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公开(公告)号:CN118209287B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410616286.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,涉及风洞试验领域,所述低温天平温度快速控制系统包括:设置在驻室井外梯子平台处的温度控制撬,其内集成设置有液氮中继罐;设置在天平支杆中的自由滚转喷射装置;将液氮中继罐中的液氮连入至自由滚转喷射装置内的液氮管路单元;其中,所述自由滚转喷射装置包括:安装在天平支杆内部的快速接头和滚转接头;安装在天平和支杆连接处的喷头;将喷头与快速接头、快速接头与滚转接头连成一体式结构的真空管路。本发明提出一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,针对低温天平主动控温的实际需求,为提高风洞试验效率,保证风洞低温试验的数据质量、运行效率和试验经济性。
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公开(公告)号:CN118209287A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410616286.X
申请日:2024-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,涉及风洞试验领域,所述低温天平温度快速控制系统包括:设置在驻室井外梯子平台处的温度控制撬,其内集成设置有液氮中继罐;设置在天平支杆中的自由滚转喷射装置;将液氮中继罐中的液氮连入至自由滚转喷射装置内的液氮管路单元;其中,所述自由滚转喷射装置包括:安装在天平支杆内部的快速接头和滚转接头;安装在天平和支杆连接处的喷头;将喷头与快速接头、快速接头与滚转接头连成一体式结构的真空管路。本发明提出一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,针对低温天平主动控温的实际需求,为提高风洞试验效率,保证风洞低温试验的数据质量、运行效率和试验经济性。
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公开(公告)号:CN118070703A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410244389.8
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种流场旋涡涡核核点提取和连接方法,属于流体力学领域,目的在于提供一种不需要预先知晓流场中旋涡的大致分布,就可以提取出流场中所有涡核点,并连接成涡核线的方法。其包括如下步骤:S1、对于已有流场数据,根据速度场计算出后续用于识别旋涡与涡核的场量;S2、将涡核点定义转化为涡识别场量;S3、在网格面上迭代的雅可比矩阵Jc;S4、在网格面上采用牛顿迭代法,进行求解;S5、确定涡核点的连接准则;S6、获得涡核点集S;S7、将S6获得的涡核点集连接成线段。本发明提出一种涡核点的定义,通过在每个网格面上遍历获得满足定义的涡核点,再通过连接算法将其连接起来。
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公开(公告)号:CN117405349A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311718125.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞试验技术领域,公开了一种低温下高沸点微量杂质气体播撒系统及其试验方法。播撒系统的杂质气源、流量控制管路、播撒装置依次串联,将杂质气源中的高沸点微量杂质气体经过流量控制后,利用压差原理通过播撒装置均匀的播撒入高速低温流体中,随后,探测装置进行组分浓度测量,测量结果反馈至流量控制器通过流量控制管路进行流量调节。试验方法,利用高速非平衡流动抑制气体相变的原理,将定量的高沸点微量杂质气体以气相状态均匀的掺混至高速低温气流中,解决了在风洞喷管段中进行播撒时高沸点微量杂质气体提前结露或结霜的现象,获得所需的风洞水汽含量控制、试验运行边界获取以及抑制方法的研究结果,具有工程实用价值。
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公开(公告)号:CN115454094B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202211219197.9
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞设备控制领域,公开了一种风洞设备运输系统自动控制装置及其控制方法。自动控制装置包括按照数据流动方向顺序闭环排布的控制器、并联的快速行走算法模块和精度控制算法模块、执行器、行走机构;控制器和行走机构之间并联有安装在风洞设备上的视频检测装置和限位开关。传感器包括安装在风洞设备上的并联的二维码传感器、激光位移传感器和编码器。自动控制方法通过多传感器配置提高可靠性,通过融合算法进行精确定位,通过快速行走算法模块和精度控制算法模块保证运行效率,最终达到了快速高效开展风洞设备运输的目的。
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公开(公告)号:CN118505067A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410955992.7
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06Q10/0639 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了一种无人机编队作战效能评估方法,属于体系效能评估领域。该方法的主要思路如下:(1)针对特定作战场景构建无人机编队作战能力递阶层次结构,基于AHP方法得到该作战场景下能力组成末端的指标总体权重静态值;(2)得到待选无人机型号的总体权重动态值矩阵;(3)针对不同型号、不同架次无人机编队采用算数平均的方法,得到该编队下的总体权重值,通过专家打分法确定该编队下的评价矩阵;(4)基于灰色分析法确定评估等级和评估灰类,利用模糊数学方法处理评价矩阵,可计算得到无人机编队总体效能值。本发明能够满足单架次无人机、多型号多架次无人机编队等不同应用场景下的效能评估需求,具有较强的适应性。
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公开(公告)号:CN117405349B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311718125.3
申请日:2023-12-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞试验技术领域,公开了一种低温下高沸点微量杂质气体播撒系统及其试验方法。播撒系统的杂质气源、流量控制管路、播撒装置依次串联,将杂质气源中的高沸点微量杂质气体经过流量控制后,利用压差原理通过播撒装置均匀的播撒入高速低温流体中,随后,探测装置进行组分浓度测量,测量结果反馈至流量控制器通过流量控制管路进行流量调节。试验方法,利用高速非平衡流动抑制气体相变的原理,将定量的高沸点微量杂质气体以气相状态均匀的掺混至高速低温气流中,解决了在风洞喷管段中进行播撒时高沸点微量杂质气体提前结露或结霜的现象,获得所需的风洞水汽含量控制、试验运行边界获取以及抑制方法的研究结果,具有工程(56)对比文件Instabilities and bifurcation of non-equilibrium two-phase flows.JOURNAL OFFLUID MECHANICS.1997,第348卷第1-28页.鞠凤鸣;颜培刚;韩万金.蒸汽透平静叶栅均质与非均质凝结流动数值研究.汽轮机技术.2013,(第05期),第351-354页.
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公开(公告)号:CN115454094A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211219197.9
申请日:2022-10-08
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于风洞设备控制领域,公开了一种风洞设备运输系统自动控制装置及其控制方法。自动控制装置包括按照数据流动方向顺序闭环排布的控制器、并联的快速行走算法模块和精度控制算法模块、执行器、行走机构、传感器和控制器;控制器和行走机构之间并联有安装在风洞设备上的视频检测装置和限位开关。传感器包括安装在风洞设备上的并联的二维码传感器、激光位移传感器和编码器。自动控制方法通过多传感器配置提高可靠性,通过融合算法进行精确定位,通过快速行走算法模块和精度控制算法模块保证运行效率,最终达到了快速高效开展风洞设备运输的目的。
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公开(公告)号:CN116929703A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311196307.9
申请日:2023-09-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种考虑堵塞效应的低温风洞马赫数确定方法及应用,目的在于解决在跨声速风洞中,有模型存在时,由于壁板对模型、支撑系统绕流场的约束,通常会导致模型绕流对应的马赫数偏高,传统方法导致修正后马赫数偏离名义值的缺点。本申请将试验模型、支撑系统的堵塞效应考虑为控制目标马赫数的增量,明确风洞运行总压、总温和名义马赫数后,利用风洞参考位置马赫数对应关系和堵塞效应修正因子计算参考位置马赫数修正量、堵塞效应引起的马赫数增量,通过试验前叠加,确保模型绕流等效马赫数与名义值相等,提高试验结果的可靠性。采用本申请,能够确保修正后的数据在相同的马赫数下进行对比分析,显著提高数据质量。
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公开(公告)号:CN117993108A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410244383.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种平滑涡核半径提取方法,目的在于解决传统涡核半径提取方法的精度容易受到采样密度和网格精度影响的问题。该方法包括如下步骤:S1、对于已经采样获得的旋涡周围采样点数据以及涡核中心数据,分别计算出旋涡周围采样点到涡核中心的距离r、旋涡周围采样点的切向速度Vθ;S2、拟合函数模型构建;S3、将拟合函数转化为非线性回归问题;S4、计算Jacobian矩阵Jr;S5、优化问题最优条件;S6、对优化问题进行数值求解。本申请通过已有的尾涡模型来拟合当前的切向速度分布,将低采样密度近似为高采样密度,以抵消由于采样不充分所导致的误差。
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