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公开(公告)号:CN114623650B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210531788.3
申请日:2022-05-17
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技术领域,公开了一种冷却水流量的精细控制方法。精细控制方法用于精细控制系统,精细控制系统的若干个并联的泵Ⅰ、泵Ⅱ通过管路与水池连通,各泵通过对应的变频电机驱动;各泵Ⅰ、泵Ⅱ分别从水池抽取冷却水并汇流成一路冷却水送至换热设备进行热交换,热交换后的热水通过若干并联的冷却塔冷却后,流入水池;换热设备设置有并联的流量调节阀作为旁路。泵Ⅰ的冷却水流量大于泵Ⅱ的冷却水流量;各泵Ⅰ、泵Ⅱ的抽取的冷却水流量之和大于等于换热设备的最大冷却水流量。精细控制方法采用粗调、中调、细调三级调节方式,在满足换热设备的最大换热需求的同时,实现对冷却水流量的精细控制与调节,具有较强的推广价值。
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公开(公告)号:CN106989932A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201611268328.7
申请日:2016-12-31
Applicant: 重庆大学 , 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 一种涡喷航空发动机的内部流场多断面气动参数测量的三向移测装置,其包括一个周向机构、一个滚转机构、一个径向机构以及一个旋转叶栅试验台,该旋转叶栅试验台的内部设有一个轴流压气机,外部设有一个周向安装架以及一个径向安装架,并且该旋转叶栅试验台进一步具有一个狭长的第一通孔、一个狭长的第二通孔以及一个狭长的第三通孔,该第一通孔、该第二通孔和该第三通孔相互间隔,并且该第一通孔、该第二通孔和该第三通孔分别连通于该旋转叶栅试验台的外部和内部,其中该周向机构安装于周向安装架上,该径向机构安装于径向安装架,滚转机构则与径向机构固定,气动探针则通过自动定心装置固定在滚转机构上完成±90°的滚转运动,同时径向机构的径向移动实现探针在各狭长通孔中的不同位置的探测。
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公开(公告)号:CN110186642B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201910503653.4
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架,包括:底座,其上放置有一U型支撑臂;旋转弯臂,其连接在U型支撑臂上;所述旋转弯臂和U型支撑臂之间设置有用于离轴抛物面镜仰俯调节的俯仰调节机构;旋转镜架,其通过旋转连接板连接在旋转弯臂上;所述旋转镜架与旋转弯臂之间设置有滚转调节机构;所述旋转镜架上连接有离轴抛物面镜;用于离轴抛物面镜偏航调节的偏航调节机构,其设置在底座内,且所述偏航调节机构与U型支撑臂连接。本发明的纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架具有结构简单,调节精度高,有效减小重力影响,纹影成像质量高的优点。
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公开(公告)号:CN116297678B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310580611.7
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞测量技术领域,公开了一种基于干燥系统的连续式风洞的平均露点测量方法。包括以下步骤:建立干燥系统;建立测量系统;进行数据采集;进行数据处理。该平均露点测量方法具有严密的科学理论支撑,仪器设备少,数据采集过程简单,数据处理流程清晰,便于计算机编程实现,能够有效提高测量的准确度,减少测量的时间和成本。该平均露点测量方法能够实现大型连续式风洞干燥后平均露点指标的测量,对于考核干燥系统的性能、评估风洞内整体气流状态、可靠保障试验条件具有十分重要的意义。该平均露点测量方法不仅能够应用于风洞测量领域,对于其他领域具有相似结构和工作原理的干燥回路平均露点测量也具有重要的借鉴和推广应用价值。
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公开(公告)号:CN116297678A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310580611.7
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞测量技术领域,公开了一种基于干燥系统的连续式风洞的平均露点测量方法。包括以下步骤:建立干燥系统;建立测量系统;进行数据采集;进行数据处理。该平均露点测量方法具有严密的科学理论支撑,仪器设备少,数据采集过程简单,数据处理流程清晰,便于计算机编程实现,能够有效提高测量的准确度,减少测量的时间和成本。该平均露点测量方法能够实现大型连续式风洞干燥后平均露点指标的测量,对于考核干燥系统的性能、评估风洞内整体气流状态、可靠保障试验条件具有十分重要的意义。该平均露点测量方法不仅能够应用于风洞测量领域,对于其他领域具有相似结构和工作原理的干燥回路平均露点测量也具有重要的借鉴和推广应用价值。
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公开(公告)号:CN114858403B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202210531784.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 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: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种连续式风洞气流温度冷却方法。该冷却方法包括打开热交换设备;启动循环水系统,依次启动开式水路、闭式水路;启动连续式风洞;热气流和冷气流在洞体回路中循环往复,进行风洞试验;风洞试验结束,依次关闭循环水系统、热交换设备。该冷却方法采用开式水路与闭式水路相组合的形式,既能保证狭小水流流道的冷却要求,又能降低建设、运行和维护成本;能够满足连续式风洞大功率、宽工况、高精度的综合要求。还可为类似回流式实验设备的气流冷却提供参考方案,能够推广应用于回流壳体中高温空气的冷却与温度调节技术领域。
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公开(公告)号:CN114623650A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210531788.3
申请日:2022-05-17
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技术领域,公开了一种冷却水流量的精细控制系统和精细控制方法。该精细控制系统的若干个并联的泵Ⅰ、泵Ⅱ通过管路与水池连通,各泵通过对应的变频电机驱动;各泵Ⅰ、泵Ⅱ分别从水池抽取冷却水并汇流成一路冷却水送至换热设备进行热交换,热交换后的热水通过若干并联的冷却塔冷却后,流入水池;换热设备设置有并联的流量调节阀作为旁路。泵Ⅰ的冷却水流量大于泵Ⅱ的冷却水流量;各泵Ⅰ、泵Ⅱ的抽取的冷却水流量之和大于等于换热设备的最大冷却水流量。该精细控制方法采用粗调、中调、细调三级调节方式,在满足换热设备的最大换热需求的同时,实现对冷却水流量的精细控制与调节,具有较强的推广价值。
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公开(公告)号:CN114623636A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210531787.9
申请日:2022-05-17
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技术领域,公开了一种用于冷却水温度分类调节的循环水系统。该循环水系统包括水池、水泵、用水设备、冷却塔以及附属的管路、阀门,根据用水设备的冷却水温度将循环水系统的水路分为A、B、C三类水路;A类采用Ⅰ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备1或者用水设备2冷却后,余水直接排入水池;B类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备3、用水设备4或者用水设备5冷却后,余水经Ⅱ类冷却塔冷却后排入水池;C类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备6冷却后,余水经Ⅰ类冷却塔冷却后排入水池。该循环水系统适用于多个用水设备同时运行且冷却需求不等的情况,具有经济价值和工业推广价值。
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公开(公告)号:CN106969902B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201611268388.9
申请日:2016-12-31
Applicant: 重庆大学 , 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: 一种超低温六分量天平校准加载头及加载方法,该超低温六分量天平校准加载头包括一个力系监测头、一个加载头外筒、一个锥套、一个测量基准架以及一个压盖,该力系监测头设置于该加载头外筒,该加载头外筒具有一个第一开口和一个第二开口,且该加载头外筒是中空式,该锥套设置于该加载头外筒的内部,并且该锥套具有一个容纳腔,以供容纳一个天平,该测量基准架设置于该加载头外筒的前端,该压盖设置于该加载头外筒,以用于将该锥套设置于该加载头外筒的内部,并且在该外筒和该测量基准架分别在制作后组装在一起,能够降低该超低温六分量天平校准加载头的制造难度和节约制造成本。
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公开(公告)号:CN108693897A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810538663.7
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明公开了一种引射驱动的闭环回流的暂冲式亚跨声速风洞流场控制方法,其通过扩散段后的引射器作为风洞流场的主驱动,在回流调节阀、辅助进气调压阀、排气节流阀、栅指的配合下,建立稳定的亚、跨声速流场。其中在引射器调压阀和辅助进气调压阀共同作用下实现稳定段总压的精确控制,在此基础上,在栅指系统的配合下可实现亚跨声速范围同一总压下任一给定M数的精确控制。本发明将传统的下吹式暂冲式风洞升级为吸入式暂冲式风洞,有利于降低来流高压气流脉动及噪声对风洞动态流场指标的影响,有利于提高风洞流场动态品质,有利于提高脉动压力、颤振、动导数等动态试验数据质量。
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