背景纹影测量密度场的泊松方程源项快速计算方法

    公开(公告)号:CN117421517B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311735311.8

    申请日:2023-12-18

    IPC分类号: G06F17/11 G01M9/06 G06F16/901

    摘要: 本发明提供背景纹影测量密度场的泊松方程源项快速计算方法,属于BOS与密度测量技术领域。光偏折角场中突变区域和光滑连续区域共存时,现有建模法获得的泊松方程源项质量不佳、耗时长,为此,基于BOS各测量点的光偏折角场数据,创建点坐标与光偏折角场间的哈希表,旨在快速查找以给定点为中心的局部区域BOS测量点集合及其光偏折角;推导并构造该局部区域的偏折角插值型求导公式,据此,建立光偏折角场中偏折角突变测量点捕捉方法;最后,按突变测量点划分区域,基于哈希表和局部插值型求导公式,分别计算均匀网格节点上的光偏折角偏导数,高质量快速获得泊松方程源项,应用至BOS密(56)对比文件Amjad Shoaib 等.Assessment of three-dimensional density measurements fromtomographic background-oriented schlieren(BOS)《.Measurement Science andTechnology》.2020,第31卷(第11期),1-16.Vinnichenko N. A. 等.Accuracy ofbackground oriented schlieren fordifferent background patterns and meansof refraction index reconstruction《.15thInternational Symposium on FlowVisualization》.2012,1-15.

    用于大型连续式风洞气温均匀性控制的水冷管道安装方法

    公开(公告)号:CN116718065B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310998582.6

    申请日:2023-08-09

    IPC分类号: F28D21/00 F28F9/26 G01M9/04

    摘要: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种用于大型连续式风洞气温均匀性控制的水冷管道安装方法。安装方法包括安装进水总管、安装一级进水支管、安装下方二级进水支管、安装上方二级进水支管、安装上方回水管、安装下方回水管和安装回水总管。冷却水管道安装方法通过管道的创新布局,实现了换热模块水侧流量的一致性,进而保证通过换热模块空气的温度均匀性;通过多种角度的弯管设计,补偿冷却水温度交替变化引起的管道热变形;通过下方回水管的U型抬升设计,使下层换热模块一直处于充满水的状态,进一步保证空气出口侧气流温度的均匀性。安装方法适用于超大面积换热器、超大流量冷却水、出口气流温度均匀性要求高的水‑气换热场合。

    一种用于风洞中的纹影仪支撑系统

    公开(公告)号:CN109489935A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811633398.7

    申请日:2018-12-29

    IPC分类号: G01M9/04

    摘要: 本发明公开了一种用于风洞中的纹影仪支撑系统,包括:支撑台架,其上设置有平行的斜面导轨;安装支架,其四个支撑腿通过四个滑块滑动连接平行的斜面导轨上;所述安装支架具有平行的水平支撑面;X轴移动装置,其连接在安装支架的水平支撑面上;Z轴移动装置,其连接在X轴移动装置的滑动托板Ⅰ上;Y轴移动装置,其连接在Z轴移动装置的顶部;Z轴转动装置,其连接在Y轴移动装置的滑动托板Ⅱ上;纹影仪的发射镜装置或照相装置,其连接在Z轴转动装置的转轴上;卷扬装置,其连接在支撑台架上,所述卷扬装置的钢丝绳连接在安装支架上以带动安装支架在斜面导轨上滑动。

    考虑天平时间相关数据修正的高速连续式风洞运行方法

    公开(公告)号:CN117928884A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410334711.6

    申请日:2024-03-22

    IPC分类号: G01M9/06 G06F17/10

    摘要: 本发明属于高速风洞试验技术领域,公开了一种考虑天平时间相关数据修正的高速连续式风洞运行方法。该高速连续式风洞运行方法包括:确定试验马赫数M;获取天平初读数;获取目标马赫数M下的0°迎角天平读数;进行重复性试验;获取天平末读数;进行重复性试验数据处理;进行数据分析,寻找重复性试验数据关键车次;获得天平时间相关数据修正结果。该高速连续式风洞运行方法,能够有效消除高速连续式风洞长时间运转带来的温度变化和时间变化所引起的天平零点漂移,压缩机一次启动可以连续吹风多条极曲线,极大地提高了试验效率,对于发挥高速连续式风洞优势,降低频繁关车重启对压缩机造成的影响,提高试验效率,具有良好的工程效果。