变转速直升机适航合格审定噪声等效试验装置和方法

    公开(公告)号:CN117326092A

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202311504291.3

    申请日:2023-11-13

    IPC分类号: B64F5/60

    摘要: 本申请提供了一种变转速直升机适航合格审定噪声等效试验方法,所述方法包括:确定基准试验条件;获取试验和测量条件;气象条件、起飞试验条件、水平飞越试验条件、进近试验条件在所述基准试验条件、试验和测量条件下,进行飞行状态的试验;同时,本申请还提供了一种变转速直升机适航合格审定噪声等效试验装置;通过上述等效试验方法,使试验时的前行桨尖马赫数与基准试验条件下的前行桨尖马赫数保持一致,确保变旋翼转速直升机噪声适航合格审定。

    一种动力舱气动特性计算方法

    公开(公告)号:CN106777576B

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN201611084319.2

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: G06F30/15 G06F30/20

    摘要: 一种动力舱气动特性计算方法,适用于直升机动力舱的气动特性计算,属于直升机动力舱设计。包括以下步骤:步骤一:对计算区域进行网格划分;计算区域至少分为三个区域,分别为旋翼子区域、动力舱子区域、远场子区域;步骤二:建立计算模型;步骤三:计算结果:得到真实的动力舱内流场。本发明通过滑移网格技术计算旋翼下洗流场,通过该技术得到的旋翼下洗流场不仅具有非均匀特性,而且能够得精准地捕捉到旋翼桨毂处的混乱流场,获得了更加真实的动力舱的外部流场。另外还考虑了发动机高温喷射流的膨胀特性和发动机外表面的辐射散热特性的计算,使得动力舱内部流场更加真实。通过动力舱内、外流场相互耦合,使直升机动力舱气动特性计算更加准确。

    直升机声辐射球组的获取、远场噪声预测方法和装置

    公开(公告)号:CN114235136B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202111381908.8

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明提供一种直升机声辐射球组的获取、远场噪声预测方法和装置,该方法包括:获取直升机沿航迹飞行时,地面测量站测量得到的噪声信号,以及地面测量站与直升机声辐射球球心的连线在球面上的交线;所述声辐射球以直升机主旋翼桨毂为中心,以m倍旋翼长度为球面半径;按照预设时间步长,对噪声信号进行多普勒修正和1/n倍频程计算,得到交线上具有所述时间步长的目标点集的1/n倍频程声压级;对目标点集的1/n倍频程声压级进行能量补偿;根据能量补偿后的目标点集的1/n倍频程声压级进行球面插值,得到直升机声辐射球组。能够根据直升机实际使用环境进行与声传播过程中与声波频率特性相关的大气吸声损失和地面效应损失修正。

    直升机声辐射球组的获取、远场噪声预测方法和装置

    公开(公告)号:CN114235136A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111381908.8

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: G01H17/00

    摘要: 本发明提供一种直升机声辐射球组的获取、远场噪声预测方法和装置,该方法包括:获取直升机沿航迹飞行时,地面测量站测量得到的噪声信号,以及地面测量站与直升机声辐射球球心的连线在球面上的交线;所述声辐射球以直升机主旋翼桨毂为中心,以m倍旋翼长度为球面半径;按照预设时间步长,对噪声信号进行多普勒修正和1/n倍频程计算,得到交线上具有所述时间步长的目标点集的1/n倍频程声压级;对目标点集的1/n倍频程声压级进行能量补偿;根据能量补偿后的目标点集的1/n倍频程声压级进行球面插值,得到直升机声辐射球组。能够根据直升机实际使用环境进行与声传播过程中与声波频率特性相关的大气吸声损失和地面效应损失修正。

    一种动力舱气动特性计算方法

    公开(公告)号:CN106777576A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201611084319.2

    申请日:2016-11-30

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 一种动力舱气动特性计算方法,适用于直升机动力舱的气动特性计算,属于直升机动力舱设计。包括以下步骤:步骤一:对计算区域进行网格划分;计算区域至少分为三个区域,分别为旋翼子区域、动力舱子区域、远场子区域;步骤二:建立计算模型;步骤三:计算结果:得到真实的动力舱内流场。本发明通过滑移网格技术计算旋翼下洗流场,通过该技术得到的旋翼下洗流场不仅具有非均匀特性,而且能够得精准地捕捉到旋翼桨毂处的混乱流场,获得了更加真实的动力舱的外部流场。另外还考虑了发动机高温喷射流的膨胀特性和发动机外表面的辐射散热特性的计算,使得动力舱内部流场更加真实。通过动力舱内、外流场相互耦合,使直升机动力舱气动特性计算更加准确。