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公开(公告)号:CN106424227A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610890627.8
申请日:2016-10-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
CPC classification number: B21D5/00 , F15B21/08 , F15B2211/00
Abstract: 本发明提供一种针对多执行器系统的机电液一体化控制方法,首先根据控制对象的曲率要求,确定所有作用点对应液压执行器的绝对伸长量;然后通过伺服电机驱动定位装置安全准确地运行至目标值误差范围内;接着通过调节液压换向阀控制各液压执行器对控制对象进行逐步成型或复原操作,同时通过相应的安全联锁控制逻辑对各操作步骤进行约束;最后,控制对象按要求完成成型与复原。采用本发明提供的方法可适用于采用液压缸作为执行器且通过伺服电机驱动定位装置进行精确定位的固定长度特种金属柔性板弯折控制系统,通过一体化控制方法,改变了现有金属板料弯折成型控制方式,突破了传统模具构型的局限,实现了控制对象的精确成型和安全复原。
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公开(公告)号:CN103134657B
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201210553558.3
申请日:2012-12-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供一种挠性壁喷管超声速第一菱形区后部空间速度场优化的方法;目的是解决在挠性壁喷管型面优化试验中,不能直接测量出第一菱形区后段核心流马赫数分布,无法对与其对应的空间速度场分布进行优化的问题;具体方案如下:结合风洞空间速度场分布测量结果,利用超声速流场中弱扰动波沿马赫波方向传播的规律,将干扰波系对空间速度场的影响叠加到核心流上,构造出第一菱形区完整的核心流马赫数分布曲线,利用喷管型面优化中相邻撑杆单位影响曲线间的规律,构造出第一菱形区内各参与优化的撑杆完整的单位影响曲线,再利用实验影响法对喷管型面进行优化,进而实现风洞第一菱形区后段空间速度场分布的优化。
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公开(公告)号:CN103134657A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201210553558.3
申请日:2012-12-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供一种挠性壁喷管超声速第一菱形区后部空间速度场优化的方法;目的是解决在挠性壁喷管型面优化试验中,不能直接测量出第一菱形区后段核心流马赫数分布,无法对与其对应的空间速度场分布进行优化的问题;具体方案如下:结合风洞空间速度场分布测量结果,利用超声速流场中弱扰动波沿马赫波方向传播的规律,将干扰波系对空间速度场的影响叠加到核心流上,构造出第一菱形区完整的核心流马赫数分布曲线,利用喷管型面优化中相邻撑杆单位影响曲线间的规律,构造出第一菱形区内各参与优化的撑杆完整的单位影响曲线,再利用实验影响法对喷管型面进行优化,进而实现风洞第一菱形区后段空间速度场分布的优化。
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公开(公告)号:CN120007960A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510474148.7
申请日:2025-04-16
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动态神经网络与模糊控制的暂冲式风洞总压控制方法,涉及风洞试验领域,包括:S1、构建调压阀预置开度表;S2、在风洞启动阶段断开模糊控制器与压力控制器,并采用调压阀开度PI控制器对调压阀开度进行控制;S3、通过实时采集总压压力以确定调压阀开度控制的粗调阶段是否完成,若未完成则继续进行阀门开度控制,否则进入S4的细调阶段;S4、将实时采集的气源压力Ⅱ和已知的目标总压Ⅰ、目标马赫数Ⅰ代入神经网络预置开度控制器中,完成PI控制器对调压阀开度的细调;S5、基于总压差判断细调阶段是否结束。本发明提供一种基于动态神经网络与模糊控制的暂冲式风洞总压控制方法,能有效节省总压调节时间,降低试验能耗。
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公开(公告)号:CN110186642B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201910503653.4
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架,包括:底座,其上放置有一U型支撑臂;旋转弯臂,其连接在U型支撑臂上;所述旋转弯臂和U型支撑臂之间设置有用于离轴抛物面镜仰俯调节的俯仰调节机构;旋转镜架,其通过旋转连接板连接在旋转弯臂上;所述旋转镜架与旋转弯臂之间设置有滚转调节机构;所述旋转镜架上连接有离轴抛物面镜;用于离轴抛物面镜偏航调节的偏航调节机构,其设置在底座内,且所述偏航调节机构与U型支撑臂连接。本发明的纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架具有结构简单,调节精度高,有效减小重力影响,纹影成像质量高的优点。
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公开(公告)号:CN113465870B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202110958096.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种单侧并联叶栅高速风洞阵风模拟装置。该阵风模拟装置包括2片叶栅,2片叶栅并联、对称安装在风洞喷管出口或者试验段入口位置的水平对称面的上下两侧;还包括安装在试验段外部、驱动2片叶栅做同步摆动运动的驱动装置;以高速风洞来流为前方,当2片叶栅以正弦曲线同步摆动时,在试验段下游、以与2片叶栅相对的侧壁壁面为起始位置,距离侧壁壁面0~20%区域形成以正弦形式变化的高速阵风流场;叶栅为上下对称的舵面或翼面,展长为风洞试验段宽度的25%~35%,根部弦长为风洞试验段宽度的25%~35%,展弦比为0.8~1.2,梢根比为0.5~1;2片叶栅的上下间距为叶栅根部弦长的60%~125%。该阵风模拟装置的堵塞度小,生成的高速阵风流场强度较高,能够满足试验需求。
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公开(公告)号:CN115420456B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211381651.0
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/00 , G01M13/003
Abstract: 本发明属于高速风洞试验技术领域,公开了一种基于不同压比条件的环状缝隙阀门特性分段修正方法。该方法首先在高气源压力和低气源压力条件下通过阀门阶梯运动分别获得低压比修正点、高压比修正点;然后分别获得低压比修正曲线和高压比修正曲线;再通过合理方式对高压比修正点和低压比修正点进行拟合连接;最后得到低压比修正点之下的低压比修正曲线、高压比修正点和低压比修正点之间的拟合曲线、高压比修正点之上的高压比修正曲线,舍去实际试验过程中不会使用到的低于对应最高气源压力的压比和高于对应截止压力的压比后,将三段曲线重新拟合得到新的高精度修正曲线。该方法能够得到相比于单次修正精度更高的修正曲线。
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公开(公告)号:CN115290286A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211233749.1
申请日:2022-10-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供了一种亚跨超声速风洞流场稳定性的集成学习评估系统,包括数据采集模块、数据分发模块、数据清洗模块、数据评价模块以及模型管理模块,将专家知识,集成学习和感知机进行深度融合,形成多种试验模式下的集成学习算法框架,为亚跨超声速风洞各种试验条件的特征数据配置感知机参数和专家知识,为风洞流场稳定性检测系统提供风洞核心部段的流场稳定性实时与历史分析结果,提高风洞流场稳定性检测的准确率和有效性,形成风洞核心部段的流场稳定性特征数据,减少对专家的依赖。
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公开(公告)号:CN112462813B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011383228.5
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阀位解算的暂冲式高速风洞调压阀安全控制装置及控制方法,包括:风洞,其前端安装有气源压力传感器,风洞稳定段安装有稳定段压力传感器;控制器,其通过电缆连接有高频响阀,高频响阀安装在液压阀组上;伺服油缸,液压阀组通过液压管与伺服油缸的无杆腔和有杆腔相接,且伺服油缸固定连接有调压阀,伺服油缸和调压阀位于风洞内部;伺服油缸内部安装有内置位置传感器,调压阀的阀体上安装有外置位置传感器,且内置位置传感器、外置位置传感器、气源压力传感器和稳定段压力传感器分别通过电缆与控制器相接。本发明的控制方法可虚拟出调压阀的具体位置,实现调压阀位置控制,避免因调压阀失控带来安全事故。
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公开(公告)号:CN113465870A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202110958096.2
申请日:2021-08-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种单侧并联叶栅高速风洞阵风模拟装置。该阵风模拟装置包括2片叶栅,2片叶栅并联、对称安装在风洞喷管出口或者试验段入口位置的水平对称面的上下两侧;还包括安装在试验段外部、驱动2片叶栅做同步摆动运动的驱动装置;以高速风洞来流为前方,当2片叶栅以正弦曲线同步摆动时,在试验段下游、以与2片叶栅相对的侧壁壁面为起始位置,距离侧壁壁面0~20%区域形成以正弦形式变化的高速阵风流场;叶栅为上下对称的舵面或翼面,展长为风洞试验段宽度的25%~35%,根部弦长为风洞试验段宽度的25%~35%,展弦比为0.8~1.2,梢根比为0.5~1;2片叶栅的上下间距为叶栅根部弦长的60%~125%。该阵风模拟装置的堵塞度小,生成的高速阵风流场强度较高,能够满足试验需求。
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