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公开(公告)号:CN112058526A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010938266.6
申请日:2020-09-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: B05B7/04
Abstract: 本发明公开了一种分布式环缝引射器装置。该装置采用管道连接方式,依次包括顺序连接的低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段;二元环缝引射器安装在高能流体入口段附近的管道内;高能流体入口段表面开通孔,通孔与外接的高压罐连通;低能流体入口段、高能流体入口段和混合流体出口段同中心轴;二元环缝引射器包括环状排列的环式喷管单元体,喷管单元体之间通过加强筋连接,部分加强筋为中空结构,高能流体从高能流体入口段的通孔进入喷管单元体并从其出口喷出;喷管单元体内设置有环状喷管。该装置适用于气体和液体的流体引射控制。该装置提高了引射效率,减小了引射器装置外形尺寸,降低了引射器装置空间安装要求。
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公开(公告)号:CN110161841A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910485520.9
申请日:2019-06-05
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 杜宁 , 吴军强 , 张林 , 易凡 , 魏志 , 郁文山 , 饶正周 , 周波 , 金志伟 , 毛代勇 , 杨振华 , 庞田阳 , 苏北辰 , 涂清 , 向兵 , 刘龙兵 , 王琪山
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种适用于暂冲式跨声速风洞的前馈-模糊PID控制方法,包括模糊推理部分、PID控制部分和前馈控制部分,其特征在于控制器经过闭环反馈将控制量偏差及偏差变化率送入模糊推理部分,经过模糊推理实时得到PID控制部分的参数,并在攻角发生变化时,前馈控制部分根据攻角反馈设定前馈控制量,抑制攻角变化带来的扰动。利用现有的专家知识及运行数据,将专家知识融入控制器的设计,通过模糊规则,实时对PID控制器参数进行调整以实现总压和马赫数控制精度的提高;当模型攻角发生变化时,以加入前馈量迅速抑制扰动,提升控制器的暂态品质。
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公开(公告)号:CN108437875A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810292217.2
申请日:2018-03-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明提供了一种大型风洞中试验支撑结构与模型搬运的前驱式平台车,该方案包括有运动系统、吊装系统、控制系统和结构支撑系统;该方案采用电力驱动的转运车的形式,并且设置有多个悬挂点,能够便于对各种试验模型进行悬挂和转运,提高模型转运效率和安全性,避免了转运过程中模型收到碰撞或摔落的风险。
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公开(公告)号:CN119309767B
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411864303.8
申请日:2024-12-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种高速风洞多自由度支撑机构,包括主承力骨架,主承力骨架上设有沿竖向轴线旋转的侧滑组件,侧滑组件上设有沿横向水平轴线旋转的攻角组件,攻角组件上设有沿纵向水平轴线旋转的滚转组件,滚转组件上设有模型安置位。本发明的有益效果:采用全弯刀三自由度机构,分为攻角、侧滑、滚转三个方向的自由运动,可以连续改变模型所需的三种姿态,采取全弯刀布置,可以提高整个支撑机构的刚度,气流上下对称性好,可以实现强弱电分上下走线,减少电磁干扰对天平等传感器高精度测量设备数据影响。
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公开(公告)号:CN119437628A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202510046902.7
申请日:2025-01-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及风洞试验领域,提供了一种引射缝随动调节机构、流场控制方法及系统,该机构包括位于流场两侧的试验段透气壁板与试验段实壁板形成的引射缝以及位于流场中部的旋转中心与弯刀机构;还包括伺服运动机构,分别与流场两侧的试验段实壁板连接,用于带动试验段实壁板以控制引射缝的开度。在试验过程中,根据弯刀机构偏转形成的侧滑角,调节流场两侧的引射缝开度。本发明提出可实现模型侧滑角的连续运动的驱动机构,侧滑角的运动与攻角运动完全解耦,互不影响;通过引入伺服运动机构根据侧滑角动态调整引射缝开度,可以尽可能减小弯刀机构两侧流通面积的差异,从而降低左右流场不对称性,减小气流横向偏角,更好地降低支架干扰。
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公开(公告)号:CN118961131A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411435375.0
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种风洞专用的连续变侧滑机构,涉及航空航天风洞试验技术领域,包括侧滑中部支架、后推杆导轨副、后推杆滑块座、侧滑后推杆、侧滑接头、剪叉式前推杆组件、前推杆滑块座以及前推杆导轨副;后推杆导轨副横向设置在侧滑中部支架中部,前推杆导轨副纵向设置在侧滑中部支架边缘上;侧滑后推杆一侧铰接在后推杆滑块座上,另一侧铰接在侧滑接头的后侧端部,后推杆滑块座滑动设置在后推杆导轨副上;剪叉式前推杆组件一端通过铰接形式设在侧滑接头的前侧,另一端通过铰接形式连接在前推杆滑块座上,前推杆滑块座滑动设置在前推杆导轨副上。本发明实现了在试验过程中实现连续变化侧角度的能力。
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公开(公告)号:CN116499689B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310733587.6
申请日:2023-06-20
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: 本发明公开了一种尺度效应试验用便于拆装的大尺度风洞横梁支撑装置,属于风洞试验技术领域,包括左风洞壁、右风洞壁和横梁,左风洞壁内设有轴向移动的安装母座,左风洞壁与安装母座之间设有平移驱动组件,安装母座内设有旋转的从动轴,从动轴的右端与横梁的左端可拆卸连接,右风洞壁内设有安装窗,安装窗内设有旋转的主动轴,主动轴与旋转驱动组件连接,主动轴的左端与横梁的右端可拆卸连接。本发明的有益效果:区别于整体式制造横梁,本横梁加工便捷,配合可轴向平移的支撑构件,安装拆卸方便。
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公开(公告)号:CN110286689B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201910508666.0
申请日:2019-06-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 郁文山 , 吴勇航 , 张林 , 毛代勇 , 饶正周 , 刘春雷 , 刘龙兵 , 雷玉常 , 周云军 , 杜宁 , 金志伟 , 周波 , 师建元 , 苏北辰 , 邢盼 , 涂清 , 王琪山 , 邓吉龙 , 韩杰 , 宋佳敏
Abstract: 本发明涉及驱动控制领域,旨在解决现有技术中的控制方法在遇到超越负载问题时,极易造成油缸和攻角机构时快时慢、交替产生振动爬行现象的问题,提供一种适用于双轴联动超越负载电液伺服系统的切换主从控制方法,系统包括被控机构、A轴和B轴;A轴和B轴分别连接被控机构,且通过A轴和B轴的往复直线运动带动被控机构结构;其包括以下步骤:a.确定被控机构的运行角度和两轴位移量的关系:b.判定被控机构的运行方向:c.确定A轴和B轴两轴的主从关系:根据被控机构的运行特性和/或负载特性确定两轴的主/从关系;d.两轴的控制输出:e.角度到位判定与精调。本发明的有益效果是有效保证了机构运行的平稳和运行的稳态精度。
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公开(公告)号:CN115325194B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211264636.8
申请日:2022-10-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种节能且拆装维护简便的阀门,包括阀体,阀体内设有阀板组件,阀板组件包括闸板保持架、第一阀板和第二阀板,闸板保持架的下部与下挡板连接,闸板保持架的上部与上挡板连接,下挡板和上挡板将第一阀板、第二阀板分别卡设在闸板保持架的两侧,第二阀板的内端与顶芯的一端连接,顶芯位于闸板保持架的通孔内,顶芯的另一端与第一阀板圆弧配合。本发明的有益效果:阀体与闸板组件密封采用楔式自密封结构设计,闸板组件共有左右两个副闸板组成,两个副闸板通过顶芯圆弧连接,可在闸板保持架内浮动,在风洞充压、运行、检修时,由于大尺寸管道与压力产生的管道应力,对阀体会造成位移变形,浮动式圆弧闸板组件非常可靠的解决了这一难题。
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公开(公告)号:CN114001911A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111068730.1
申请日:2021-09-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Inventor: 杨可朋 , 叶伟 , 毛代勇 , 师建元 , 刘大伟 , 刘刚 , 郑晓东 , 金炜 , 何登 , 邓路军 , 吴磊 , 付涌 , 邵帅 , 谢晨雨 , 余鑫 , 左金 , 景光松
Abstract: 本发明公开了一种半模转窗机构,包括主轮内的天平和天平座,天平设在天平座上,天平座与主轮之间撑紧有楔形块,楔形块与主轮之间设有拉紧组件。本发明的有益效果:通过丝杠螺母、丝杠实现天平座的滑移调整,同时能够保证天平的轴向定位;通过楔形块顶撑在主轮与天平座之间,实现天平座的有效锁紧,同时块槽也具有周向的限位作用;丝杠组件位于天平座的下方,楔形块组件位于天平座的上方,两个组件相互协同,既能够实现天平座的滑移、固定,又相互配合保证天平座的轴向、周向位移精度,保证整体结构精度高、稳定性强。
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