一种石英灯辐射加热虚拟试验方法

    公开(公告)号:CN114139420A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111462383.0

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种石英灯辐射加热虚拟试验方法,属于虚拟试验技术领域,解决了现有的加热虚拟试验不能准确的反馈真实的加热情况的问题。一种石英灯辐射加热虚拟试验方法,包括以下步骤:步骤1:建立加热控制系统的仿真模型;步骤2:建立试验件加热计算的仿真模型;步骤3:建立Matlab和Abaqus的实时数据交换;步骤4:对试验件进行热环境试验。本发明的石英灯辐射加热虚拟试验方法,利用计算机仿真技术对试验件热试验的加热器设计、控制系统参数设计进行虚拟调试,可预估结构表面的热响应参数,控制输入输出条件的吻合情况,保障热试验顺利完成。

    石墨加热元件、石墨加热器及设计方法

    公开(公告)号:CN109922545A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201711290532.3

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 杨群 严超

    Abstract: 本发明提供一种石墨加热元件、石墨加热器及设计方法,该石墨加热器包含n层石墨加热元件层(n≥1),所述的n层石墨加热元件层构成轴对称的棱台结构,其中,每一层石墨加热元件层由若干个等腰梯形的石墨加热元件在周向上构成轴对称的封闭结构,构成每一层石墨加热元件层的石墨加热元件的底边组成正多边形,且各层正多边形的边数一致,每个正多边形的外接圆平行且同轴,第i+1层的石墨加热元件层的上表面与第i层石墨加热元件层的正多边形底面共面且形状相同,i=1,2,…n。本发明通过将石墨加热元件设计成等腰梯形结构,不仅能够有效的减少元件的规格和数量,互换性强、安装便利;而且对于不同尺寸的回转体或类似回转体结构,有一定的通用性、减少试验费用开支。

    用于结构热试验的石墨加热元件、石墨加热器

    公开(公告)号:CN109890091A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201711274220.3

    申请日:2017-12-06

    Abstract: 本发明提供一种用于结构热试验的石墨加热元件、石墨加热器,所述的石墨加热元件由主体结构和端部结构组成,其中,至少一侧的端部结构与所述的主体结构呈夹角设置并用于与水冷电极的连接。本发明能够更大限度的消除加热盲区、很好的抑制了相邻石墨加热元件之间加热盲区的产生,保证结构热试验过程中辐射加热的均匀性,并有效的解决了结构件温区数量和大小对常规石墨加热元件设计的限制问题。且本发明提供的石墨元件的结构应用范围广泛,不仅限于波型石墨加热元件的应用,U型和S型也同样适用。

    一种石英灯辐射加热虚拟试验方法

    公开(公告)号:CN114139420B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202111462383.0

    申请日:2021-12-02

    Abstract: 本发明涉及一种石英灯辐射加热虚拟试验方法,属于虚拟试验技术领域,解决了现有的加热虚拟试验不能准确的反馈真实的加热情况的问题。一种石英灯辐射加热虚拟试验方法,包括以下步骤:步骤1:建立加热控制系统的仿真模型;步骤2:建立试验件加热计算的仿真模型;步骤3:建立Matlab和Abaqus的实时数据交换;步骤4:对试验件进行热环境试验。本发明的石英灯辐射加热虚拟试验方法,利用计算机仿真技术对试验件热试验的加热器设计、控制系统参数设计进行虚拟调试,可预估结构表面的热响应参数,控制输入输出条件的吻合情况,保障热试验顺利完成。

    一种基于形位等效反推控制的热振动试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112697365B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN202011400444.6

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于形位等效反推控制的热振动试验装置和试验方法,属于热环境试验测试技术领域,解决了现有的试验技术无法满足高温热环境下的振动试验的问题。本发明的基于形位等效反推控制的热振动试验装置,包括振动台、热源、工装、温度传感器和加速度传感器;所述振动台包括底座、振动台本体和振动台台面,所述振动台用于对试验件加载振动,所述工装安装在振动台台面上,用于夹持试验件,所述热源用于加热试验件。本发明通过利用可以固定加速度传感器的振动台台面,以及利用与试验件处于同一加热温区下的金属工装固定温度传感器,从而实现热、振动联合试验,满足了高温环境和振动条件同时施加的试验要求。

    一种热试验温度传感器粘贴装置及其方法

    公开(公告)号:CN116952398A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310712594.8

    申请日:2023-06-15

    Inventor: 刘鹏 杨群 安秋南

    Abstract: 本发明提供一种热试验温度传感器粘贴装置,包括指环(1)、压板(2)、压槽(3)、侧向导流孔(4)和中部导流孔(5);压板(2)为长方形,中部具有压槽(3),压槽(3)呈锥形,压槽(3)轴线与长边平行,压槽(3)顶部开设中部导流孔(5);沿压板(2)长边两侧分别开设侧向导流孔(4),指环(1)安装在压槽(3)顶部中央位置。本发明还提供一种热试验温度传感器粘贴方法,可将多余高温胶自动挤出,使得粘接面平整,从温度传感器测温端头到线缆厚度均匀变化,既保证了不影响传感器响应灵敏度又保证了足够的粘接强度。

    石墨加热器、设计方法及所用石墨加热元件

    公开(公告)号:CN109905930B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201711290654.2

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 杨群 严超 安秋南

    Abstract: 本发明提供一种石墨加热器、设计方法及所用石墨加热元件,该石墨加热器包含n层石墨加热元件层(n≥1),每一层石墨加热元件层由若干个三角形的石墨加热元件在周向上构成轴对称的封闭结构,构成每一层石墨加热元件层的石墨加热元件的底边组成正多边形,且正多边形的边长一致,每个正多边形的外接圆平行且同轴,第i+1层的石墨加热元件层的上表面与第i层石墨加热元件层的正多边形底面共面且形状相同,i=1,2,…n。本发明中提供的石墨加热器,不仅所需加热元件的规格和数量大大减少,而且利用三角形三点决定一个平面的特点,仿形及辐射加热效果更好;此外,单位面积下,三角形的外形尺寸较大,更便于机械连接。

    一种飞行器内外热源耦合试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112706943A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011422152.2

    申请日:2020-12-08

    Abstract: 本发明涉及一种飞行器内外热源耦合试验装置及试验方法,属于飞行器地面热试验技术领域,解决了现有的试验方法成本高、试验时间短,以及不能模拟整个飞行过程中的内外热源的问题。本发明的飞行器内外热源耦合试验装置,包括气源、空气电加热器、舱内设备热源、舱体加热器和控制系统。本发明能够同时模拟飞行器全程飞行过程中的气动热、发动机工作发热以及飞行器舱体内部设备发热,能够全面模拟高速飞行器飞行过程中的热环境,试验准确性好;本发明的舱体加热器能够重复使用,相比于现有的试验方法使用高温压缩空气模拟,不需要每次都投入大量的高温压缩空气,成本较低。

    一种基于形位等效反推控制的热振动试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN112697365A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011400444.6

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于形位等效反推控制的热振动试验装置和试验方法,属于热环境试验测试技术领域,解决了现有的试验技术无法满足高温热环境下的振动试验的问题。本发明的基于形位等效反推控制的热振动试验装置,包括振动台、热源、工装、温度传感器和加速度传感器;所述振动台包括底座、振动台本体和振动台台面,所述振动台用于对试验件加载振动,所述工装安装在振动台台面上,用于夹持试验件,所述热源用于加热试验件。本发明通过利用可以固定加速度传感器的振动台台面,以及利用与试验件处于同一加热温区下的金属工装固定温度传感器,从而实现热、振动联合试验,满足了高温环境和振动条件同时施加的试验要求。

    石墨加热器、设计方法及所用石墨加热元件

    公开(公告)号:CN109905930A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201711290654.2

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 杨群 严超 安秋南

    Abstract: 本发明提供一种石墨加热器、设计方法及所用石墨加热元件,该石墨加热器包含n层石墨加热元件层(n≥1),每一层石墨加热元件层由若干个三角形的石墨加热元件在周向上构成轴对称的封闭结构,构成每一层石墨加热元件层的石墨加热元件的底边组成正多边形,且正多边形的边长一致,每个正多边形的外接圆平行且同轴,第i+1层的石墨加热元件层的上表面与第i层石墨加热元件层的正多边形底面共面且形状相同,i=1,2,…n。本发明中提供的石墨加热器,不仅所需加热元件的规格和数量大大减少,而且利用三角形三点决定一个平面的特点,仿形及辐射加热效果更好;此外,单位面积下,三角形的外形尺寸较大,更便于机械连接。

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