一种低速风洞流场试验微压测量系统

    公开(公告)号:CN105258914B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201510776319.8

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种低速风洞流场试验微压测量系统,包括若干个测压芯片,每一个测压芯片上设置有两个气压输入口,每一个气压输入口连接一根软管,软管的另一端连接一个测压针,测压针的另一端面向气场来流方向;若干个测压芯片集成为一体,统一由同一供电系统提供整流滤波后的电流,若干个信号转换电路,每个信号转换电路的输入端各自连接到一个测压芯片的信号输出端,信号转换电路的输出端通过传输线连接到风洞外的控制系统;本发明具有精准度高、实时性好、采样频率高等特点,可直接获得两点之间压力差值,减少了诸多误差引入环节,精度可达到±0.1%。适用于多种微小压力测量环境完全满足风洞流场测量要求。

    一种基于深度强化学习的风洞试验调度方法及系统

    公开(公告)号:CN111738627B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010786322.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种基于深度强化学习的风洞试验调度方法及系统,该风洞试验调度方法及系统中,同时考虑了分支管线的利用率和分支管线开启阀门延迟时间,其中,目标函数的一个变量为分支管线的利用率,因而能够全局地考虑到风洞试验调度管线的分配,且这种分配中,对于下一步执行动作的选取,以通过最大化目标函数来获得,本发明的调度方法因而具有预测性,同时,能够实现最大化动力资源的使用率和最小化分支管线的开启/关闭次数,减少了动力设备的损耗;目标函数的另一变量为分支管线开启阀门延迟时间,因而能够提高预测的准确性,也能够保证实验的顺畅。

    一种低速风洞流场试验微压测量系统

    公开(公告)号:CN105258914A

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201510776319.8

    申请日:2015-11-13

    Abstract: 本发明公开了一种低速风洞流场试验微压测量系统,包括若干个测压芯片,每一个测压芯片上设置有两个气压输入口,每一个气压输入口连接一根软管,软管的另一端连接一个测压针,测压针的另一端面向气场来流方向;若干个测压芯片集成为一体,统一由同一供电系统提供整流滤波后的电流,若干个信号转换电路,每个信号转换电路的输入端各自连接到一个测压芯片的信号输出端,信号转换电路的输出端通过传输线连接到风洞外的控制系统;本发明具有精准度高、实时性好、采样频率高等特点,可直接获得两点之间压力差值,减少了诸多误差引入环节,精度可达到±0.1%。适用于多种微小压力测量环境完全满足风洞流场测量要求。

    一种基于深度强化学习的风洞试验调度方法及系统

    公开(公告)号:CN111738627A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010786322.9

    申请日:2020-08-07

    Abstract: 本发明适用于风洞试验技术领域,提供了一种基于深度强化学习的风洞试验调度方法及系统,该风洞试验调度方法及系统中,同时考虑了分支管线的利用率和分支管线开启阀门延迟时间,其中,目标函数的一个变量为分支管线的利用率,因而能够全局地考虑到风洞试验调度管线的分配,且这种分配中,对于下一步执行动作的选取,以通过最大化目标函数来获得,本发明的调度方法因而具有预测性,同时,能够实现最大化动力资源的使用率和最小化分支管线的开启/关闭次数,减少了动力设备的损耗;目标函数的另一变量为分支管线开启阀门延迟时间,因而能够提高预测的准确性,也能够保证实验的顺畅。

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