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公开(公告)号:CN116577066A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310684746.8
申请日:2023-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种暂冲式高速风洞连续变迎角测压试验数据采集方法,连续变迎角测压试验数据采集系统由一台程控同步触发器、一台支持外部触发且采样率最少可达到200Hz的VXI/PXI数据采集系统、一台或多台支持外部触发且采样率最少可达到100Hz测压系统、以及VXI/PXI数据采集系统上位机和测压系统上位机组成;采用多路同步硬件触发设备,实现多台套、多种类型采集系统精准同步采集,有效解决了传统网络命令方式下多采集系统启动不同步,各采集系统软件设置采样率不精准的问题。
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公开(公告)号:CN113029508A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110311702.1
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 谢艳 , 赵莉 , 蒋鸿 , 魏志 , 尹刚 , 杨振华 , 刘刚 , 王武 , 王瑞波 , 张悦 , 陈星豪 , 乔至远 , 石宇 , 韩俐羽 , 王梦晗 , 覃源远 , 曹宇晴 , 罗章
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞模型底部压力测量的微型组合式压力传感器,包括芯体基座和连接在芯体基座两侧的盖板,连接为一体后的结构为六面形柱体;所述芯体基座上沿着长度方向设置有若干个温度传感器,相互两个温度传感器之间设置有一个压力传感器,沿着芯体基座的高度方向、压力传感器一侧是参考压力端,另一侧是测试压力端;本发明通过在电路中外接温度补偿电阻,以及利用与压力传感器芯片紧邻的温度传感器芯片所测得的各压力传感器芯片的实时温度,对压力传感器测值进行精细化数字温度补偿修正这两种温度补偿方式,降低了风洞试验过程中环境温度变化对压力测量精准度的影响,满足了风洞试验模型底部压力测量的快速精准需求,进而提升了风洞试验的运行效率和数据质量。
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公开(公告)号:CN119749606A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510265779.8
申请日:2025-03-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备领域,公开了一种侧方导向重载试验段运输装置及运输方法。运输装置包括运输车、侧方导向装置和侧方承台基础;侧方承台基础的各横向轨道梁基础上依次固定横向轨道梁和横向轨道Ⅰ;侧方导向装置包括从前至后依次固定在各横向轨道梁基础侧面的纵向导向槽,以及固定在运输车主体侧面的轴承座和轴承;纵向导向槽槽口向下,轴承装卡在纵向导向槽内;运输车的下方固定与纵向轨道相匹配的无轮缘轮轨,运输车通过无轮缘轮轨沿纵向轨道前后移动;纵向轨道的上表面与地面平齐。运输方法驱动运输车沿纵向轨道前后移动,通过侧方导向装置进行纵向导向和横向限位。运输装置及运输方法解决了啃轨问题,保障了安全,实现了地面平整。
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公开(公告)号:CN116989973A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310684809.X
申请日:2023-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 蒋鸿 , 张林 , 谢艳 , 李平 , 赵莉 , 许新 , 刘刚 , 杨洋 , 尹刚 , 杨振华 , 姚丹 , 石宇 , 林涵融 , 韩俐羽 , 乔至远 , 覃源远 , 何健 , 林鸿浩
Abstract: 本发明公开了一种暂冲式高速风洞连续变迎角测压试验数据处理方法,通过此数据处理方法后,可将大容量的分散的、不同步的多个采集系统采集的连续试验数据精准同步起来,准确描述出试验过程中多个采集系统采集的全部变量之间的相互关系;将连续试验数据的离散处理,并按照阶梯测压原始数据的保存格式保存,缩小连续测压试验数据的数据量,而且可以将对连续变迎角测压数据的后续处理分析归一化到阶梯测压处理的流程中,即简化了对连续变迎角测压数据处理的难度,同时也方便了连续变迎角测压和阶梯测压的比较分析。
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公开(公告)号:CN116839859A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310432118.0
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 赵莉 , 蒋鸿 , 李平 , 刘刚 , 杨振华 , 尹刚 , 谢艳 , 覃源远 , 乔至远 , 石宇 , 韩俐宇 , 林瀚融 , 曹宇晴 , 陈星豪 , 黄伟豪 , 何健 , 林鸿浩
Abstract: 本发明公开了一种风洞测压试验数据实时监测和离线修正方法,目的是为了解决测压试验过程中,压力采集系统运行状况无法监测、数据真值未知无法比对、试验数据质量难以判定等一系列问题,本发明在不增加系统外设的前提下,充分发掘压力采集系统现有设备潜能,实现测压数据的实时动态监测,并为数据的离线分析与修正提供了依据。通过类推比较法,实现了对压力采集系统运行状态的实时监控,降低了设备故障等可能带来的试验车次报废、数据失效等风险;本发明系统改动少,操作灵活便捷,方法经济实用,同步采集的设定恒定压力和实测恒定压力的差值,为试验数据的后期离线修正提供了依据,提高了数据精准度。
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公开(公告)号:CN112345199B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202011182088.5
申请日:2020-10-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种暂冲式高速风洞迎角传感器振动影响修正方法,该方法通过在迎角传感器轴线方向上加装两个三轴加速度传感器,计算得到不同方向、不同振动模态下迎角传感器处离心加速度的大小,进而可实现迎角传感器因振动引起的角度测量误差的修正,该方法不需要事先估算有效振动半径,可同时补偿多个振动模态引起的角度偏差,具有较高的角度补偿精度和实用性。
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公开(公告)号:CN111551342A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010173288.8
申请日:2020-03-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 谢艳 , 蒋鸿 , 李平 , 赵莉 , 杨振华 , 易凡 , 魏志 , 尹刚 , 高川 , 韩俐羽 , 郑向金 , 陈星豪 , 王梦晗 , 罗章 , 乔至远 , 石宇 , 覃源远 , 曹宇晴
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种实现风洞试验中数字信号精确同步的方法,用一次对型号有效的阶梯测力或者阶梯测压试验替换此前必须增加的只能测量延迟时差的无效车次,节约了试验成本;该方法克服了以前用测量电压值进行互相关函数计算时易受信号噪声、信号量值大小干扰的影响,提高了同步修正的可靠性和准确性;在同步修正验算中清晰明了地展示出同步修正后的连续数据与阶梯数据的比较曲线,使同步修正的效果清晰可见,增强了同步修正效果的可视性。
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公开(公告)号:CN110132527A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910546521.X
申请日:2019-06-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于天平信号的风洞试验中模型振动监测方法,目的是解决现有技术中传感器安装复杂、效率低且成本高的问题,当风洞试验时模型受到某种振动激励后,会产生振动,同时天平的相应分量会感受到此振动信号,数据采集系统连续采集天平的输出信号,然后利用载荷增量弹性角计算公式和天平的非滤波及低通滤波信号计算得到风洞试验过程中实时的振动弹性角,该振动弹性角即为试验模型在其基准迎角位置基础上的实时角度变化量,反映出了风洞试验中试验模型的实时振动情况。该方法充分利用风洞常规试验设备测试模型的实时角度变化量,具有操作简便、运行可靠、效率高等特点,常规风洞均可以使用。
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公开(公告)号:CN107860551B
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201711042493.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种快速校正风洞试验模型侧滑角零点的方法,包括如下步骤:第一步、在风洞中确定一个侧滑角为零点的铅垂基准平面;第二步、以铅垂基准平面为基准,在试验模型和模型支撑机构上分别形成激光投影直线;第三步、调整试验模型或者模型支撑机构的侧滑角位置,将其左右对称中心与第二步形成的激光投影直线对齐,使得试验模型或者模型支撑机构位于侧滑角零位;第四步、估算试验模型和模型支撑机构的侧滑角零点定位误差。与现有技术相比,本发明的积极效果是:在风洞现场使用方便、可以适应不同类型的风洞,操作方便;在大尺寸风洞中,侧滑角调节灵敏度和定位精度高。
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公开(公告)号:CN107860551A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711042493.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
CPC classification number: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种快速校正风洞试验模型侧滑角零点的方法,包括如下步骤:第一步、在风洞中确定一个侧滑角为零点的铅垂基准平面;第二步、以铅垂基准平面为基准,在试验模型和模型支撑机构上分别形成激光投影直线;第三步、调整试验模型或者模型支撑机构的侧滑角位置,将其左右对称中心与第二步形成的激光投影直线对齐,使得试验模型或者模型支撑机构位于侧滑角零位;第四步、估算试验模型和模型支撑机构的侧滑角零点定位误差。与现有技术相比,本发明的积极效果是:在风洞现场使用方便、可以适应不同类型的风洞,操作方便;在大尺寸风洞中,侧滑角调节灵敏度和定位精度高。
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