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公开(公告)号:CN113404747B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202110723502.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: F15B21/12
Abstract: 本发明涉及一种出口同相位控制及频率解耦振荡器,包括:母板和子板,母板内设有脉冲振荡器,脉冲振荡器的振荡器第一母流道内依次设有多个第一控制端口,振荡器第二母流道中依次设有多个第二控制端口;子板内设有多个子层单元,子层单元包括第一子流道、第二子流道和喷流出口,第一子流道和第二子流道的输出端均连接至喷流出口的输入端,且第一子流道和第二子流道的输出端交叉设置,所有子层单元的第一子流道的输出端的角度一致,同理,第二子流道的输出端的角度一致,所有子层单元的第一子流道的输入端分别连接至各第一控制端口,第二子流道的输入端分别连接至各第二控制端口。与现有技术相比,本发明具有出口同相位控制及频率可调等优点。
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公开(公告)号:CN114354036B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111632037.2
申请日:2021-12-29
Applicant: 上海交通大学 , 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及一种运动模型表面压力与三维形貌同步测量方法,包括以下步骤:在测试模型和标定样品的表面制备相同的压敏漆;采用两台相机对测试模型进行双目标定获得系统参数;发射测试模型,同步触发脉冲激光器和其中一台相机,发出脉冲激光束并激发压敏漆,拍摄第一图像,延迟触发另一台相机,拍摄第二图像;对两张图像进行图像匹配,逐像素计算三维坐标,逐像素计算两张图像的光强值之比;对样品进行压力敏感性标定,获取光强比‑压力标定曲线,逐像素计算测试模型的光强比对应的压力数值,获得模型表面每个像素点的三维坐标与压力数值。与现有技术相比,本发明能够非接触、高空间分辨率、高效率地实现高速运动模型表面压力与三维形貌同步测量。
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公开(公告)号:CN113404747A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110723502.7
申请日:2021-06-29
Applicant: 上海交通大学
IPC: F15B21/12
Abstract: 本发明涉及一种出口同相位控制及频率解耦振荡器,包括:母板和子板,母板内设有脉冲振荡器,脉冲振荡器的振荡器第一母流道内依次设有多个第一控制端口,振荡器第二母流道中依次设有多个第二控制端口;子板内设有多个子层单元,子层单元包括第一子流道、第二子流道和喷流出口,第一子流道和第二子流道的输出端均连接至喷流出口的输入端,且第一子流道和第二子流道的输出端交叉设置,所有子层单元的第一子流道的输出端的角度一致,同理,第二子流道的输出端的角度一致,所有子层单元的第一子流道的输入端分别连接至各第一控制端口,第二子流道的输入端分别连接至各第二控制端口。与现有技术相比,本发明具有出口同相位控制及频率可调等优点。
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公开(公告)号:CN111271346B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202010076643.X
申请日:2020-01-23
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种子母流体振荡器,包括:母板、子板、第一连接管和第二连接管,母板内部为流体振荡器,子板内部具有对称设置的流体通道,子板和母板的入口分别单独供应有压力的流体,母板的两个出口分别连到子板的两个控制端口,整个振荡器通过子板的出口与外界大环境相连。与现有技术相比,本发明具有出色的可缩放性和可集成性,可以产生从几赫兹到几万赫兹频率的射流,连续振荡时可以产生强烈的掺混效果;流体振荡器可以更加有效地控制流动,射流的振荡频率不依赖于体积流量的流量变化,而是单独可控的。
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公开(公告)号:CN112282857A
公开(公告)日:2021-01-29
申请号:CN202011157135.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 上海交通大学
IPC: F01D5/18
Abstract: 本发明涉及一种气膜冷却孔型结构,包括气膜孔和壁面,气膜孔的出口位于壁面的上游区域,气膜孔包括圆柱段和扩张段,圆柱段的一端为冷气进气口,圆柱段另一端连接扩张段,扩张段的顶面开口,即为气膜孔的出口,扩张段的底面为具有尖角端部的月牙形凹陷曲面,月牙形凹陷曲面的连通圆柱段。与现有技术相比,本发明一方面由于康达效应,冷气到达此处后会向两侧扩展开,增大冷气膜的横向铺展面积;另一方面是扩张型的出口能够有效降低冷气射流的动量,使冷气良好附着在壁面上,从而提高气膜冷却效率。
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公开(公告)号:CN110307929B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201910610081.X
申请日:2019-07-08
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于压力敏感薄膜的流体压力测量系统及方法,系统包括设置于待测模型表面的压力敏感薄膜、激发光源及光学信号处理单元,压力敏感薄膜包括弹性透明胶体及分布于弹性透明胶体内的荧光弹性微球;测试方法为:1)标定压力敏感薄膜;2)将压力敏感薄膜贴附于待测模型表面,置于待测流场;3)激发光源照射压力敏感薄膜,产生发射光;4)相机采集发射光,经计算机处理获得全流场压力分布情况。与现有技术相比,本发明相较于普通压电传感器,能很好地解决了待测流场中待测模型表面压力的全场测量问题;压力敏感薄膜制备简单,且不需要对被测模型表面做特殊处理,能提供分辨率较高的压力场图像,提高表面压力测量的效率与精度。
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公开(公告)号:CN107655517B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710731030.3
申请日:2017-08-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种基于压敏粒子光强测量的空间流体速度压力同步测量系统,包括信号发射器、与信号发射器连接的脉冲激光发生器,以及与脉冲激光发生器相对设置并连接所述信号发射器的高速CCD相机、以及接受并处理高速CCD相机的数字图像信号的计算机,所述的脉冲激光发生器和高速CCD相机之间设有待测量流场,在待测量流场上连接设置用于对其均匀置入压敏粒子的粒子发生器,所述的高速CCD相机前端还安装有滤光镜。与现有技术相比,本发明具有可同时测量空间内压力和速度分布的能力,测试过程中压敏粒子重量轻,体积小,可在不影响流场流动的情况下植入流场,从而直接测得流场中速度分布和压力分布,测量方法直接便捷,适用范围广。
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公开(公告)号:CN107655589B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710706867.2
申请日:2017-08-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及温度压力联合测量系统及测量方法,该系统包括温度压力探针、与温度压力探针连接的光纤耦合器、通过光纤与光纤耦合器进口连接的激光光源、通过光纤与光纤耦合器出口连接的分光镜以及设置在分光镜不同光路后方的信号处理单元,所述温度压力探针的表面涂覆Zr3Y4O12:Eu与MFG混合磷光层,所述Zr3Y4O12:Eu与MFG混合磷光层中Zr3Y4O12:Eu与MFG的质量比为(800~2500):1。与现有技术相比,本发明具有能以非接触式方法联合测量温度场和压力场,测量温度高(500‑1000℃),温度及压力测量精确度高的特点,根据改变温度压力测量探针的形状适应不同环境下的温度压力测量,不影响温度场及压力场,适用范围广,适用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。
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公开(公告)号:CN107806459A
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201710791031.7
申请日:2017-09-05
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种基于压电薄膜涡激振动的管道增强传热与采集电能装置,包括流体通道和压电薄膜,沿流体通道来流方向,所述压电薄膜的尾端夹持固定在流体通道内,前端在流体作用力与自身抗弯刚度产生的回复力的作用下产生周期性涡激振动,振动的压电薄膜的尾迹流场中产生逆卡门涡街和高速冲击管道壁面的射流,实现增加管道传热的目的,同时利用压电效应将涡激振动产生的应变能转化为电能。与现有技术相比,本发明具有可同时增强管道传热和采集电能的功能,增强传热效率比传统的被动式增强传热技术更高;与主动式增强传热技术相比无需外部供给电能,反而可以产生电能供给物联网中的环境和结构安全监测传感器。
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公开(公告)号:CN107655517A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710731030.3
申请日:2017-08-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明涉及一种基于压敏粒子光强测量的空间流体速度压力同步测量系统,包括信号发射器、与信号发射器连接的脉冲激光发生器,以及与脉冲激光发生器相对设置并连接所述信号发射器的高速CCD相机、以及接受并处理高速CCD相机的数字图像信号的计算机,所述的脉冲激光发生器和高速CCD相机之间设有待测量流场,在待测量流场上连接设置用于对其均匀置入压敏粒子的粒子发生器,所述的高速CCD相机前端还安装有滤光镜。与现有技术相比,本发明具有可同时测量空间内压力和速度分布的能力,测试过程中压敏粒子重量轻,体积小,可在不影响流场流动的情况下植入流场,从而直接测得流场中速度分布和压力分布,测量方法直接便捷,适用范围广。
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