聚焦激光差分干涉仪及非介入式测量风洞流场密度脉动的方法

    公开(公告)号:CN110686853A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910998158.5

    申请日:2019-10-18

    Inventor: 吴杰 余涛 赵家权

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦激光差分干涉仪及非介入式测量风洞流场密度脉动的方法,聚焦激光差分干涉仪包括发射光路和接收光路,发射光路包括:相干光源发生器、光学元件、第一偏振片P1、第一棱镜W1和第一凸透镜C2,第一凸透镜C2用于将两束偏振方向相互垂直的分离光束聚焦成两个分离的焦点;接收光路包括第二凸透镜C3、第二棱镜W2、第二偏振片P2和光电接收器D,第二凸透镜C3用于将经过聚焦区域A后的发散的光束进行再聚焦,第二棱镜W2与第一棱镜W1形成对称的反作用,且用于将两束分离的激光进行合并,第二偏振片P2将合并后的光束进行混合使其能够进行相位干涉,光电接收器D用于将光强信息转换为电压信号。

    一种路德维希管风洞及其扩展高马赫数方法

    公开(公告)号:CN111426445B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010328637.9

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种路德维希管风洞及其扩展高马赫数方法,属于高超声速风洞技术领域。本发明在传统路德维希管风洞的基础上中加入了稳定段,所述稳定段入口和快开阀出口匹配,稳定段出口和喷管入口匹配,在风洞快开阀和喷管段之间形成了一段稳定的亚声速流场,同时,设计了一种与稳定段相匹配的,喉道规格可替换喷管,由于稳定段的加入,可以在不改变风洞其他部件的前提下,仅通过换喉道规格不同的喷管实现风洞的运行马赫数扩展到高马赫数。通过本发明的技术方案,可实现路德维希管风洞的高马赫数扩展。该扩展高马赫数风洞的方法简单经济,且容易获得较好的试验流场,此外本发明也可作为一种改善路德维希管风洞流场质量的方法。

    二维聚焦激光差分干涉仪及平板边界层密度脉动测量方法

    公开(公告)号:CN110987357B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201911295629.2

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种二维聚焦激光差分干涉仪及平板边界层密度脉动测量方法,属于流场测量领域,包括由光信号发射单元、第一柱面透镜、第二柱面凸透镜、第三柱面凸透镜、第一棱镜、第二棱镜、第一偏振片、第二偏振片及光电转换单元构成的激光差分干涉仪,光信号发射单元的光信号依次经过第一柱面透镜、第一偏振片、第一棱镜、第二柱面凸透镜、第三柱面凸透镜、第二棱镜及第二偏振片后到达光电转换单元。在进行平板边界层测量时,将光路聚焦点放置在平板边界层中;启动风洞并记录光电转换单元的电信号;根据电压信号获得所测流场的密度脉动。本发明中二维聚焦激光差分干涉仪中的片光聚焦点能够贴近平板表面以测得平板边界层内部流场密度脉动信息。

    一种多通道聚焦激光差分干涉仪

    公开(公告)号:CN111426446A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010328644.9

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种多通道聚焦激光差分干涉仪,属于流体力学测量领域。本发明多通道聚焦激光差分干涉仪包括发射光路和接收光路,发射光路包括:相干光源发生器、分束镜组、反射镜组、光学透镜组、第一偏振片组、第一棱镜组和第一凸透镜组;接收光路包括第二凸透镜组、第二棱镜组、第二偏振片组和光电接收器。通过利用分束镜组及对应的反射镜组将一束激光分成多束激光,并经过光学透镜组、第一偏振片组、第一棱镜组和第一凸透镜组后,在聚焦区域中形成多个焦点,随后经过第二凸透镜组、第二棱镜组、第二偏振片组后进入光电接收器并转化为电信号被采集系统得到。能够同时测得流场中多个空间测点的密度脉动信息,极大提高了试验效率。

    一种路德维希管风洞及其扩展高马赫数方法

    公开(公告)号:CN111426445A

    公开(公告)日:2020-07-17

    申请号:CN202010328637.9

    申请日:2020-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种路德维希管风洞及其扩展高马赫数方法,属于高超声速风洞技术领域。本发明在传统路德维希管风洞的基础上中加入了稳定段,所述稳定段入口和快开阀出口匹配,稳定段出口和喷管入口匹配,在风洞快开阀和喷管段之间形成了一段稳定的亚声速流场,同时,设计了一种与稳定段相匹配的,喉道规格可替换喷管,由于稳定段的加入,可以在不改变风洞其他部件的前提下,仅通过换喉道规格不同的喷管实现风洞的运行马赫数扩展到高马赫数。通过本发明的技术方案,可实现路德维希管风洞的高马赫数扩展。该扩展高马赫数风洞的方法简单经济,且容易获得较好的试验流场,此外本发明也可作为一种改善路德维希管风洞流场质量的方法。

    一种用于高超声速风洞压力脉动测量的皮托管装置

    公开(公告)号:CN110044578A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910348790.5

    申请日:2019-04-26

    Inventor: 吴杰 余涛 赵家权

    Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速风洞压力脉动测量的皮托管装置,属于流体力学领域,皮托管装置包括主体和传感器,所述传感器位于主体的空心内腔,所述主体的材料为多孔金属材料;多孔材料具有微孔缝隙,可以在不破坏流场结构的同时对声波、涡波和熵波这些扰动波进行一部分的吸收。所述皮托管装置用于高超声速风洞压力脉动测量时,多孔金属材料构成的主体吸收流场扰动,减弱流场扰动在激波面和皮托管装置前端面之间的反射振荡,进而提高高超声速风洞压力脉动测量的准确性。由此解决现有的皮托管用于测量高超声速风洞的压力脉动时存在较大误差的技术问题。

    一种带嵌入式锚固装置的FRP筋及其应用方法

    公开(公告)号:CN111608418B

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202010455944.3

    申请日:2020-05-26

    Abstract: 本发明属于钢筋混凝土结构加固相关技术领域,并公开了一种带新型嵌入式锚固装置的FRP筋及其应用方法。FRP筋的两端设置有新型嵌入式锚固装置,其材料为FRP纤维布,将FRP纤维布的前端卷曲形成套管,并将套管和FRP筋端部粘接起来,随后将FRP纤维布的后端拧成束状,并采用固定绳缠绕定型,以此形成锚钉,套管和锚钉形成夹角θ。将带有该锚固装置的FRP筋嵌入待加固钢筋混凝土梁中后,锚固装置可有效避免FRP筋端部在梁受力过程中发生剥离破坏,进而提高待加固钢筋混凝土梁的抗弯承载力。本发明还公开了上述带有新型嵌入式锚固装置的FRP筋在混凝土梁中的应用方法。通过本发明,可提高FRP材料的利用率,降低工程成本。

    一种用于高超声速风洞压力脉动测量的皮托管装置

    公开(公告)号:CN110044578B

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201910348790.5

    申请日:2019-04-26

    Inventor: 吴杰 余涛 赵家权

    Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速风洞压力脉动测量的皮托管装置,属于流体力学领域,皮托管装置包括主体和传感器,所述传感器位于主体的空心内腔,所述主体的材料为多孔金属材料;多孔材料具有微孔缝隙,可以在不破坏流场结构的同时对声波、涡波和熵波这些扰动波进行一部分的吸收。所述皮托管装置用于高超声速风洞压力脉动测量时,多孔金属材料构成的主体吸收流场扰动,减弱流场扰动在激波面和皮托管装置前端面之间的反射振荡,进而提高高超声速风洞压力脉动测量的准确性。由此解决现有的皮托管用于测量高超声速风洞的压力脉动时存在较大误差的技术问题。

    二维聚焦激光差分干涉仪及平板边界层密度脉动测量方法

    公开(公告)号:CN110987357A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911295629.2

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种二维聚焦激光差分干涉仪及平板边界层密度脉动测量方法,属于流场测量领域,包括由光信号发射单元、第一柱面透镜、第二柱面凸透镜、第三柱面凸透镜、第一棱镜、第二棱镜、第一偏振片、第二偏振片及光电转换单元构成的激光差分干涉仪,光信号发射单元的光信号依次经过第一柱面透镜、第一偏振片、第一棱镜、第二柱面凸透镜、第三柱面凸透镜、第二棱镜及第二偏振片后到达光电转换单元。在进行平板边界层测量时,将光路聚焦点放置在平板边界层中;启动风洞并记录光电转换单元的电信号;根据电压信号获得所测流场的密度脉动。本发明中二维聚焦激光差分干涉仪中的片光聚焦点能够贴近平板表面以测得平板边界层内部流场密度脉动信息。

    基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法

    公开(公告)号:CN110160734B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910434099.9

    申请日:2019-05-23

    Abstract: 本发明公开了基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法,属于高超声速风洞低湍流度及静风洞设计技术领域,风洞喷管包括风洞喷管渐缩段、风洞喷管渐扩段和多孔介质段,多孔介质段呈单段或多段布置,位于所述风洞喷管渐扩段的层流‑湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管。并提供了相应的主动降噪装置及方法。本发明通过壁面抽吸气流动控制手段降低边界层内的湍动能分布,能够很大程度上间接减小湍流边界层的噪声辐射,降低了超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质。

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