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公开(公告)号:CN114215804B
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210162157.9
申请日:2022-02-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于驱动弯刀支撑机构的电液伺服系统,包括:油源,其连接有液压伺服系统;液压伺服系统包括左侧油缸液压伺服系统和右侧油缸液压伺服系统;左侧油缸液压伺服系统或右侧油缸液压伺服控制系统包括第一级控制单元和第二级控制单元,第一级控制单元包括:并联连接的伺服控制回路Ⅰ和伺服控制回路Ⅱ;伺服控制回路Ⅲ,其与一级缸的有杆腔相连;第二级控制单元包括:并联连接的伺服控制回路Ⅳ和伺服控制回路Ⅴ;伺服控制回路Ⅵ,其与二级缸的有杆腔相连。本发明满足了大惯性、大载荷、大流量跨度、高定位精度的特殊工况,有效解决了油缸两腔面积比超大的可控性、两并联双级油缸的运动同步性、系统运行安全性等关键问题。
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公开(公告)号:CN112483499B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202011427152.1
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: F15B13/02 , F15B1/02 , F15B21/041 , F15B21/0423 , F15B21/048 , F15B1/26 , F15B19/00 , F15B20/00 , F16M3/00 , G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞液压设备保障的多功能移动油源系统,包括:油箱;并联有两个油泵的恒压式变量泵回路,其与所述油箱相连;自动伺服控制与手动节流调速并联回路,其分别与所述恒压式变量泵回路相连;被测油缸,其连接有加载油缸,所述被测油缸分别与自动伺服控制回路和手动节流调速回路相连;所述加载油缸连接有试验台加载回路,所述试验台加载回路与恒压式变量泵回路相连。本发明有为风洞液压设备应急备用、油缸加载试验、提供稳定拉力多种功能,同时本多功能移动油源系统操作方便,可根据需要灵活切换,发热少、效率高,工作可靠,在风洞液压设备运行保障中发挥关键作用。
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公开(公告)号:CN113003485A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110315921.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: B66F9/065
Abstract: 本发明公开了一种柔性运输装置,属于机械运输领域,目的在于解决细长筒体短距离运输和对接的问题,其包括第一输送单元、第二输送单元、竖直提升单元、辅助支撑单元,所述第一输送单元、第二输送单元分别为至少一个;所述第一输送单元包括第一底板、第一轮毂组件、第一脚轮、升降组件、转轴、滚轮、与细长筒体相配合的第一V型块,所述升降组件为两组,所述第一底板通过第一轮毂组件与第一脚轮相连且第一脚轮通过第一轮毂组件能带动第一底板运动。本申请的运输装置不受筒体长度限制,在水平方向能灵活运动,有利于有效提升运输效率,保证待运输细长筒体的精度要求。同时,本发明能够实现细长筒体的轴向对接,避免因其他方式而带来的碰撞。
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公开(公告)号:CN119749606A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510265779.8
申请日:2025-03-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备领域,公开了一种侧方导向重载试验段运输装置及运输方法。运输装置包括运输车、侧方导向装置和侧方承台基础;侧方承台基础的各横向轨道梁基础上依次固定横向轨道梁和横向轨道Ⅰ;侧方导向装置包括从前至后依次固定在各横向轨道梁基础侧面的纵向导向槽,以及固定在运输车主体侧面的轴承座和轴承;纵向导向槽槽口向下,轴承装卡在纵向导向槽内;运输车的下方固定与纵向轨道相匹配的无轮缘轮轨,运输车通过无轮缘轮轨沿纵向轨道前后移动;纵向轨道的上表面与地面平齐。运输方法驱动运输车沿纵向轨道前后移动,通过侧方导向装置进行纵向导向和横向限位。运输装置及运输方法解决了啃轨问题,保障了安全,实现了地面平整。
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公开(公告)号:CN118329364B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410749022.1
申请日:2024-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明属于风洞设备技术领域,具体涉及一种单驱动方式下丝杠可伸缩和旋转的风洞部段拉紧机构。风洞部段拉紧机构包括丝杠;还包括控制丝杠运动的传动机构和回转机构;丝杠位于导向筒的中心轴线上,回转机构安装在导向筒的上部,传动机构安装在导向筒的下部;导向筒和传动机构均固定在升降机主体上;传动机构驱动丝杠进行伸缩移动;丝杠进行伸缩移动时,回转机构控制丝杠在伸缩移动和旋转运动的两种运动模式中进行切换。风洞部段拉紧机构能够同时实现直线运动和旋转运动,安全可靠。
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公开(公告)号:CN118243332A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410671447.5
申请日:2024-05-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明属于大型风洞建设技术领域,公开了一种风洞主换热器支座。风洞主换热器支座包括套装在主换热器上的内层成型壳体,套装在内层成型壳体上的外层承压壳体,内层成型壳体和外层承压壳体之间设置有加强环筋;包括固定在主换热器底面的支撑圆环;还包括支撑在支撑圆环下方的若干个均匀分布的支座,以及支撑在主换热器出口管道和入口管道下方的弹簧支座。风洞主换热器支座用于支撑大型连续式跨超声速风洞主换热器,能够有效降低主换热器支座由于温度膨胀不均匀而产生的支座“脱空”问题,并能在一定程度上通过弹簧的变形消耗地震等冲击载荷的能量,减少冲击对大型风洞结构的影响。
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公开(公告)号:CN112525483B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011430562.1
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟风洞模型运动姿态的试验装置,包括:底部平台;支撑机架;支撑机架包括支架Ⅰ和支架Ⅱ,支架Ⅰ和支架Ⅱ与底部平台固定连接;迎角机构,其结构包括:弧形弯刀,其两侧分别固定设置有弧形导轨,弧形导轨上分别滑动连接有滑块,滑块与支架Ⅰ和支架Ⅱ固定连接;弧形弯刀上固定设置有扇形齿轮;传动减速装置,其设置在支撑机架外侧;滚转角机构,其固定设置在弧形弯刀的上端;试验模型,其安装在滚转角机构上,试验模型下方放置有标准工作台。通过本发明提供的一种用于模拟风洞模型运动姿态的试验装置的使用,提高风洞多个型号试验准备效率,实现风洞试验任务无缝衔接,提前处理衔接问题,发现隐患,提高风洞试验效率。
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公开(公告)号:CN114623636B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210531787.9
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种用于冷却水温度分类调节的循环水系统。该循环水系统包括水池、水泵、用水设备、冷却塔以及附属的管路、阀门,根据用水设备的冷却水温度将循环水系统的水路分为A、B、C三类水路;A类采用Ⅰ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备1或者用水设备2冷却后,余水直接排入水池;B类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备3、用水设备4或者用水设备5冷却后,余水经Ⅱ类冷却塔冷却后排入水池;C类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备6冷却后,余水经Ⅰ类冷却塔冷却后排入水池。该循环水系统适用于多个用水设备同时运行且冷却需求不等的情况,具有经济价值和工业推广价值。
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公开(公告)号:CN113003485B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202110315921.7
申请日:2021-03-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: B66F9/065
Abstract: 本发明公开了一种柔性运输装置,属于机械运输领域,目的在于解决细长筒体短距离运输和对接的问题,其包括第一输送单元、第二输送单元、竖直提升单元、辅助支撑单元,所述第一输送单元、第二输送单元分别为至少一个;所述第一输送单元包括第一底板、第一轮毂组件、第一脚轮、升降组件、转轴、滚轮、与细长筒体相配合的第一V型块,所述升降组件为两组,所述第一底板通过第一轮毂组件与第一脚轮相连且第一脚轮通过第一轮毂组件能带动第一底板运动。本申请的运输装置不受筒体长度限制,在水平方向能灵活运动,有利于有效提升运输效率,保证待运输细长筒体的精度要求。同时,本发明能够实现细长筒体的轴向对接,避免因其他方式而带来的碰撞。
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公开(公告)号:CN113884024B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111473001.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于大型风洞收缩段的制作安装检测方法。该方法主要包括以下步骤:支撑筋板制作,支撑筋板固定在外壳体上,支撑筋板检测与修磨,内型面三维压制成型,内型面标记靶点和编号,内型面与支撑筋板临时固定,内型面表面精度检测,内型面修型或支撑筋板修磨,内型面与支撑筋板永久固定。该方法适用于钢结构风洞洞体建设项目及曲面精度要求较高的大型钢制结构件建设项目,能够实现大型钢结构风洞收缩段内型面制作、安装过程中三维曲面表面精度的快速检测,同时在后续设备运行过程中,也能方便、快捷实现的内型面表面精度的监测。
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