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公开(公告)号:CN113375891A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110778697.5
申请日:2021-07-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种进气模拟系统、进气模拟方法和空模型压损模拟方法,包括:试验模型、大流量抽气机构、小流量抽气机构和出气机构,其特征在于:所述小流量抽气机构的进气端、所述大流量抽气机构进气端和所述试验模型的出气端相互连通;大流量抽气机构包括大离心风机,所述大离心风机位于所述大流量抽气机构上靠近于出气端一侧,所述小离心风机位于所述小流量抽气机构上靠近于出气端一侧,所述出气机构的进气端与所述大流量抽气机构和小流量抽气机构的出气端相互连通。本发明的目的是提供一种适合不同种类发动机模型的进气模拟系统,能够满足多种进气模拟需求,具有流量范围广、流量稳定等特点。
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公开(公告)号:CN110950274B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201911306229.7
申请日:2019-12-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于多轴同步升降技术领域,提供了一种丝杠倒锥连接结构,包括升降平台、倒锥圆台、丝杆,所述升降平台的上部具有第一圆孔,所述丝杠穿过第一圆孔后与倒锥圆台连接;所述升降平台的下部具有第一圆台空腔,所述第一圆台空腔的内径呈上小下大的布置,所述倒锥圆台容纳在所述第一圆台空腔内,倒锥圆台的外周面与第一圆台空腔的内周面之间具有一定的间隙。由于倒锥圆台的外周面与升降平台的第一圆台空腔的内周面之间具有一定的间隙,各丝杠的垂直度有一定的调整量,因此,能够较容易地保证各丝杠同步地带动升降平台垂直上升。
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公开(公告)号:CN112577710B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202110210762.4
申请日:2021-02-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种迎角运动机构及迎角调整方法,其中,迎角运动机构的调整方法包括如下步骤:当试验模型的迎角为0时,计算第一连线与尾连杆之间的夹角,记为β,所述第一连线为所述龙门架的第二位置与所述龙门架的第一位置之间的连线;获取试验模型的迎角给定值α和迎角变化速度Δα;根据试验模型的迎角给定值α和迎角变化速度Δα,计算电机的给定转速n;调整试验模型的迎角测量值α1,使试验模型的迎角测量值α1与试验模型的迎角给定值α满足|α1‑α|≤η,其中,η为迎角允许误差,通过迎角编码器测得试验模型的迎角测量值α1。本发明中的迎角运动机构及迎角运动机构的调整方法,可以使迎角调整的精度较高。
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公开(公告)号:CN112393873B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202110029454.1
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/02 , G01M9/06 , G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种攻角匹配方法,该方法包括如下步骤:将S=Sri代入驻点位置随攻角的变化曲线S=Aα+B中,得到名义攻角αri对应的计算攻角αci;转动风洞转盘以使试验模型处于计算攻角αci,并测得计算攻角αci下的试验驻点位置Sci;判断|Sci‑Sri|与ΔS的关系,并确定试验模型的真实试验攻角,其中,ΔS为最小允许误差。本发明相对于现有技术而言,能够提高攻角匹配的精度和效率。
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公开(公告)号:CN112556918A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202110195999.X
申请日:2021-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种差压传感器及测压装置,其中,所述差压传感器包括第一排通道组和第二排通道组,所述第一排通道组包括n+1个第一通道,所述第二排通道组包括m+1个第二通道,其中,n为试验模型的上表面测压点总数,m为试验模型的下表面测压点总数;每个第一通道均包括第一参考端和第一测量端,每个第二通道均包括第二参考端和第二测量端。本发明可同时保障测压安全和测量精度。
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公开(公告)号:CN111929024B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202011029239.3
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种结冰风洞进气与高度模拟系统及方法,其中,抽气设备的入口连接抽气总管,抽气设备的出口连接排气总管,排气总管与大气连通;在进气管路的第一端和第二端之间设置有第一阀门和流量计,第一阀门位于流量计和进气管路的第一端之间;在高度管路的第一端和第二端之间设置有第二阀门;稳压管路的第一端连接在高度管路的第一端和第二端之间,稳压管路的第二端与大气连通,在稳压管路的第一端和第二端之间设置有第三阀门;结冰风洞内设置有压力传感器。本发明中,结冰风洞进气与高度模拟系统共用了一个抽气设备,相对于现有技术而言,大大节省了结冰风洞的建设成本和维护成本,可同时实现高度模拟和进气模拟。
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公开(公告)号:CN111289206A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010348821.X
申请日:2020-04-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于结冰风洞结冰试验的冰形测量技术领域,提供了一种冰形测量辅助装置,包括:主框架,所述主框架整体上沿竖直方向分布;热刀框组件,所述热刀框组件可沿所述主框架竖向移动;位置测量组件,所述位置测量组件用于用测量所述热刀框组件在所述主框架上的位置;所述热刀框组件包括主框件和副框件,所述主框件与所述副框件滑动连接,所述副框件可沿所述主框件水平移动。本发明的冰形测量辅助装置中,热刀框组件在所述主框架上的位置可调,因此,可以适用于不同的模型,克服了现有技术中需要重新设计新的辅助测量装置的缺陷,因此,本发明的冰形测量辅助装置对模型的适应性较好。
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公开(公告)号:CN110617938A
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201911041915.6
申请日:2019-10-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Inventor: 张平涛 , 姜裕标 , 郭龙 , 李士伟 , 云长江 , 赵维明 , 柳庆林 , 王梓旭 , 熊建军 , 林伟 , 赖庆仁 , 赵照 , 张铭镇 , 冉林 , 张轲 , 吕波 , 韩坤明 , 杨继仁
Abstract: 本发明公开了一种大型结冰风洞高度模拟系统,包括:与结冰风洞连接的吸气主管道;所述吸气主管道上设有调节阀,吸气主管道还连接真空泵组,调节阀位于结冰风洞和真空泵组之间;所述真空泵组由罗茨泵组和水环泵组构成,罗茨泵组包括多个罗茨泵,水环泵组包括多个水环泵;所述水环泵组单独工作,可模拟高度小于7000m的风洞内真空压力控制;所述罗茨泵组和水环泵组共同工作,可模拟高度7000m至20000m的风洞内真空压力控制。本发明大型结冰风洞高度模拟系统,其能模拟高度不大于20000m的风洞内真空压力控制。
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公开(公告)号:CN117782509B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410215026.1
申请日:2024-02-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及风洞技术领域,尤其是涉及一种结冰风洞可更换试验装置的固定组件,包括固定收缩管道、移动收缩管道、试验管道、扩散管道和锁定机构,锁定机构用于实现固定收缩管道和移动收缩管道之间连接。本发明在利用驱动风机调节风速的基础上,还可以更换不同收缩比的移动收缩管道,改变风速,从而实现两个维度调节风速范围,满足更大风速调控范围的需求;同时由固定收缩管道和移动收缩管道共同分担气流作用到收缩管路的作用力,减小了固定收缩管道和移动收缩管道之间的连接要求,配合锁定机构,使得固定收缩管道和移动收缩管道能满足更高风速条件而不会因气流作用力过大而产生间隙或分离,有效保证结冰风洞试验装置的结构稳定性和安全性。
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公开(公告)号:CN117906900A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410198366.8
申请日:2024-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于结冰风洞试验技术领域,提供了一种结冰风洞试验中旋转帽罩的残留冰获取方法及装置。所述获取方法包括调试旋转帽罩以目标转速进行云雾模拟试验,记录云雾模拟系统启动时刻和旋转帽罩表面的积冰脱落时刻;获取电机功率的变化值;根据在云雾模拟系统启动时刻和旋转帽罩表面的积冰脱落时刻之间,电机功率变化值的绝对值的最大值对应的时刻,确定云雾模拟系统的最佳运行时长;根据最佳运行时长,使未积冰的旋转帽罩以目标转速进行云雾模拟试验,获取旋转帽罩的残留冰信息。本申请通过两次旋转帽罩的结冰风洞试验,获取旋转帽罩表面准确的残留冰形态,得到准确的残留冰信息,提高后续研究的准确性。
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