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公开(公告)号:CN118094822A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410465983.X
申请日:2024-04-18
Applicant: 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: G06F30/17 , G06F30/20 , F04D19/00 , F04D29/66 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种适用于亚声速风洞的高效率低噪声轴流风扇设计方法,涉及风洞风扇设计,本发明提出的风扇级总体设计方法,首先确保风扇的低噪声特性,其次考虑最大载荷工况的风扇运行稳定性,在此基础上,权衡最大运行工况和其余工况的风扇桨叶、止旋片升力系数选择、弦长优化及数目匹配,以确保亚声速风洞的轴流风扇在声学运行工况噪声低,在其余所有运行工况气动效率高,提升亚声速风洞的声学及流场品质。
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公开(公告)号:CN118067353A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410465985.9
申请日:2024-04-18
Applicant: 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: 本发明公开了一种两行三列并联式轴流风扇的尾罩扩压器,涉及风洞气动设计领域,所述尾罩扩压器包括:6个尾罩扩压单元,所述6个尾罩扩压单元呈上下2行每行3列排列,相邻2个尾罩扩压单元之间设有加强筋进行连接,所述尾罩扩压单元包括:整流罩尾罩、圆变方外壳体和方变方外壳体,圆变方外壳体的入口端面和出口端面分别为圆形和正方形,方变方外壳体的入口端面和出口端面均为正方形,圆变方外壳体的出口端与方变方外壳体的入口端连通,整流罩尾罩一部分位于圆变方外壳体内,整流罩尾罩另一部分位于方变方外壳体内,整流罩尾罩与圆变方外壳体之间以及整流罩尾罩与方变方外壳体之间为气流流道,本发明解决了超大型亚声速风洞并联式轴流风扇在有限长度内,尾罩扩压器面积比、扩散角比常规单台轴流风扇的尾罩扩压器面积比、扩散角大,带来尾罩扩压器内部流动分离风险增加及流动损失增大的问题。
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公开(公告)号:CN118050150A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410349491.4
申请日:2024-03-26
Applicant: 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: 一种用于大型结冰风洞的模块移动装置及方法,该装置包括顶框架、底框架和侧框架围成的搭载区域,搭载区域包括用于搭载喷雾模块的第一放置区、以及用于搭载阻尼网模块的第二放置区;第一放置区、第二放置区内设置有安装于所述底框架上的第二下导轨、以及安装于所述顶框架上的第二上导轨;喷雾模块包括第一模块主体,第一模块主体上设置有与第二下导轨匹配的第一下导向轮组件、以及与第二上导轨匹配的第一上导向轮组件;阻尼网模块包括第二模块主体,第二模块主体上设置有与所述第二下导轨匹配的第二下导向轮组件、以及与第二上导轨匹配的第二上导向轮组件。本发明有效地提高了喷雾模块、阻尼网模块转运的安全性和拆装效率。
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公开(公告)号:CN114527295B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202210150602.X
申请日:2022-02-18
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种旋流对冲式PIV固体粒子发生器及粒子发生方法,发生器包括旋流腔、与旋流腔连通的进气喷管和粒子对冲管,所述旋流腔由依次可拆卸连接的弧形底件、收口型中间件、凹型顶件围绕而成;所述粒子对冲管上设置总出气口;所述弧形底件的凹面朝上,所述收口型中间件的内径由下往上逐渐减小,所述凹型顶件的凹面朝下;所述进气喷管自弧形底件插入至旋流腔中,所述粒子对冲管连通至凹型顶件内。本发明用以解决现有技术中PIV粒子发生器不能满足超声速流场及燃烧场中复杂恶劣的测试环境要求的问题,实现提高粒子流化效果、降低粒子团聚成堆几率、且便于拆卸清理的目的。
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公开(公告)号:CN117446224B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311754257.1
申请日:2023-12-20
Applicant: 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: B64U10/14 , B64U10/20 , B64U10/25 , B64U10/70 , B64U30/295 , B64U30/297 , B64U30/40 , B64U40/10 , B64D1/10 , B64D1/12 , B64D1/00 , B63C11/52 , B64U101/60
Abstract: 上无人机与水下探测器的结合进行优化设计。本发明公开了一种水上无人机及水下探测器投放和回收方法,涉及水上无人机领域,所述水上无人机包括:机身和固定在机身两侧的机翼,其中,机身下表面固定有浮筒,机身尾部固定有垂直尾翼,垂直尾翼上可转动地连接有水平尾翼,两侧机翼下方对称固定有至少一个电机舱,电机及螺旋桨可转动地安装在电机舱前方,每个电机舱均安装有一可折叠收纳于电机舱内以及可展开伸出电机舱外的机械臂,机械臂上安装有(56)对比文件郭金伟;许允斗;张国兴;姚建涛;赵永生.四面体式折展机械臂设计与分析.农业机械学报.2020,(第09期),第384-389页.王冠林;武哲.垂直起降无人机总体方案分析及控制策略综合研究.飞机设计.2006,(第03期),第25-30页.
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公开(公告)号:CN117380415B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311686078.9
申请日:2023-12-11
Applicant: 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
Abstract: 本发明属于风洞喷管控制领域,公开了一种可用于宽温域环境的柔壁喷管及其控制方法,所述柔壁喷管包括喷管框架和安装于喷管框架内侧的柔板,还包括驱动件、可调收缩框架和喉块框架;柔板从入口至出口至少依次包括可调收缩部、喉道部和下游部,所述可调收缩框架至少通过一个第一连杆安装于所述可调收缩部的背部,该可调收缩框架至少通过一个驱动件与所述喷管框架连接;所述喉块框架至少通过一个第一连杆安装于所述喉道部的背部,该喉块框架至少通过一个驱动件与所述喷管框架连接,所述喉块框架的一端与所述可调收缩框架转动铰连接;所述下游部至少通过一个驱动件与所述喷管框架连(56)对比文件US 2560634 A,1951.07.17虞择斌;刘政崇;陈振华;张世洪;陈万华.2m超声速风洞结构设计与研究.航空学报.2013,(第02期),全文.
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公开(公告)号:CN117508844A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311576154.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 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 , 哈尔滨工业大学
IPC: B65D1/26
Abstract: 一种相变储能材料承载容器及制作方法,所述承载容器包含碳纤维容器本体、聚四氟乙烯内胆和聚四氟乙烯套;所述碳纤维容器本体具有内外薄壁以及由内外薄壁围成的密封储腔,所述密封储腔内填充有甲酸,内壁围成一个承载槽,承载槽内布置有与所述承载槽相配合的聚四氟乙烯内胆,外壁包覆有与所述外壁相配合的聚四氟乙烯套,聚四氟乙烯内胆的边缘与聚四氟乙烯套边缘焊接连接,用于将碳纤维容器本体包覆。所述制作方法包含碳纤维容器本体制作;甲酸注入;注入孔封堵;聚四氟乙烯膜封装。本发明结构紧凑,使用方便,适应于超低温环境使用,可应用于机器人。
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公开(公告)号:CN117492483A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311494471.8
申请日:2023-11-10
Applicant: 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: G05D16/20
Abstract: 本发明属于机电及自动化技术应用领域,公开了一种多支路调节单回路压力装置压力调节方法,所述多支路调节单回路压力装置由增压支路、抽真空支路、补气支路、放气支路、单回路、风扇、测控系统等组成,在测控系统的统一调配下,通过合理的调节方法及步骤设计,最终实现该单回路压力的精确调节与控制,可为航空领域专业的测压设备,提供压力校准环境。
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公开(公告)号:CN117400217A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311576165.9
申请日:2023-11-23
Applicant: 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 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种超低温防护机器人系统,它包含前驱动机构、后驱动机构、前后轮组件、电控单元和机架,所述前驱动机构和后驱动机构均包含有电机减速机、前后驱加热片、相变材料层、保温层和真空杜瓦瓶;电机减速机的输出端连接有前后轮组件,电机减速机、前后驱加热片、相变材料层和保温层均布置在真空杜瓦瓶内,电机减速机的外侧贴有前后驱加热片,前后驱加热片的外侧包覆有相变材料层,相变材料层与真空杜瓦瓶之间设置有保温层;电控单元包含外箱体、内箱体、外保温层、相变材料储能容器、内保温层和电控加热片;相变材料储能容器置于外箱体内,本发明机器人系统可用于超低温环境下正常持续作业运行。
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公开(公告)号:CN117007274B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311280453.X
申请日:2023-10-07
Applicant: 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
Abstract: 本发明公开了一种亚声速风洞回路质量流量测量方法,涉及风洞综合性能调试技术领域,包括:获得风洞对应的稳定段总压、稳定段总温和喷管沿程静压分布;计算获得喷管沿程静温分布;计算获得喷管沿程速度分布;计算获得喷管沿程粘度分布;计算获得喷管出口密度;根据喷管沿程粘度分布和喷管沿程速度分布计算获得喷管出口边界层动量厚度;根据喷管出口尺寸和喷管出口边界层动量厚度计算获得喷管出口有效流通面积;基于喷管沿程速度分布获得喷管出口速度,根据喷管出口有效流通面积、喷管出口速度和喷管出口密度计算获得喷管质量流量,本发明能够快速准确的实现亚声速风洞回路质量流量测量。(56)对比文件JP 2009014676 A,2009.01.22JP 7286223 B1,2023.06.05US 2022398354 A1,2022.12.15周廷波;刘卫红;张国彪;廖达雄;张世洪.2m×2m超声速风洞全挠性壁喷管气动设计及动态调试结果分析.实验流体力学.2012,第26卷(第4期),70-74.孟祥喆等.发动机进排气对某型靶机气动特性影响研究.航空科学技术.2023,第34卷(第7期),29-35.刘欣怡等.论连续性方程的推导及几种形式转换的方法.力学与实践.2022,第45卷(第2期),469-474.周勇为;易仕和.高超声速静风洞特点和发展概述.实验力学.2010,(第02期),57-62.吴盛豪;廖达雄;陈吉明;陈钦;裴海涛.基于样条曲线描述的超声速喷管型面优化设计.西北工业大学学报.2018,(第04期),190-196.
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