一种新型流场压力光学测量方法

    公开(公告)号:CN116735069B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311023856.6

    申请日:2023-08-15

    IPC分类号: G01L11/02

    摘要: 本发明提供一种新型流场压力光学测量方法,属于高速流场压力测量技术领域,解决了现有技术空间分辨率低、破坏流场、信号干扰等各类局限性问题;包括:S1、采用柔性材料,设计具有压力敏感特性的超材料结构色器件;S2、设计完成后,制备并获得超材料结构色器件;S3、对超材料结构色器件进行压力定标,获得超材料结构色器件的压力定标数据;S4、搭建试验压力测量系统,应用超材料结构色器件,测量飞行器模型在高速流场下的表面压力,结合压力定标数据,得出模型表面二维压力场分布;本发明创新性的提出超材料结构色测量流场的思路理念,其应用性能稳定,试验可重复性高,可实现较高分辨率的二维压力分布测量。

    一种基于速度场的近场声爆信号光学测量方法

    公开(公告)号:CN116952523A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311168699.8

    申请日:2023-09-12

    IPC分类号: G01M9/06 G01L11/02

    摘要: 本发明提供一种基于速度场的近场声爆信号光学测量方法,属于风洞近场声爆信号测量技术领域,解决了现有技术中诸如流场干扰和系统复杂等缺陷问题;本发明采用PIV技术测量流场的速度分布,在测量的同时,依据要求改变飞行器模型与PIV测量区域之间的相对位置,得出对应的空间速度场;再通过后处理程序,计算出对应的空间压力分布;后处理程序中,以分段计算空间速度场中不同区间的方式,得到对应区间中各点的压力分布;计算过程中,从波系外未受扰动的点开始,顺流逐点的进行计算,整合得到空间压力分布;本发明实现了非接触式的测量过程,对流场没有干扰,还可同时测量多个高度的声爆信号,极大提高了测量效率。

    一种自然层流短舱外形的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN108009383B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201711431004.5

    申请日:2017-12-26

    摘要: 本发明公开一种自然层流短舱外形的确定方法及系统。该方法包括:采用CST方法对待改进短舱的剖面进行参数化,通过γ‑Reθ转捩模型获取自然层流短舱的转捩发生的位置;获取进气道入口及发动机出口的边界条件;采用拉丁方设计方法获得变量组;根据变量组获取对应的短舱阻力;建立第一Kriging响应面模型;获取变量组对应的短舱阻力的方差;建立第二Kriging响应面模型;确定目标函数,利用第一Kriging响应面模型和第二Kriging响应面模型进行短舱阻力的均值和方差的预测;获得使得目标函数的函数值最小时的变量组,得到最优变量组;根据最优变量组中的参数确定自然层流短舱的外形。本发明的方法及系统,能有效提高层流短舱外形的性能,减小飞机的表面摩擦阻力、提高飞机的经济性。

    一种自然层流短舱外形的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN108009383A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711431004.5

    申请日:2017-12-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开一种自然层流短舱外形的确定方法及系统。该方法包括:采用CST方法对待改进短舱的剖面进行参数化,通过γ-Reθ转捩模型获取自然层流短舱的转捩发生的位置;获取进气道入口及发动机出口的边界条件;采用拉丁方设计方法获得变量组;根据变量组获取对应的短舱阻力;建立第一Kriging响应面模型;获取变量组对应的短舱阻力的方差;建立第二Kriging响应面模型;确定目标函数,利用第一Kriging响应面模型和第二Kriging响应面模型进行短舱阻力的均值和方差的预测;获得使得目标函数的函数值最小时的变量组,得到最优变量组;根据最优变量组中的参数确定自然层流短舱的外形。本发明的方法及系统,能有效提高层流短舱外形的性能,减小飞机的表面摩擦阻力、提高飞机的经济性。

    一种循环固相反应装置
    70.
    实用新型

    公开(公告)号:CN210332614U

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201920523470.4

    申请日:2019-04-17

    IPC分类号: B01J19/00

    摘要: 本实用新型公开了一种循环固相反应装置,该装置包括空压机、料斗(9)、固相反应系统、气动三通阀(4)、气流分级机(3)、收集器(5)、收集器回料气力输送装置(7)。本实用新型通过改进现有撞靶式和对撞式固相反应器,通过精确控制高精度涡轮气流分级机(3)、高效滤筒式收集器(5)、引风机(15)、收集器回料气力输送装置(7)等参数,实现空气介质下的有机和无机物的循环、反应合成、细化、改性、产物实时取样,以及惰性气体保护下的无机体系的循环、反应合成、产物实时取样。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利