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公开(公告)号:CN115824572A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211640741.7
申请日:2022-12-20
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种风洞动态压力测量装置及测量方法,排架上设置有放置槽,排架的一侧面设置有若干安装孔,安装孔与放置槽连通,安装孔与探针的一端可拆卸连接,排架的另一侧面与内部中空的支撑杆连接,支撑杆与排架连接。本装置具备研究参考探针、测量探针两者之间间距对风洞脉动压力测试的影响;本装置具备研究传感器前端不同长度空腔对风洞脉动压力测试的影响;同时本装置还兼顾风洞总、静压脉动压力测试的能力。本装置小巧,适用于各类风洞脉动压力测试的影响,有效保证了风洞动态压力流场高精度、高响应频率及流场干扰小的严苛需求。
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公开(公告)号:CN118670598A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410842932.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于超声速气流脉动压力测量的探针,涉及风洞试验设备技术领域,包括:探针基座、探头、脉动压力传感器和稳态压力传感器;探针基座内设有基座空腔,探头内设有探头空腔,探测端开设有1个动态压力测量孔和若干个稳态压力测量孔,若干个稳态压力测量孔均与探头空腔连通;脉动压力传感器的本体和脉动压力传感器的参考端均安装在动态压力测量孔内,脉动压力传感器的感压端与探测端齐平,脉动压力传感器信号线的一端与脉动压力传感器的本体连接,脉动压力传感器信号线的另一端依次穿过探头空腔、基座空腔和探针基座线缆孔后引出;稳态压力传感器的感压端位于探针基座空腔内。本发明能够实现低扰动超声速气流脉动压力的高精度测量。
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公开(公告)号:CN118246132B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410674801.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于超椭圆曲面的方变圆收缩段型面的设计方法,涉及风洞设备气动设计领域,包括:确定方变圆收缩段型面设计的输入条件;建立三维坐标系;对1/4象限区域内的方变圆收缩段型面进行设计;分别获得竖直和水平对称面上的方变圆收缩段型面曲线关于固定值u的第一和第二参数方程;获得方变圆收缩段型面的曲面方程;基于第一参数方程、第二参数方程和方变圆收缩段型面的曲面方程,得到方变圆收缩段型面;通过平面对称获得其它3个象限对应的方变圆收缩段型面进而获得完整的方变圆收缩段型面。本发明实现降低入口附近流动分离风险、缓解角部收缩带来的横向流动对下游试验段流场的影响,提高方变圆收缩段设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN118260874B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410684885.5
申请日:2024-05-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/15 , G01M9/04 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种拐角导流片翼型轮廓参数获得方法,涉及风洞设备气动设计领域,所述方法包括:获取拐角导流片翼型的中弧线和厚度分布坐标数据;根据所述坐标数据获得拐角导流片翼型的特征参数,特征参数包括:拐角导流片翼型的前缘点及后缘点坐标、最大弯度、最大厚度大小及位置和后缘厚度;建立中弧线和厚度分布曲线参数化曲线的表达式,利用拐角导流片翼型的特征参数、拐角导流片翼型的中弧线及厚度分布坐标数据,求解获得所述表达式的控制参数;根据所述表达式和所述控制参数求解获得拐角导流片翼型的轮廓坐标;本发明能够以较少的参数实现拐角导流片翼型轮廓高精度描述,同时提高设计参数空间范围内翼型轮廓质量。
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公开(公告)号:CN118936827B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411433966.4
申请日:2024-10-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/04 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种换气式风洞气流温度控制装置及设计方法,涉及风洞设备设计领域,所述装置包括:风洞管道,所述风洞管道两侧分别设有进气结构和排气结构;风洞管道两侧洞壁上分别设有至少一对进气口和排气口,所述进气结构包括开度可调节的进气门,进气门对应安装在进气口,所述排气结构包括开度可调节的排气门,排气门对应安装在排气口。本发明能够为回流式风洞提供一种简单和低成本的气流温度控制方式。
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公开(公告)号:CN118670598B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410842932.4
申请日:2024-06-27
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于超声速气流脉动压力测量的探针,涉及风洞试验设备技术领域,包括:探针基座、探头、脉动压力传感器和稳态压力传感器;探针基座内设有基座空腔,探头内设有探头空腔,探测端开设有1个动态压力测量孔和若干个稳态压力测量孔,若干个稳态压力测量孔均与探头空腔连通;脉动压力传感器的本体和脉动压力传感器的参考端均安装在动态压力测量孔内,脉动压力传感器的感压端与探测端齐平,脉动压力传感器信号线的一端与脉动压力传感器的本体连接,脉动压力传感器信号线的另一端依次穿过探头空腔、基座空腔和探针基座线缆孔后引出;稳态压力传感器的感压端位于探针基座空腔内。本发明能够实现低扰动超声速气流脉动压力的高精度测量。
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公开(公告)号:CN118375796A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410804210.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种矩形截面气动直角三通设备及其设计方法,涉及风洞设备气动设计领域,所述三通设备包括:合流管道、第一分流管道、第二分流管道、第一导流片组、第二导流片组、第一导圆整流板、第二导圆整流板和组合导流片;本发明所涉及的一种矩形截面气动直角三通设备,适用于风洞中流动速度较高的大型气动直角三通设备,与常规直角三通设备相比:通过布置导流片规整气流,抑制流动分离、降低压力损失,减少结构振动、提高设备使用寿命;本发明所涉及的一种矩形截面气动直角三通设备设计方法,能够根据不同的应用环境和设计要求,快速有效地设计出一种气动高效的直角三通设备。
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公开(公告)号:CN118246132A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410674801.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于超椭圆曲面的方变圆收缩段型面的设计方法,涉及风洞设备气动设计领域,包括:确定方变圆收缩段型面设计的输入条件;建立三维坐标系;对1/4象限区域内的方变圆收缩段型面进行设计;分别获得竖直和水平对称面上的方变圆收缩段型面曲线关于固定值u的第一和第二参数方程;获得方变圆收缩段型面的曲面方程;基于第一参数方程、第二参数方程和方变圆收缩段型面的曲面方程,得到方变圆收缩段型面;通过平面对称获得其它3个象限对应的方变圆收缩段型面进而获得完整的方变圆收缩段型面。本发明实现降低入口附近流动分离风险、缓解角部收缩带来的横向流动对下游试验段流场的影响,提高方变圆收缩段设计的可靠性。
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公开(公告)号:CN116933694A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311187986.3
申请日:2023-09-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F119/18
Abstract: 本发明公开了一种基于流动分离预测的风洞收缩段曲线优化设计方法,涉及设备气动设计领域,包括:步骤1:确定风洞收缩段曲线的类型,给定设计条件和参数初始值;步骤2:求解获得风洞收缩段曲线;步骤3:求解获得风洞收缩段曲线沿壁面静压、动压、速度及压力系数分布;步骤4:计算获得分离判据最小值;步骤5:判断分离判据最小值是否满足要求;满足,则基于给定的设计条件和参数初始值获得风洞收缩段曲线设计结果;不满足则更新风洞收缩段曲线的参数值,返回执行步骤2,直至计算获得的分离判据最小值满足要求,基于更新后的风参数值获得设计结果,本发明能够使得收缩曲线设计结果流动不出现分离,实现收缩段曲线的快速设计与评估。
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公开(公告)号:CN115392062B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211331477.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种超声速扩散段设计方法,涉及风洞实验用大型部件的设计技术领域,包括:对超声速扩散段的结构组成进行设计;计算获得超声速扩散段运行高度,计算获得超声速扩散段入口壁面角度;计算获得第一道斜激波的角度信息、第一道斜激的波后马赫数和第一道斜激波的激波前后压力信息;计算获得第二至第N道斜激波的角度信息、波后马赫数和激波前后压力信息;判断斜激波波系结构是否满足预设条件;计算获得平直段内激波串长度、平直段激波串后出口马赫数、扩张段长度;整合获得的超声速扩散段设计参数,完成超声速扩散段设计;通过本方法能够实现超声速风洞的变马赫数运行功能,同时降低气源/驱动系统对超声速风洞连续运行的限制。
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