入口连接抽气总管,抽气设备的出口连接排气总管,排气总管与大气连通;在进气管路的第一端和第二端之间设置有第一阀门和流量计,第一阀门位于流量计和进气管路的第一端之间;在高度管路的第一端和第二端之间设置有第二阀门;稳压管路的第一端连接在高度管路的第一端和第二端之间,稳压管路的第二端与大气连通,在稳压管路的第一端和第二端之间设置有第三阀门;结冰风洞内设置有压力传感器。本发明中,结冰风洞进气与高度模拟系统共用了一个抽气设备,相对于现有技术而言,大大节省了结冰风洞的建设成本和维护成本,可同时实现高度模拟和进气模拟。
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公开(公告)号:CN111289206A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010348821.X
申请日:2020-04-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于结冰风洞结冰试验的冰形测量技术领域,提供了一种冰形测量辅助装置,包括:主框架,所述主框架整体上沿竖直方向分布;热刀框组件,所述热刀框组件可沿所述主框架竖向移动;位置测量组件,所述位置测量组件用于用测量所述热刀框组件在所述主框架上的位置;所述热刀框组件包括主框件和副框件,所述主框件与所述副框件滑动连接,所述副框件可沿所述主框件水平移动。本发明的冰形测量辅助装置中,热刀框组件在所述主框架上的位置可调,因此,可以适用于不同的模型,克服了现有技术中需要重新设计新的辅助测量装置的缺陷,因此,本发明的冰形测量辅助装置对模型的适应性较好。
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公开(公告)号:CN110879127A
公开(公告)日:2020-03-13
申请号:CN201911240056.3
申请日:2019-12-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于翼面的耦合式结冰探测装置及其方法,在耦合两种或者两种以上结冰探测方法的基础上,以探索复杂曲面的结冰探测问题为目的,在保证蒙皮正常性能的前提下,通过在容易结冰的区域表面安装多个结冰传感器,以此来提高复杂表面结冰探测的准确性和精度,可以为低能耗的防除冰提供准确的结冰信息输入,并且可以同时测量大/小尺度过冷水滴结冰的区分问题;本发明中的结冰探测对象可以是直升机旋翼叶片、旋翼飞机螺旋桨叶片、固定翼飞机的机翼和尾翼表面,可以是风力机的叶片表面、输电导线表面,或者是高速列车等其它国民经济相关装备需要结冰探测的部件迎风表面,具有适应性好、应用范围广的优点。
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公开(公告)号:CN110617938A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201911041915.6
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Inventor: 张平涛 , 姜裕标 , 郭龙 , 李士伟 , 云长江 , 赵维明 , 柳庆林 , 王梓旭 , 熊建军 , 林伟 , 赖庆仁 , 赵照 , 张铭镇 , 冉林 , 张轲 , 吕波 , 韩坤明 , 杨继仁
Abstract: 本发明公开了一种大型结冰风洞高度模拟系统,包括:与结冰风洞连接的吸气主管道;所述吸气主管道上设有调节阀,吸气主管道还连接真空泵组,调节阀位于结冰风洞和真空泵组之间;所述真空泵组由罗茨泵组和水环泵组构成,罗茨泵组包括多个罗茨泵,水环泵组包括多个水环泵;所述水环泵组单独工作,可模拟高度小于7000m的风洞内真空压力控制;所述罗茨泵组和水环泵组共同工作,可模拟高度7000m至20000m的风洞内真空压力控制。本发明大型结冰风洞高度模拟系统,其能模拟高度不大于20000m的风洞内真空压力控制。
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公开(公告)号:CN110395406A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910625294.X
申请日:2019-07-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: B64F5/60
Abstract: 本发明公开了一种结冰风洞防除冰供气控制系统,采用开环联合闭环控制的方式对供气压力和流量进行控制;采用冷热空气掺混控制结合闭环控制的方式对供气温度进行控制。本发明能对供气温度、供气压力和供气流量进行控制;且能有效提高压力控制的响应速度、控制精度以及稳定性;还能确保供气温度均匀,克服金属供气管路热容量大导致的温度调节速度慢,快速调节供气温度。
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