一种直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置

    公开(公告)号:CN104955177B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510205114.4

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明提供一种直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置,包括电阻丝加热套、加热引电端子头、热电偶和温控开关,所述的电阻丝加热套是在一个圆筒内壁均匀布置电阻丝加热垫,加热引电端子头是与外接220VAC电源的端子头,热电偶是用于测量温度,并由温控开关进行控制,所述温控开关是一个温度超限开关,从而保证直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置内部温度均匀,能够有效提高直升机旋翼冰风洞气动天平气动力测量的准确性。

    一种旋翼模型桨叶
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108100299A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711252403.5

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明涉及直升机旋翼桨叶表面压力测量领域,特别涉及一种旋翼模型桨叶,包括:位于桨叶前缘中间位置的盒型梁;分别位置盒型梁的前端、中间以及后端的泡沫填充层;布置在盒型梁上下表面的复材加强带;保型层,位于第一泡沫填充层、复材加强带以及第三泡沫填充层的外表面,以形成桨叶的骨架;橡胶填充层,具有凹槽,铺设在保型层的外表面;金属毛细管,布置在凹槽中;蒙皮,铺设在橡胶填充层的外表面,作为桨叶最外层;碳纤维复合材料加强带,布置在桨叶的后缘;测压孔,沿垂直于蒙皮表面方向贯穿金属毛细管;设备安装槽,用于安装测压设备。本发明的旋翼模型桨叶,能够增加测压点的数量,降低试验故障率,获得精确的桨叶表面压力分布结果。

    一种直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置

    公开(公告)号:CN104955177A

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201510205114.4

    申请日:2015-04-27

    Abstract: 本发明提供一种直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置,包括电阻丝加热套、加热引电端子头、热电偶和温控开关,所述的电阻丝加热套是在一个圆筒内壁均匀布置电阻丝加热垫,加热引电端子头是与外接220VAC电源的端子头,热电偶是用于测量温度,并由温控开关进行控制,所述温控开关是一个温度超限开关,从而保证直升机旋翼冰风洞气动天平加热装置内部温度均匀,能够有效提高直升机旋翼冰风洞气动天平气动力测量的准确性。

    一种基于光纤光栅的旋翼主轴载荷测量方法

    公开(公告)号:CN115014598B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202210360793.2

    申请日:2022-04-07

    Abstract: 本发明公开一种基于光纤光栅的旋翼主轴载荷测量方法,包括:在旋翼主轴上画出与顶部端面平行的第一和第二剖面线,并设定第一和第二剖面线4个等90°方位;定义标定坐标系,并在第一和第二剖面线的4个等90°方位分别粘贴光纤光栅应变传感器;测量每个传感器的应变零值点;得到每种单分量载荷对应的标定系数;获取旋翼主轴旋转状态下的实时方位角;旋翼主轴旋转时,将实时测量的旋翼主轴的六力素分解到标定坐标系中进行向量合成,从而获得旋转状态下的旋翼主轴载荷的六力素。本发明提供的技术方案,解决了现有旋翼主轴载荷测量方式,通过单一全桥来测量主轴载荷,难以全面测量主轴载荷的六力素,并且存在较大的误差和耦合量干扰的问题。

    一种桨涡干扰噪声和桨叶挥舞载荷数据有效性判别方法

    公开(公告)号:CN110844115B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN201910993739.X

    申请日:2019-10-18

    Abstract: 本发明属直升机旋翼试验领域,涉及一种桨涡干扰噪声和桨叶挥舞载荷数据有效性判别方法。通过对同步采集得到的桨涡干扰噪声数据和桨叶挥舞载荷数据进行整周期平均,提取出桨涡干扰噪声和桨叶挥舞载荷最大峰值处的相位,换算成距离差,然后和理论计算的距离差进行对比,从而判别出桨涡干扰噪声数据和桨叶挥舞载荷数据是否有效,能够避免某些试验状态下因实测数据和理论计算有所偏差而认为数据失效的误判。

    一种旋翼天平装试验台复合加载现场校核装置及方法

    公开(公告)号:CN113173261A

    公开(公告)日:2021-07-27

    申请号:CN202110427424.6

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明具体涉及一种旋翼天平装试验台复合加载现场校核装置及方法。包括:旋翼天平(1),位于装置底部,用于旋翼系统的六力素测量;桨毂(2),所述桨毂(2)垂直放置于所述旋翼天平(1)上部;刚性组件(3),所述刚性组件(3)一端高度可调节地与所述桨毂(2)中心相连,另一端与所述作动筒(4)相连;作动筒(4),所述作动筒(4)包括位于沿垂直方向设置的第一作动筒(41)、沿航向设置的第二作动筒(42)、沿侧向设置的第三作动筒(43)。实现对旋翼天平装试验台后的复合加载,采集复合加载载荷和旋翼天平测量,通过数据的对比分析检查旋翼天平系数输入是否存在问题,给定旋翼天平装试验台后的系统精度和准度。

    一种旋翼台升转速状态下放大器端子松脱识别方法

    公开(公告)号:CN108106827A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201711254282.8

    申请日:2017-12-03

    Abstract: 本发明一种旋翼台升转速状态下放大器端子松脱识别方法,属于直升机模型旋翼试验技术领域,包括:步骤一、根据旋翼台的工作转速百分比误差Rt进行采样频率Fn计算;步骤二、对旋翼台的升转速状态下的转速信号和振动信号进行同步采集;步骤三、对转速数据数组中存在的转速峰值进行位置搜索;步骤四、对转速峰值位置进行整周期振动信号截取;步骤五、对截取的整周期振动信号阶次分析;步骤六、对前置放大器接线及接线端子松脱进行识别及判断。本发明能够提取到接线或接线端子松脱的典型特征,进而识别出升转速状态下的旋翼模型试验台前置放大器接线或接线端子已经松脱,从而消除应其松脱可能产生的试验台和试验件损坏的潜在风险。

    一种轴承故障诊断方法
    39.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104236905A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410424502.7

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种轴承故障诊断方法,属于机械故障领域,其内容包括如下步骤:采用柔性形态滤波方法对采集到的振动信号进行降噪,提高信噪比;对降噪后的振动信号进行LMD分解,得到PF分量;对每一个PF分量进行频谱分析,得到频谱图;从得到功率谱图中,提取故障特征频率。本发明的有益效果:采用柔性形态滤波方法对振动信号进行降噪,消除了振动信号中的噪声成分,经过频谱校正后的故障频率比未校正的故障频率,更接近于真实的故障特征频率,提高了轴承故障诊断的准确性。

    一种双旋翼驱动机构
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104229133A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410424807.8

    申请日:2014-08-26

    Abstract: 一种双旋翼驱动机构,其特征在于,所述双旋翼驱动机构采用左右对称结构,包括动力系统和传动系统;所述动力系统包括第一电机和第二电机,电机驱动传动系统实现双旋翼驱动机构的主从控制;所述传动系统包括与第一旋翼(1)连接的第一主轴(3),与第二旋翼(2)连接的第二主轴(4),还包括与第一电机(8)连接的第一动力传动轴(5),与第二电机(9)连接的第二动力传动轴(6),还包括连接第一主轴(3)与第二主轴(4)的同步传动轴(7)。本发明优点是可以简化传动系统结构,提高传动效率,并且由于动力系统采用主从控制技术,可以有效利用两边电机的功率,为减轻电机的重量,从而保证旋翼功率的要求。

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