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公开(公告)号:CN105241628A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510773372.2
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Inventor: 张鹏 , 倪章松 , 杨晓娟 , 陈洪 , 李进学 , 范利涛 , 张晖 , 李士伟 , 任章滔 , 谢琦 , 付华 , 万琪明 , 蒋科林 , 马国辉 , 江鲲鹏 , 路正 , 祝明红 , 姜裕标
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种基于车贴技术的低速风洞双锯齿固定转捩带,所述转捩带为长条状,长条状的长边为锯齿状,所述转捩带厚度在0.10mm~0.30mm之间,所述转捩带由若干层组成,层数为奇数,从底层到顶层之间除开顶层上表面为光滑面外包括顶层下表面的其他奇数层的上、下表面上分别设置有粘贴层,偶数层的上、下表面上分别设置有防粘层,每层的厚度在0.01mm~0.10mm之间,所述转捩带的底层表面设置有一层保护层,所述转捩带包括保护层在内的各个层与层之间可分离;本发明借鉴了车贴制作工艺,实用性较强,外形独特,精度高,尺寸可选范围大。
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公开(公告)号:CN104101477A
公开(公告)日:2014-10-15
申请号:CN201410333094.4
申请日:2014-07-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种低速风洞试验模型自动舵机,包括升降舵舵机、方向舵舵机和控制系统;升降舵舵机固定于垂尾安定面内,方向舵舵机固定于机身尾段内,由驱动电机、杠杆、连杆、固定支架,编码器,驱动杆以及转轴组成;控制系统采用基于CAN总线的伺服控制技术,上位机通过CAN总线适配器与连接于CAN总线上的伺服控制单元通信。实现了对各伺服单元的初始化、参数的设置、状态反馈和控制等功能;本发明采用微机电、自动控制技术实现了风洞试验过程中,试验模型升降舵和方向舵的自动精确变角度,减轻了参试人员劳动强度,避免了人工变角度带来的定位误差,与人工变角度相比试验效率提高40%。
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公开(公告)号:CN104089753A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410321180.3
申请日:2014-07-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种用于低速风洞柔性物测力的试验装置及其测试方法,试验装置包括支撑架、两台应变天平和两根支杆,天平与支杆通过法兰连接为一体,在空间上交叉设置在支撑架上,通过高速摄影仪并结合激光片光源对支杆上的柔性物的运动学特征进行拍摄,同时利用数据采集系统采集天平信号对柔性物的受力特性进行分析,可得出柔性物的振幅、振动频率、振型、受力情况等信息;本发明可以实现对单个及多个柔性物体相互作用下的动态测力,测力时利用高速摄影系统还可以同步对柔性物的摆动过程进行拍摄,满足柔性物测力要求。
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公开(公告)号:CN105300654B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201510779721.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种低速风洞内的超声精确测距系统,包括设置在风洞内的五只超声传感器和控制器,其中两只超声传感器固定在风洞内壁上,一只可以在风洞内移动,另外两只分别设置在两个被测物体上,被测物体位于低速风洞内;测距采用差距法获得低速风洞内的实时声速,再利用获得的实时声速通过双向探测法测得低速风洞内两物体的精确空间距离。本发明通过采用差距法和双相探测法实现低速风洞内距离的非接触精确测量,避免了低速风洞内的空气流速、密度、压力、温度和湿度等对测距结果的影响。
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公开(公告)号:CN105447307A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201510779202.5
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F19/00
CPC classification number: G16Z99/00
Abstract: 本发明公开了一种用五到七个信标点定位目标点的最优构形方法,发明由两部分组成:一是分别给出了目标点与五到七个信标点的最优测量构形;二是分别给出目标点与五到七个信标点采用最优测量构形时,构形对目标点坐标精度的影响系数。通过该发明提供的方法,通过采用最优测量构形,利用信标点的坐标以及目标点与信标点的距离可获得目标点空间坐标的最优解。
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公开(公告)号:CN105241628B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201510773372.2
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Inventor: 张鹏 , 倪章松 , 杨晓娟 , 陈洪 , 李进学 , 范利涛 , 张晖 , 李士伟 , 任章滔 , 谢琦 , 付华 , 万琪明 , 蒋科林 , 马国辉 , 江鲲鹏 , 路正 , 祝明红 , 姜裕标
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种基于车贴技术的低速风洞双锯齿固定转捩带,所述转捩带为长条状,长条状的长边为锯齿状,所述转捩带厚度在0.10mm~0.30mm之间,所述转捩带由若干层组成,层数为奇数,从底层到顶层之间除开顶层上表面为光滑面外包括顶层下表面的其他奇数层的上、下表面上分别设置有粘贴层,偶数层的上、下表面上分别设置有防粘层,每层的厚度在0.01mm~0.10mm之间,所述转捩带的底层表面设置有一层保护层,所述转捩带包括保护层在内的各个层与层之间可分离;本发明借鉴了车贴制作工艺,实用性较强,外形独特,精度高,尺寸可选范围大。
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公开(公告)号:CN105300654A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510779721.1
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种低速风洞内的超声精确测距系统,包括设置在风洞内的五只超声传感器和控制器,其中两只超声传感器固定在风洞内壁上,一只可以在风洞内移动,另外两只分别设置在两个被测物体上,被测物体位于低速风洞内;测距采用差距法获得低速风洞内的实时声速,再利用获得的实时声速通过双向探测法测得低速风洞内两物体的精确空间距离。本发明通过采用差距法和双相探测法实现低速风洞内距离的非接触精确测量,避免了低速风洞内的空气流速、密度、压力、温度和湿度等对测距结果的影响。
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公开(公告)号:CN105222983A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510773475.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种低速风洞模型位姿超声测量系统,包括控制器,精密稳压电源,和通过线缆分别与控制器连接的目标超声传感器、信标超声传感器和实时声速测量传感器;以及通过基点校准法利用移测架对信标超声传感器和实时声速测量超声传感器、通过坐标重合法对目标超声传感器进行校准和标定的方法;利用信标超声传感器通过测边空间后方交会获得模型上3个或3个以上目标超声传感器在风洞坐标轴系上的坐标以及这些传感器在模型坐标轴系上的坐标,通过对两坐标轴系转换参数的求解从而最终获得低速风洞试验模型此刻完整的位姿参数;本发明采用模型位姿超声测量,可实现低速风洞模型位姿的非接触测量,避免了试验段内的安装条件、测量设备等对风洞流场的干扰影响,从而避免对模型气动数据测量的影响。
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公开(公告)号:CN105222983B
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201510773475.9
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种低速风洞模型位姿超声测量系统,包括控制器,精密稳压电源,和通过线缆分别与控制器连接的目标超声传感器、信标超声传感器和实时声速测量传感器;以及通过基点校准法利用移测架对信标超声传感器和实时声速测量超声传感器、通过坐标重合法对目标超声传感器进行校准和标定的方法;利用信标超声传感器通过测边空间后方交会获得模型上3个或3个以上目标超声传感器在风洞坐标轴系上的坐标以及这些传感器在模型坐标轴系上的坐标,通过对两坐标轴系转换参数的求解从而最终获得低速风洞试验模型此刻完整的位姿参数;本发明采用模型位姿超声测量,可实现低速风洞模型位姿的非接触测量,避免了试验段内的安装条件、测量设备等对风洞流场的干扰影响,从而避免对模型气动数据测量的影响。
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公开(公告)号:CN205228770U
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201520902248.7
申请日:2015-11-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本实用新型公开了一种低速风洞模型位姿超声测量系统,包括控制器,精密稳压电源,和通过线缆分别与控制器连接的目标超声传感器、信标超声传感器和实时声速测量传感器;以及通过基点校准法利用移测架对信标超声传感器和实时声速测量超声传感器、通过坐标重合法对目标超声传感器进行校准和标定的方法;利用信标超声传感器通过测边空间后方交会获得模型上3个或3个以上目标超声传感器在风洞坐标轴系上的坐标以及这些传感器在模型坐标轴系上的坐标,通过对两坐标轴系转换参数的求解从而最终获得低速风洞试验模型此刻完整的位姿参数;本实用新型采用模型位姿超声测量,可实现低速风洞模型位姿的非接触测量,避免了试验段内的安装条件、测量设备等对风洞流场的干扰影响,从而避免对模型气动数据测量的影响。
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