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公开(公告)号:CN110146250A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910503790.8
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 锦州航星光电设备有限公司
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种基于六自由度平台的风洞纹影仪定位装置,包括:设置在风洞观察窗外的发射端系统和接收端系统;发射端系统包括:发射端支撑单元、发射端六自由度平台、发射端主镜系统、发射端反射镜系统和发射端光源狭缝系统;接收端系统包括:接收端支撑单元、接收端六自由度平台、接收端主镜系统、接收端反射镜系统和接收端刀口成像系统;本发明依靠视觉定位模块及PSD对准模块来控制六自由度平台进行光路对准,可以实现纹影仪系统对准定位智能化,从而缩短纹影仪调节时间,节省人力资源,提高风洞试验效率。
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公开(公告)号:CN110187512A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910503675.0
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 锦州航星光电设备有限公司
IPC: G02B27/54
Abstract: 本发明公开了一种可视化调节的抛物面镜彩色纹影成像装置,采用在风洞纹影仪的发射端光源狭缝系统上设置可切换的狭缝单元和掩膜单元以形成抛物面镜彩色纹影成像装置;发射端光源狭缝系统的侧面设置有监控相机Ⅰ;发射端光源狭缝系统包括:第一XYZ三维移动平台,其设置风洞纹影仪的发射端支撑单元上;光源,其通过支撑平台连接在第一XYZ三维移动平台的Z轴移动平台上;水平移动平台,其连接在支撑平台上;狭缝单元,其连接在水平移动平台的移动板上;掩膜单元,其连接在水平移动平台的移动板上;本发明通过更换狭缝、光阑和刀口,进行黑白纹影与彩色纹影的切换,保留了黑白纹影的功能,以满足更多需求。
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公开(公告)号:CN110186642A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910503653.4
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 锦州航星光电设备有限公司
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架,包括:底座,其上放置有一U型支撑臂;旋转弯臂,其连接在U型支撑臂上;所述旋转弯臂和U型支撑臂之间设置有用于离轴抛物面镜仰俯调节的俯仰调节机构;旋转镜架,其通过旋转连接板连接在旋转弯臂上;所述旋转镜架与旋转弯臂之间设置有滚转调节机构;所述旋转镜架上连接有离轴抛物面镜;用于离轴抛物面镜偏航调节的偏航调节机构,其设置在底座内,且所述偏航调节机构与U型支撑臂连接。本发明的纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架具有结构简单,调节精度高,有效减小重力影响,纹影成像质量高的优点。
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公开(公告)号:CN112539906B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202011390518.2
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种挠性喷管型面的静态调试方法,包括:根据挠性喷管型面,计算不同喷管型面下固联于挠性板上铰链点的空间坐标,并根据空间上两点间的位置关系计算得到各执行机构的第一伸长量;根据喷管实测型面,经计算出各执行机构的第二伸长量,通过将二者进行求差后,作为实测型面时各执行机构长度的调节量,对执行机构长度进行调节;再次测量出调整后的喷管型面数据,并与理论喷管型面求差,如果满足误差要求,则该型面静态完成,反之则返回至步骤二。本发明提供一种挠性喷管型面的静态调试方法,通过静态调试使得挠性喷管实际型面数据与气动设计型面数据控制在给定的误差范围内,从而可以有效提高风洞模拟马赫数的准度和流场均匀性。
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公开(公告)号:CN112027816A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010971478.4
申请日:2020-09-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种风洞连续变滚转机构线缆保护方法。该线缆保护方法通过反馈单元和自动收线器实现,反馈单元安装在驱动装置上,自动收线器的转轮上缠绕测试线缆。模型的滚转角为0°时,自动收线器处于自然状态,转轮上缠绕有适当长度的测试线缆,当滚转机构转动后,滚转角绝对值变大,转轮转动,自动收线器向滚转轴方向伸出测试线缆;当滚转轴滚转角绝对值变小,自动收线器在卷黄作用下收回伸出的测试线缆。该线缆保护方法简单、运行可靠,能够确保测试线缆在一定的伸缩范围内收放自如,并进一步限定了风洞连续变滚转机构的安全滚转范围,既满足了滚转试验要求,又确保了测试线缆和风洞连续变滚转机构的安全。
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公开(公告)号:CN120007960A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510474148.7
申请日:2025-04-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于动态神经网络与模糊控制的暂冲式风洞总压控制方法,涉及风洞试验领域,包括:S1、构建调压阀预置开度表;S2、在风洞启动阶段断开模糊控制器与压力控制器,并采用调压阀开度PI控制器对调压阀开度进行控制;S3、通过实时采集总压压力以确定调压阀开度控制的粗调阶段是否完成,若未完成则继续进行阀门开度控制,否则进入S4的细调阶段;S4、将实时采集的气源压力Ⅱ和已知的目标总压Ⅰ、目标马赫数Ⅰ代入神经网络预置开度控制器中,完成PI控制器对调压阀开度的细调;S5、基于总压差判断细调阶段是否结束。本发明提供一种基于动态神经网络与模糊控制的暂冲式风洞总压控制方法,能有效节省总压调节时间,降低试验能耗。
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公开(公告)号:CN110186642B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN201910503653.4
申请日:2019-06-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架,包括:底座,其上放置有一U型支撑臂;旋转弯臂,其连接在U型支撑臂上;所述旋转弯臂和U型支撑臂之间设置有用于离轴抛物面镜仰俯调节的俯仰调节机构;旋转镜架,其通过旋转连接板连接在旋转弯臂上;所述旋转镜架与旋转弯臂之间设置有滚转调节机构;所述旋转镜架上连接有离轴抛物面镜;用于离轴抛物面镜偏航调节的偏航调节机构,其设置在底座内,且所述偏航调节机构与U型支撑臂连接。本发明的纹影仪用离轴抛物面镜消重力三维调节支架具有结构简单,调节精度高,有效减小重力影响,纹影成像质量高的优点。
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公开(公告)号:CN112462813B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011383228.5
申请日:2020-12-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G05D16/20
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阀位解算的暂冲式高速风洞调压阀安全控制装置及控制方法,包括:风洞,其前端安装有气源压力传感器,风洞稳定段安装有稳定段压力传感器;控制器,其通过电缆连接有高频响阀,高频响阀安装在液压阀组上;伺服油缸,液压阀组通过液压管与伺服油缸的无杆腔和有杆腔相接,且伺服油缸固定连接有调压阀,伺服油缸和调压阀位于风洞内部;伺服油缸内部安装有内置位置传感器,调压阀的阀体上安装有外置位置传感器,且内置位置传感器、外置位置传感器、气源压力传感器和稳定段压力传感器分别通过电缆与控制器相接。本发明的控制方法可虚拟出调压阀的具体位置,实现调压阀位置控制,避免因调压阀失控带来安全事故。
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公开(公告)号:CN113639956A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202111206904.6
申请日:2021-10-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种模型倾角测量装置的校准装置及其校准方法。校准装置包括地面校准装置和模型校准装置;地面校准装置为固定在地面的地面测试平台;模型校准装置为安装在试验模型内腔的模型测试平台。校准方法基于校准装置,校准对象为模型倾角测量装置,模型倾角测量装置集成有石英倾角仪和振动传感器;校准过程中模型倾角测量装置通过RS‑422通讯协议与计算机进行数据交换。本发明的模型倾角测量装置的校准装置及其校准方法获得了石英倾角仪的静态校准公式和滤波截至频率,获得了振动传感器的带通截至频率,实现了动态环境下风洞模型俯仰角的高精度测量的模型倾角测量装置的校准,为开展相关试验提供了技术支持。
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公开(公告)号:CN112539906A
公开(公告)日:2021-03-23
申请号:CN202011390518.2
申请日:2020-12-02
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种挠性喷管型面的静态调试方法,包括:根据挠性喷管型面,计算不同喷管型面下固联于挠性板上铰链点的空间坐标,并根据空间上两点间的位置关系计算得到各执行机构的第一伸长量;根据喷管实测型面,经计算出各执行机构的第二伸长量,通过将二者进行求差后,作为实测型面时各执行机构长度的调节量,对执行机构长度进行调节;再次测量出调整后的喷管型面数据,并与理论喷管型面求差,如果满足误差要求,则该型面静态完成,反之则返回至步骤二。本发明提供一种挠性喷管型面的静态调试方法,通过静态调试使得挠性喷管实际型面数据与气动设计型面数据控制在给定的误差范围内,从而可以有效提高风洞模拟马赫数的准度和流场均匀性。
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