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公开(公告)号:CN115436003A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211381564.5
申请日:2022-11-07
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明涉及风洞试验技术领域,具体公开了一种风洞吊挂试验方法以及设备,该方法包括:通过状态控制装置对吊挂物模型的侧表面施加作用力,以使吊挂物模型处于具有设定初始侧摆角和设定初始侧滑角的悬挂静止状态;实时采集吊挂物模型的活动姿态数据以及悬挂吊挂物模型的吊索所承受的拉力数据;在来流方向的气流中撤消对吊挂物模型的侧表面的拉力;根据活动姿态数据和拉力数据分析确定吊挂物模型的稳定性信息以及对吊索施加的扰动作用力。本申请中为了保证试验数据的可靠性,通过状态控制装置先对吊挂物模型施加作用力,实现对吊挂物模型在此激励条件下的稳定状态以及对吊索产生的作用力分析,为飞行器吊挂运输飞行安全提供可靠的数据依据。
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公开(公告)号:CN114996343B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210838931.3
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F16/25 , G06F16/26 , G06F16/27 , G06F16/2458 , G01M9/00
Abstract: 本申请涉及风洞试验数据处理领域,公开了一种低速风洞试验数据处理方法、设备及存储介质,该方法包括:构建通用测试系统,将通用测试系统的结构划分为设备层、数据层和软件层;设备层包括各个风洞的采集设备;软件层包括各个风洞的各种试验数据处理软件;搭建数据管理应用系统架构;利用数据管理应用系统架构获取采集设备的原始信号,对原始信号进行数据格式的统一并发送至数据层;利用数据管理应用系统架构将数据层的原始信号数据上传至软件层进行相应处理。这样根据用户需求分析情况,对各种试验系统高度抽象化,统一原始信号数据格式,具有良好的兼容扩展性,且便于气动分析人员脱机分析数据,方便数据管理和复查,提高人工效率。
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公开(公告)号:CN114786074B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210694624.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本申请涉及风洞测压技术领域,公开了一种风洞测压数据的传输方法及传输系统,该方法包括:数采上位机采用串行轮询的方式向数字测压模块发送第一轮询指令;数字测压模块根据第一轮询指令进行应答,向数采上位机上传风洞测压数据;数据采集服务器采用串行轮询的方式向数采上位机发送第二轮询指令;数采上位机根据第二轮询指令进行应答,向数据采集服务器上传相应的数据。在该方法中,数采上位机和数字测压模块之间采用数据轮询传输机制,以及数据采集服务器和数采上位机之间采用数据轮询传输机制,这样的数据传输方式快速性和灵活性较强。
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公开(公告)号:CN114912301A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210838986.4
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及风洞试验领域,公开了一种低速风洞全机模型测力试验数据处理与修正系统,包括:导入模块,用于将数据处理与流程所需的控制参数与数据导入流程;处理模块,用于将试验获得的模型气动特性结果中各类数据转化为理想气流轴系下的无量纲数据形式,其中包括对部分非气动因素进行修正;修正模块,用于剔除试验获得的模型气动特性结果中受各种气动干扰影响的误差;导出模块,用于将流程产生的结果数据,以及处理模块和修正模块产生的部分过程数据导出流程。这样可以调和数据处理与修正结果可靠性与时效性的矛盾,流程的模块化设计有利于程序的实现、有利于程序功能的调整和扩展、且有利于降低相关岗位人员的培训难度,提高试验结果的精度。
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公开(公告)号:CN114812915A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210720505.X
申请日:2022-06-24
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种压力扫描阀电路,应用于电力电子技术领域,包括:调理单元,用于对预设数量的气压传感器的输出信号进行滤波调理,获取预设数量的调理信号;模数转换单元,用于对调理信号进行模数转换,得到预设数量的数字量信号;主控单元,用于对数字量信号进行数据处理,得到数据处理结果;本发明通过压力扫描阀电路中调理单元的设置,将模数转换集成到压力扫描阀电路的压力测量过程中,从而能够以数字信号传输的压力测量结果,提升了压力检测的准确性;并且通过在压力扫描阀电路中集成主控单元,实现对压力测量过程的整体控制,保证了压力检测的准确性。
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公开(公告)号:CN111735601B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202010771865.3
申请日:2020-08-04
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: 本申请公开了一种双机加油风洞试验支撑装置的防碰壁方法,首先,建立支撑装置的正运动方程,并确定支撑装置中各关节的关节空间。随后在关节空间内选取一组随机值组,随机值组包括与关节一一对应的若干个随机值,将随机值组带入正运动方程中,计算随机值组定义下支撑装置的末端执行点的位置。多次重复定义一组随机值组和计算末端执行点的位置的步骤,进而获得多个条件下末端执行点的位置。再根据全部末端执行点的位置绘制工作空间云图。再从工作空间云图中找出工作空间云图中末端执行点的位置超过风洞空间的点,并将该点所对应的随机值组删除,以剩余的随机值组为实验参数集合,保证了末端执行点在理论上不会与风洞的侧壁发生碰撞。
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公开(公告)号:CN111735601A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010771865.3
申请日:2020-08-04
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: 本申请公开了一种双机加油风洞试验支撑装置的防碰壁方法,首先,建立支撑装置的正运动方程,并确定支撑装置中各关节的关节空间。随后在关节空间内选取一组随机值组,随机值组包括与关节一一对应的若干个随机值,将随机值组带入正运动方程中,计算随机值组定义下支撑装置的末端执行点的位置。多次重复定义一组随机值组和计算末端执行点的位置的步骤,进而获得多个条件下末端执行点的位置。再根据全部末端执行点的位置绘制工作空间云图。再从工作空间云图中找出工作空间云图中末端执行点的位置超过风洞空间的点,并将该点所对应的随机值组删除,以剩余的随机值组为实验参数集合,保证了末端执行点在理论上不会与风洞的侧壁发生碰撞。
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公开(公告)号:CN110739992A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911064273.1
申请日:2019-11-04
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无线电-激光双模通信的无人机数据传输系统,该系统包括:中继无人机组、任务无人机组及控制台,任务无人机组及中继无人机组上均搭载有无线通信模块和激光通信模块。本发明提供的技术方案,由于任务无人机及中继无人机上皆搭载有无线通信模块和激光通信模块,因此任务无人机及中继无人机在飞行的过程中,可以借助激光通信带宽高的特性进行高速传输,在一定程度上缓解无线通信的信道压力,当无法进行激光通信时,利用中继选择和无线通信等方式代替原有的通信链路,提升信号传输的稳定性和容错性,相比现有技术,提高了无人机数据传输的可靠性和安全性,用户体验度好、满意度高。
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公开(公告)号:CN104949816A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510422352.0
申请日:2015-07-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种用于低速风洞TPS试验的流量控制装置,包括上位机、流量控制系统、流量测量系统和用于连接两者的连接钢管,流量控制系统与测量系统一体化设置,流量控制系统包括针阀和电作动筒;针阀顶针在电作动筒的作用下做水平运动;流量测量系统由文丘里喷管、测量耙、流量计内套和流量计外套组成;流量控制装置中的高压气流依次经过进气管道、驻室、针阀孔板、针阀喷管、连接钢管、文丘里喷管后由排气管排出;气流经过的路径为高压密封空间;本发明通过将流量控制和测量系统一体化设计,系统集成度高;响应速度快,控制精度高;体积小,重量轻,安装方便;推力大,承载范围广;可实现四轴同步控制;系统安全性高。
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公开(公告)号:CN119163805A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411664048.2
申请日:2024-11-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: F16K37/00 , G06F30/17 , G06F30/28 , G06F119/04
Abstract: 本申请涉及一种压力扫描阀状态监测方法、装置以及设备,涉及压力扫描阀设备维护技术领域,通过先进的传感器技术、数据采集和处理技术,实现对压力扫描阀的实时监测和自动诊断。方法包括:调用压力扫描阀在预设时间段内的工作数据;所述工作数据是所述压力扫描阀中每个检测通道针对具有连接关系的待测位置每隔单位时间步长采集的压力值;计算每个检测通道对应的多个压力值的分布趋势;当任一特定通道的分布趋势与当前流体随时间的变化趋势不相符时,确定所述特定通道为异常通道。
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