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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。
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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
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。
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公开(公告)号:CN111695264B
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202010545227.X
申请日:2020-06-16
摘要: 本发明公开了一种用于音爆传播计算的多波系同步推进波形参数方法。该方法基于音爆射线管追踪和Thomas的波形参数模型,采用内外双循环流程进行传播计算,具体步骤为:a.初始化;b.射线管单步跟踪(外循环起始);c.计算射线管单步推进中波形传播预期步长参数T(内循环起始);d.步长参数T符合性检验及其更新、各区间长度因子F1,i和F2,i的递进计算;e.多波系同步推进的波形参数传播计算;f.判断波形传播是否达到射线管末端(内循环终止判断);g.判断射线管是否达到终止位置(外循环终止判断)。该方法可以在一个时间步内完成多道激波生成或者激波融合,提高了计算效率和计算稳定性。
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公开(公告)号:CN115031920B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210874004.7
申请日:2022-07-25
摘要: 本发明属于风洞试验技术领域,公开了一种基于风洞试验数据的导弹表面压力积分方法。本发明的基于风洞试验数据的导弹表面压力积分方法,包括以下步骤:S10.在试验模型表面布置测压点;S20.进行风洞试验,获取导弹模型测压试验数据;S30.整理导弹模型测压试验数据;S40.通过积分法获得导弹模型的全弹气动力数据;S50.获得导弹模型气动特性。本发明的基于风洞试验数据的导弹表面压力积分方法通过快速处理导弹模型测压试验数据,能够在风洞试验现场快速得到导弹模型气动特性,方便进行现场数据分析,提高试验分析效率。
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公开(公告)号:CN114754969A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210652306.X
申请日:2022-06-10
摘要: 本发明公开了一种基于柔性薄膜的扫描式测量装置及测量方法,装置包括顶层薄膜和底层薄膜,所述顶层薄膜和底层薄膜上分别印刷有若干导电线路,在顶层薄膜与底层薄膜之间,顶层薄膜上的导电线路与底层薄膜上的导电线路投影在同一平面上,投影面上顶层薄膜的导电线路分别与底层薄膜的导电线路相互交叉,每一个交叉点处设置传感器,所述顶层薄膜、传感器、底层薄膜热熔为整体的测量薄膜。本发明因为柔性印刷电路工艺、离散压电薄膜掩模印刷工艺的空间分辨率很高;整个薄膜的空间分辨率小于1mm,远远高于传统的单点测量,采用了扫描式测量,其M×N个测量点的导线数量只有M+N条导线,远远小于传统单点测试方案的数量,极大的节约了空间。
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公开(公告)号:CN113899657B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111476039.7
申请日:2021-12-06
IPC分类号: G01N11/00
摘要: 本发明属于雷诺应力测量技术领域,具体涉及基于复合式纹影技术的可压缩雷诺应力测量方法。其技术方案为:基于复合式纹影技术的可压缩雷诺应力测量方法,包括以下步骤:获得缩束光线:将匀化脉冲激光和LED光合束后经过平行光路,照射四棱锥刀口上;分析流场密度值:定量获得光线穿过流场的波前信号;通过动态波前信号获取流场结构,分析流场密度值分布;分析流场速度值:对四棱锥同一刀口方位上相邻两个脉冲时的图像进行对比,得到流场在两个相邻脉冲间的位移S,再计算流场的运动速度。本发明提供了一种基于复合式纹影技术的可压缩雷诺应力测量方法。
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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
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F119/08
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。
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公开(公告)号:CN106693876B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201710113905.3
申请日:2017-02-28
IPC分类号: B01J19/26
摘要: 本发明涉及一种超声速喷管,其由环状收缩扩张喷管、被引射加料管、加速管、靶头构成,利用环状收缩扩张喷管的超声速气流将中心加料圆管的低速气流在加速管中引射加速至超声速状态,使物料颗粒跟随气流得到足够的动能并聚集在气流中心,聚焦式的碰撞到下游的固定靶头,从而解决了高速气流固相反应中遇到的加料困难、物料颗粒动能低和碰撞反应效率低的问题。
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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。
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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
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