一种超低温环境传感器组件的防护装置

    公开(公告)号:CN118936823A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410982863.7

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01M9/04 G01M9/06 G01D11/24

    摘要: 本发明公开了一种超低温环境传感器组件的防护装置,涉及低温防护领域,所述防护装置包括:热防护系统和测控系统;热防护系统包括:防护外筒和防护内筒,防护内筒位于防护外筒内,防护外筒与防护内筒之间设有隔热层,防护内筒内用于安装传感器组件;测控系统包括:测温电阻、加热片、线缆和控制箱;测温电阻和加热片均安装在防护内筒外表面,测温电阻用于采集防护外筒内环境温度,采集的环境温度通过线缆传输至防护外筒外的控制箱,控制箱基于环境温度对加热片进行加热控制;本发明中的装置一方面能够对风洞低温环境中的传感器组件进行低温防护,另一方面的控制防护装置的体积。

    一种液态阻尼调制倾角传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118882603A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410982859.0

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: G01C9/18

    摘要: 本发明公开了一种液态阻尼调制倾角传感器,涉及载体姿态测量领域,包括:外壳、上下轭铁组件、磁钢组件、伺服电路板组件、振动传感器、温度传感器、发热电阻回路和温度电路板组件;温度传感器用于检测外壳内的阻尼液体的温度并将检测到的温度信息传递至温度电路板组件;发热电阻回路用于对外壳内的阻尼液体进行加热;振动传感器用于采集液态阻尼调制倾角传感器的外部振动环境数据,将外部振动环境数据传递至温度电路板组件;温度电路板组件用于基于外部振动环境数据和温度信息控制发热电阻回路的输出功率,本发明针对重力场宽频带的振动条件下,实现对载体倾角的测量,减小高频振动及冲击对载体倾角传感器性能的影响。

    大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统

    公开(公告)号:CN116105963B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310384916.0

    申请日:2023-04-12

    IPC分类号: G01M9/04 G01M9/06 G05B19/04

    摘要: 本发明公开了一种大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统,包括设置吹风试验的目标任务单,所述目标任务单至少包括一条按序排列的目标试验工况,每条所述目标试验工况具有包含多个试验目标参数;调整风洞中的执行机构为初始状态;根据所述目标任务单依次执行吹风试验;将风洞当前参数调节至与试验目标参数一致;判断风洞状态是否达到目标试验工况;吹风试验后,对吹风试验的数据进行采集与存储;关闭各系统。本发明对大型低温风洞复杂的吹风试验流程进行有效逻辑串联,实现了非干预的自动化吹风试验功能;安全高效完成所有吹风试验任务,极大地降低试验人员的人工操作负荷,显著提高风洞运行效率,减少风洞空转时间,降低试验过程中各项资源消耗。

    一种风洞试验飞机机翼变形全场测量方法

    公开(公告)号:CN113390605A

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN202110819196.7

    申请日:2021-07-20

    摘要: 本发明公开了一种风洞试验飞机机翼变形全场测量方法:在机翼表面制作斑点图案;标定立体视觉测量系统,得到摄像机a的内参数Pa、摄像机b的内参数Pb、立体视觉测量系统的标定参数Ps、测量坐标系向飞机模型坐标系转换的变换矩阵R;根据吹风试验前、吹风试验中,摄像机a和摄像机b的拍摄图像,获取试验图像序列;基于试验图像序列计算机翼变形全场测量结果。本发明用以解决现有技术中风洞试验飞机机翼变形测量技术只能进行离散点测量,存在测量数据稀疏、空间分辨率低等问题,实现可获取稠密的、更高空间分辨率的测量数据,实现飞机机翼变形全场测量和变形状态下机翼表面三维形貌全场测量的目的。

    一种风洞温度场测试一致性校准数据处理方法

    公开(公告)号:CN118111662B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410501238.6

    申请日:2024-04-25

    IPC分类号: G01M9/06 G01K15/00

    摘要: 本发明公开了一种风洞温度场测试一致性校准数据处理方法,涉及风洞试验领域,包括:步骤S101:获得基准温度测试信号数据,基于基准温度测试信号数据计算获得基准温度信号数据;步骤S102:获得多通道温度测量系统中每个通道的响应数据,将每个通道的响应数据分别与基准温度信号数据进行拟合计算,获得多通道温度测量系统中每个通道与基准温度信号数据之间的关系模型;步骤S103:在风洞温度场均匀性应用中,基于多通道温度测量系统获得每个通道对应的温度实测值,基于每个通道对应的温度实测值以及关系模型,计算获得多通道温度测量系统中各个通道温度的一致性修正结果,本方法能够更为精确地获取风洞温度场均匀性数据。