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公开(公告)号:CN119958805A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510442801.1
申请日:2025-04-10
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及冰形测量的技术领域,公开了一种二维冰形数字化采集装置及方法。二维冰形数字化采集装置包括:连接件,具有与飞行器表面贴合的固定槽;两个拉线位移传感器,设置在连接件上,且两个拉线位移传感器的拉线端分别与测绘笔的球铰连接;测绘笔,还具有测绘部和倾角传感器;倾角传感器用于获取测绘笔在第一方向的投影中,测绘笔与连接件之间的夹角,以及获取测绘笔在第二方向的投影中,测绘笔与连接件之间的夹角;其中,第一方向和第二方向被配置为:与连接件平行,且相互垂直。二维冰形数字化采集方法应用于二维冰形数字化采集装置。本发明通过上述技术方案,可以解决相关技术中的热刀法存在的效率低、误差大的技术问题。
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公开(公告)号:CN119618121A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202510157360.0
申请日:2025-02-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本申请涉及一种冰层厚度动态数据采集方法和系统,涉及结冰传感技术领域,解决难以实现机身结冰全过程的监测的问题。方法包括:获得当前使用的目标装置采集冰层厚度后输出的当前冰层厚度值;所述目标装置是所述第一数据探测装置、第二数据探测装置或动态厚度预测模型中的其中一种;所述第一数据探测装置用于在冰层厚度低于第一临界值时输出当前冰层厚度值;所述第二数据探测装置用于在冰层厚度高于第二临界值时输出当前冰层厚度值;所述动态厚度预测模型用于在冰层厚度位于目标范围时输出当前冰层厚度值;所述目标范围是大于或等于第一临界值且小于或等于第二临界值的范围;根据所述当前冰层厚度,确定下一次输出冰层厚度的目标装置。
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公开(公告)号:CN118607416A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411060528.8
申请日:2024-08-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F30/15 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种电加热防冰干表面防冰热流密度设计方法及介质,设计方法包括:对飞行器表面进行网格划分;基于防冰设计条件进行飞行器外部空气的过冷水滴流场模拟,得到飞行器固体壁面上每一个网格单元内的对流换热系数和水滴击穿质量;在假设飞行器机翼表面每一个网格单元内的撞击水滴在防冰热流密度的作用下,在当地立刻完全蒸发的情况下,计算得到每一个网格单元内所需要的平均防冰热流密度和最大防冰热流密度;基于平均防冰热流密度和最大防冰热流密度,计算没有水膜流出防护区域且整个加热区域采用相同加热热流密度时的防冰热流密度。电加热防冰系统设计与需求更加接近,可得到准确的壁面对流换热以及蒸发的值,以降低干表面防冰热流密度。
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公开(公告)号:CN118134986B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410558455.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/27
Abstract: 本发明涉及一种基于稀疏时序的复杂冰形三维重构方法、系统及介质,方法包括:对获取的任意一个时刻的冰形图像,进行图像处理及三维重建,获取三维点云数据;基于该任意一个时刻的三维点云数据,进行边缘提取,得到边缘点;设置一条通过该任意一个边缘点的垂线,该垂线与获取冰形图像的图像采集装置的视场中轴平行,识别该垂线与三维点云数据的交点;基于该任意一个边缘点和与其对应的交点,识别该任意一个边缘点及与其对应的交点是否为分层点,得到重构后的三维冰形。重构后的三维冰形包括被遮挡的分层点,可以获取到结冰单元背面被遮挡的区域,有效解决了稀疏时序三维点云情况下,复杂冰形由于结冰单元之间相互遮挡造成的测量精度差的问题。
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公开(公告)号:CN118134985A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410558451.0
申请日:2024-05-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于稠密时序的复杂冰形三维重构方法及介质,方法包括:获取实时的冰形图像;对于获取的任意一个时刻的冰形图像,进行图像处理及三维重建,获取该任意一个时刻的三维点云数据;将该任意一个时刻的三维点云数据与该任意一个时刻之前的三维点云数据进行堆叠,得到堆叠后的三维点云数据;获取需要三维冰形重构的时刻点,基于该时刻点获取对应的堆叠后的三维点云数据;基于对应的堆叠后的三维点云数据,识别边缘点,以得到该时刻点的三维冰形。有效解决了复杂冰形由于结冰单元之间相互遮挡造成的测量精度差的问题,提高了相互遮挡的复杂结冰三维冰形测量精度。
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公开(公告)号:CN117946565A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410146183.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及飞机防除冰技术领域,尤其是涉及一种防除冰的电加热涂层结构及其制备方法,包括自上而下依次设置的第一涂层、第二涂层和第三涂层,第一涂层的原料包括改性疏水环氧树脂、聚醚胺、乙醇、乙酸乙酯、纳米导电炭黑;第二涂层的原料包括乙醇和纳米银线;第三涂层为隔热层,防止热量向下传递,保证电热的能量辐射向冰层。本发明第一涂层具有优异的超疏水性能,与第二涂层结合构成一种复合发热结构,通过电热效应产生大量热能,并直接快速传递到冰面,实现快速升温和稳定持续电热工作的技术效果,电加热涂层结构兼具优异的电热和超疏水功能,满足飞机防除冰需求。
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公开(公告)号:CN117490969A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311817210.5
申请日:2023-12-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于冰形测量技术领域,提供了一种结冰风洞完整冰形在线测量方法。在结冰风洞两侧观察窗外分别设置第一成像子系统和第二成像子系统,子系统均包括线激光器和偏振相机,两线激光器分别发出不同波段的激光片光,两偏振相机安装有对应波段的滤光片,避免另一线激光器发出的激光片光的干扰。测量时,两偏振相机分别采集激光线图像,得到两条激光线轮廓曲线;对两条激光线轮廓曲线进行融合,得到完整的截面冰形轮廓线。进一步,两线激光器沿垂直方向扫描模型结冰表面,执行前述步骤得到完整的三维冰形轮廓。采用本发明的方法,可以高效地进行三维冰形在线测量,得到完整的三维冰形轮廓。
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公开(公告)号:CN117241417B
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311477349.X
申请日:2023-11-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及一种飞机进气道前缘电热防冰热载荷试验方法。包括:在进气道模型的前缘设置包括电加热防冰元件的电热防冰系统;将设置好电加热防冰元件的进气道模型安装在结冰风洞试验段,以预设的第一风速运行,并依次启动制冷系统、高度模拟系统和发动机进气模拟系统;以预设的风速提升方式逐渐提升风速,使结冰风洞洞体内的环境达到预设的试验工况要求,同时,喷雾系统水路、气路温度和压力调节到预设的试验工况要求的设定值;试验设置工况下满足防冰要求的防冰热载荷,以前缘表面各测温点温度不低于0℃,且前缘外表面无冰附着为条件,(56)对比文件屠敏;霍西恒;赵亮;常士楠.CJ818客机机翼防冰范围的确定及防冰热载荷计算.民用飞机设计与研究.2009,(第S1期),全文.冯丽娟;秦娜;易贤.民用航空发动机进气道防冰功率的计算方法研究.航空计算技术.2017,(第04期),全文.
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公开(公告)号:CN116644258B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310883924.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 更接近真实防冰系统需要的载荷。本发明涉及一种防冰热载荷计算方法及系统,计算方法包括:基于划分的壁面网格单元,对于任意一个划分的网格单元,获取网格单元及其相邻网格单元各自的外表面温度;计算网格单元及其相邻网格单元各自的外表面防冰热载荷;计算所述网格单元及其相邻网格单元各自的中心温度;计算网格单元的内表面防冰热载荷,并将该内表面防冰热载荷作为网格单元的防冰热载荷。通过将外表温度转换为中心温度,从而将外表面防冰热载荷基于内部热传导计算出固体壁
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公开(公告)号:CN116935181B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311205335.2
申请日:2023-09-19
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明适用于图像技术领域,提供了一种完全二值散斑嵌入脉宽调制模式三维测量方法,包括:步骤S10:获取脉冲宽度调制模式和二值化数字散斑模式,将两种模式进行融合得到二值模式;采集目标对象在二值模式下的图像,获得二值模式图像;步骤S20:对所述二值模式图像进行解耦和正弦模式重建,得到正弦模式图像;步骤S30:根据获得的正弦模式图像,计算获得包裹相位;步骤S40:根据所述二值模式图像,通过多时空相关匹配方法,计算初略视差;步骤S50:根据所述包裹相位和初略视差,计算获得精确亚像素视差图;步骤S60:根据精确亚像素视差图对目标对象进行三维重建。本申请提供的二值模式更适(56)对比文件查善盼 等.基于二值条纹的快速高精度三维成像系统的研究 《.合肥工业大学学报(自然科学版)》.2022,第45卷(第7期),925-930.周勇.基于双目远心结构光的三维重建技术研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 (信息科技辑)》.2023,I138-3155.Xing Liu 等.Fast 3D SurfaceMeasurement with Wrapped Phase andPseudorandom Image《.sensors》.2019,1-12.魏龙涛 等.三维冰形激光测量技术在结冰风洞中的应用《.航空动力学报》.2023,1-11.杨继森 等.时栅位移传感器在构造场中的耦合特性研究《.仪器仪表学报》.2023,第44卷(第5期),249-259.
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