高超声速风洞稳定段总温总压测试排架结构与制作方法

    公开(公告)号:CN112985751A

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202110136262.0

    申请日:2021-02-01

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞稳定段总温总压测试排架结构与制作方法。排架结构包括排架安装法兰和尖劈,尖劈由尖劈件I和尖劈件II焊接制成;尖劈件I和尖劈件II相接触的表面上均开设有截面为半圆形且相互对齐的L型的通槽I和通槽II,通槽I和通槽II交错设置,且通槽I L型较短的一端安装有总压探针,通槽II L型较短的一端安装有总温探针,总温探针的内部安装有热电偶,通槽I和通槽II L型较长的一端均安装有传感器安装接头。制作方法简单、加工精度高。本发明的排架结构提高了总压总温测量的准确性,降低了排架外形对后端气流的扰动影响,同时,提高了总温总压测试排架可靠性,降低了总温总压排架维护与检修的难度和检修周期。

    一种高超声速风洞稳定段两自由度支撑装置

    公开(公告)号:CN112697385A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202110005354.5

    申请日:2021-01-05

    Inventor: 孙启志 杨波 凌岗

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞稳定段两自由度支撑装置,包括支撑框架,支撑框架上焊接有Y向滑轨安装座,Y向滑轨安装座上通过滑轨定位螺钉安装有Y向滑轨,Y向滑轨上部通过四个Y向滑块安装有Y向平台,Y向平台的上表面安装有两条X向滑轨;X向滑轨上部通过X向滑块安装有X向平台,支撑框架的两端安装有Y向机械限位装置,Y向平台的两侧安装X向机械限位装置。本发明提高了稳定段更换效率,降低了更换的劳动强度,从而提高了风洞试验效率;一套支撑装置上可以根据需要布置多个稳定段安装工位,可以满足多个马赫数喷管使用;提高了喷管与稳定段更换后的复位定位精度,可推广应用于不同口径的高超声速风洞稳定段支撑。

    一种高超声速风洞试验段内模型机构的隔振方法

    公开(公告)号:CN112697382A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011524320.9

    申请日:2020-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞试验段内模型机构的隔振方法,包括以下四个环节步骤:a.将模型机构的支撑基础设置为独立基础平台,在独立基础平台与试验段基础之间设置隔振缝隙;b.将下机构的试验段下驻室安装在独立基础平台上,用矩形波纹管来消除与试验段主驻室连接的扩压器设备产生的振动;c.喷管与试验段之间采用充气密封结构的连接方式,杜绝振动经试验段传递到模型机构上;d.上机构采用两个门型桁架组成的板凳式结构进行支撑,实现上机构与试验段上驻室的振动隔离。本发明通过采用独立基础平台支撑,避免地面振动传递到模型机构上;通过采用充气密封结构,避免喷管等主体设备的振动传递到模型机构上,且隔振效果好。

    用于高超声速风洞双锥构型扩压器与喷管的距离调节装置

    公开(公告)号:CN111442900A

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN202010390899.8

    申请日:2020-05-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速风洞双锥构型扩压器与喷管的距离调节装置。该距离调节装置包括滑动锥段、固定锥段、密封圈、支撑机构和滑轨;固定锥段套装在滑动锥段上,固定锥段和滑动锥段之间通过密封圈密封;滑动锥段放置在支撑机构上,滑动锥段重心位置与支撑机构中线重合,支撑机构安装在滑轨上,滑轨焊接在试验段的下壁面上,支撑机构在滑轨上前后移动,带动滑动锥段在固定锥段内前后移动,调整滑动锥段与喷管之间的距离。该距离调节装置结构简单,制造成本低;使用过程便利、高效、安全,能够大幅缩短调整时间,提高试验准备效率;扩压器收缩段构型调整方便,扩压器与喷管距离的调节范围大,能够灵活适应风洞试验需求。

    可分段开合的大口径高超声速风洞试验舱及其使用方法

    公开(公告)号:CN117928879B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410329847.8

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明属于高超声速风洞试验设备领域,公开了一种可分段开合的大口径高超声速风洞试验舱及其使用方法。大口径高超声速风洞试验舱包括箱体A、箱体B和箱体C;箱体A和箱体B从前至后顺序排列,位于地面安装基础上方,箱体A为固定箱体,箱体B为沿X向导轨前后移动的移动箱体;箱体C也为固定箱体,位于地面安装基础下方的地坑内;各接触端面采用充气密封连接;还包括各箱体之间的定位与锁紧机构,箱体B驱动机构,以及用于调整和更换导轨的液压顶升机构。大口径高超声速风洞试验舱的使用方法包括试验舱的关闭方法、试验舱的开启方法及调整和更换导轨的方法。本发明的可分段开合的大口径高超声速风洞试验舱及其使用方法运行稳定,运行精度高。

    一种高超声速风洞闭口试验段模型支撑装置

    公开(公告)号:CN115628874B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202211636043.X

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明属于高超声速风洞试验技术领域,公开了一种高超声速风洞闭口试验段模型支撑装置。该模型支撑装置包括固定在支撑座的圆筒形的支撑段,支撑段固定连接在高超声速风洞闭口试验段后方;支撑段的内壁,设置三个平行于支撑段中心轴线的凹槽,相邻凹槽间隔120°;还包括一个三叉形的模型支撑架,每个支臂的悬空端各设置一个圆弧形的支臂滑板,支臂滑板装卡在对应的凹槽内;模型支撑架的中心设置有套筒,模型支撑杆固定在套筒内,模型支撑杆的前端安装试验模型;滑动模型支撑架,改变试验模型的位置,当试验模型到达先设置的位置后,在凹槽内填充活动盖板,确保支撑段的内壁平整光滑。该模型支撑装置结构简单、可靠性高、调节能力强、易于安装。

    一种高超声速风洞闭口试验段模型支撑装置

    公开(公告)号:CN115628874A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211636043.X

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明属于高超声速风洞试验技术领域,公开了一种高超声速风洞闭口试验段模型支撑装置。该模型支撑装置包括固定在支撑座的圆筒形的支撑段,支撑段固定连接在高超声速风洞闭口试验段后方;支撑段的内壁,设置三个平行于支撑段中心轴线的凹槽,相邻凹槽间隔120°;还包括一个三叉形的模型支撑架,每个支臂的悬空端各设置一个圆弧形的支臂滑板,支臂滑板装卡在对应的凹槽内;模型支撑架的中心设置有套筒,模型支撑杆固定在套筒内,模型支撑杆的前端安装试验模型;滑动模型支撑架,改变试验模型的位置,当试验模型到达先设置的位置后,在凹槽内填充活动盖板,确保支撑段的内壁平整光滑。该模型支撑装置结构简单、可靠性高、调节能力强、易于安装。

    一种利用八角垫结构改制的输气管道整流装置

    公开(公告)号:CN114810741A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210744796.6

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明属于高超声速风洞地面试验设备技术领域,公开了一种利用八角垫结构改制的输气管道整流装置。该输气管道整流装置的外轮廓截面为八角形圆环,内部为蜂窝结构,采用不锈钢锻件材料整体制作,在八角截面与蜂窝结构之间设置若干个压力平衡通孔。该输气管道整流装置对高压或高温高压气流流经输气管路的弯管、三通、阀门或直角转弯后导致试验气流压力分布或速度分布不均匀、气流流向杂乱进行整流,使得输气管道内的气流速度或压力分布均匀,气流流向与管道轴线方向基本平行。该输气管道整流装置结构简单,使用方便,不需要对输气管道进行二次改造,易于在已经完成建设的高压或者高温高压输气管路上实施。

    一种高超声速风洞大尺度模块化试验段的现场安装工艺

    公开(公告)号:CN113029499B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202110322939.X

    申请日:2021-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速风洞大尺度模块化试验段的现场安装工艺,包括模块化试验段现场安装工艺和关键尺寸校正工艺,将试验段分模块进行制造,并进行现场安装,适用于大口径风洞试验段的制作与安装,将整个试验段模块化,解决了此类超高超宽大型部件运输的难题,降低了运输成本;将大型部件通过模块的方式小型化,再重新焊接组装,解决了因安装空间狭小而相互干涉的问题、同时降低了施工现场使用的吊车规格;提高了现场安装的便捷性、安全性、降低了安装成本;在现场安装时更方便的进行各个部段的安装对位与精度调整,能够满足大口径风洞运行对试验段的技术要求,可推广应用于有较高精度要求的大型箱体容器或设备的制造与安装。

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