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公开(公告)号:CN119774388A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510265790.4
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技术领域,公开了一种试验段线缆跟随对接装置及跟随对接方法。本发明的试验段线缆跟随对接装置包括AGV小车、线缆卷筒、线缆转接箱和扁平线缆。本发明的试验段线缆跟随对接方法通过扁平线缆进行了线缆整合,解决了试验段测控供电线缆杂乱、不耐疲劳的问题,解决了一套试验段测控供电系统控制多套试验段运动的问题;通过AGV小车和卷筒的转动,实现了扁平线缆的自动收线放线。本发明的试验段线缆跟随对接方法解决了线缆分散杂多、不安全的现状,实现了试验段线缆的收放自动化,提高了试验段线缆的安全性,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN119190743A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202410981656.X
申请日:2024-07-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种逆气螺旋送粉装置及基于其装置的双循环碰撞系统和方法,属于材料制备领域,至少包括但不限于颗粒分离装置、次循环管和螺旋送粉机构,所述颗粒分离装置与现有颗粒碰撞循环管路连接,所述颗粒分离装置根据颗粒大小不同设置有多个出口,其至少包括细颗粒出口、粗颗粒出口和产物颗粒出口;所述粗颗粒出口与螺旋送粉机构的进料端连接;所述细颗粒出口与现有颗粒碰撞循环管路连接;所述螺旋送粉机构的出料端延伸到现有颗粒碰撞循环管路中;提高了混合撞靶粉体间撞击速度,提高了撞击能量,解决了混合撞靶粉体间速度差偏低,碰撞效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN118663564A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410981574.5
申请日:2024-07-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于气加速合成法的内嵌式复合粉体材料制备装置及方法,属于材料制备领域,至少包括但不限于主循环管路、颗粒分级装置和下料管道;所述主循环管路中设置有粒子加速结构,所述颗粒分级装置与主循环管路连接,所述下料管路一端与颗粒分级装置的粗颗粒分离出口连接,另一端延伸到主循环管路的粒子碰撞部中;本方案本设计的装置能够实现反应粉体材料按照粒径筛选分级,进而进入不同循环通道。能够有效地控制不同粒径粉体材料在气流场中的加速时间和距离,最终实现二者在碰撞室以较大的速度差完成碰撞,达成小粒径颗粒对大粒径颗粒的有效可控侵入内嵌。
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公开(公告)号:CN117760681A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410194980.7
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于大型超声速风洞的组合式声爆试验装置及方法。该试验装置包括风洞,还包括位于风洞内的并行测量装置、单点测量装置和声爆试验模型装置。该试验方法包括如下不同形式的试验方式:单独使用单点测量装置按照模型移动法开展声爆试验;单独使用单点测量装置按照装置移动法开展声爆试验;单独使用并行测量装置开展声爆试验;以并行测量装置为主兼单点测量装置为辅开展声爆试验;同时使用单点测量装置和并行测量装置开展声爆试验。本发明的有益效果:实现了单点测量装置和并行测量装置兼容,既可以根据试验需求选择最合适的装置开展试验,也可以两套装置各自独立工作获取更多的试验数据,还可以采取“一为主一为辅”的方式。
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公开(公告)号:CN117566096A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311602470.0
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: B64C23/06 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06F30/28 , B64F5/00 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种磁控双电弧逆向运动式涡流发生装置及设计方法,包括磁体、绝缘介质和电极组,所述电极组嵌入到绝缘介质内,绝缘介质的下表面贴合在磁体表面,所述电极组包括阳极、与阳极相邻设置的第一电极和阴极、与阴极相邻设置的第二电极,四块电极呈阵列分布,四块电极嵌入到绝缘介质内,电极的上表面与绝缘介质表面齐平。本发明可有效延缓或抑制空气动力中边界层流动分离,可根据飞行器工况开启和关闭,可根据流动控制需要调整涡流强度和电弧运动速度,实现实时主动控制和精确控制,可通过改变电极长度,在产生涡流的同时,利用电弧在展向运动可实现一定程度的壁面减阻效果。
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公开(公告)号:CN117412461A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311602394.3
申请日:2023-11-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于准直流放电的组合式主动涡流发生装置,包括准直流放电电源、重叠设置为一体的同轴电极模块和磁体阵列,所述准直流放电电源包括准直流电源和脉冲电源,所述直流电源通过电容和电阻耦合后与脉冲电源叠加输入到同轴电极,所述同轴电极包括嵌入在绝缘基体内的阳极和环状阴极,所述阳极、环状阴极和高温绝缘体的上表面齐平,所述磁体阵列包括若干个磁体单元组合成整体结构;本发明利用磁场和准直流放电电流大小控制等离子放电通道旋转,实现了等离子涡流的主动控制,本发明可调控单个同轴电极装置,也可调控由多个同轴电极装置组成的放电阵列。
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公开(公告)号:CN113029508B
公开(公告)日:2023-06-02
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:CN113761667B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202111125590.7
申请日:2021-09-26
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 , G06F30/20 , G06F113/28 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于超声速客机的空重估算方法。该空重估算方法依据部件或者装置的关键特征相似性选择重量的统计模型,采用Raymer战斗机重量估算体系公式来计算超声速客机机翼、平尾、垂尾、发动机、发动机安装件、发动机壳、进气道、尾管、发动机冷却系统、燃油冷却系统、发动机控制系统、发动机启动系统的参考重量;采用Raymer运输机重量估算体系公式来计算超声速客机机身、起落架、飞控系统、APU安装、测量装置、液压系统、电力系统、航电系统、装饰系统、空调系统、防除冰系统和操纵装置的参考重量;引入技术进步权重因子,获得部件或者装置以及各分系统的估计重量。该方法高效快速,能够较为精确的估算超声速客机的机体结构重量和推进系统重量。
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公开(公告)号:CN111551342B
公开(公告)日:2021-10-01
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:CN112345791A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011178818.4
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: 本发明公开了一种基于磁粒子跟踪技术的流化床内流场测速方法,在磁粒子跟踪测速时,将具有磁性的粒子在理论上等效为磁偶极子,通过实时测量磁粒子运动时其周围产生的磁矢量场,估算得到磁偶极子的位置矢量和磁矩矢量,单个采样间隔内磁粒子的位置矢量差,即可计算出该磁粒子的瞬时平移速度,获取单个采样间隔内磁粒子的磁矩矢量旋转角度,即可计算出该磁粒子的瞬时旋转速度,所述瞬时平移速度、瞬时旋转速度即代表流化床内流场当前的局部流速;本发明的方法可以不依赖于光学,通过磁性信息跟踪粒子,可以在完全不透明的环境中使用,仅需要三轴磁传感器阵列和高精度数据同步采集卡,试验成本较低。
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