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公开(公告)号:CN110044628B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201910235770.7
申请日:2019-03-27
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种用于压气机稳定性试验的动态畸变发生器及其方法,该动态畸变发生器包括支架、合页、控制系统,所述支架由多个同心的圆环组成;各圆环上沿其径向安装有若干电机固定梁;所述合页为若干个,合页轴沿圆环的径向安装在安装在电机固定梁的顶面上,所述电机固定梁的背面安装有步进电机,电机轴的端部设置有与电机轴垂直的开度调节棒,通过步进电机带动电机轴旋转,从而改变开度调节棒的角度,以控制合页的开合度;所述控制系统与步进电机连接,用于控制步进电机。本发明能够模拟战斗机机动飞行时压气机的进口流场畸变;流场各处的畸变幅值可在试验中调节;通入高温气体,即可模拟武器发射产生的总温和气体成分畸变。
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公开(公告)号:CN109932181B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201910129560.X
申请日:2019-02-21
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种稳态和动态分量比例可调的总压畸变发生装置及方法,该装置包括依次安装于气动稳定性实验的进口管道中沿气流流动方向的稳态总压畸变发生器与动态总压畸变发生器,其中:所述稳态总压畸变发生器包括第一支架和金属丝网,金属丝网可拆卸式安装在支架上;所述动态总压畸变发生器包括第二支架、扬声器、集线盒,扬声器为多个,固定在第二支架上,扬声器的导线引出到集线盒中。本发明能够产生单独的稳态或动态总压畸变,也能够产生稳态与动态组合的总压畸变,且稳态分量和动态分量的比例可调。
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公开(公告)号:CN109815624B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN201910129428.9
申请日:2019-02-21
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种考虑进气总压畸变影响的压气机稳定边界判断方法,包括以下步骤:获得压气机各级最大稳定状态气动负荷Hmax,各级转子叶片的无量纲扩散长度获得压气机各级的最大稳定状态气动负荷Hef(θ);求出进气畸变条件下压气机的临界畸变角有效稳定状态气动负荷若小于Hmax,则压气机仍然处于稳定工作状态,若大于Hmax,则认为压气机进入失稳状态,其上一个稳定工作状态的工作点就认为是当前转速下的稳定边界点;重复上述步骤,最终获得不同转速下的稳定边界点,将这些稳定边界点连线,即获得压气机的稳定边界。本发明能够快速、准确的预测进气总压畸变情况下压气机的稳定边界,能够用于压气机设计初期阶段使用,可以减少压气机研制周期,降低研制成本和风险。
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公开(公告)号:CN110044628A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910235770.7
申请日:2019-03-27
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种用于压气机稳定性试验的动态畸变发生器及其方法,该动态畸变发生器包括支架、合页、控制系统,所述支架由多个同心的圆环组成;各圆环上沿其径向安装有若干电机固定梁;所述合页为若干个,合页轴沿圆环的径向安装在安装在电机固定梁的顶面上,所述电机固定梁的背面安装有步进电机,电机轴的端部设置有与电机轴垂直的开度调节棒,通过步进电机带动电机轴旋转,从而改变开度调节棒的角度,以控制合页的开合度;所述控制系统与步进电机连接,用于控制步进电机。本发明能够模拟战斗机机动飞行时压气机的进口流场畸变;流场各处的畸变幅值可在试验中调节;通入高温气体,即可模拟武器发射产生的总温和气体成分畸变。
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公开(公告)号:CN109932181A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910129560.X
申请日:2019-02-21
申请人: 南京航空航天大学
摘要: 本发明公开了一种稳态和动态分量比例可调的总压畸变发生装置及方法,该装置包括依次安装于气动稳定性实验的进口管道中沿气流流动方向的稳态总压畸变发生器与动态总压畸变发生器,其中:所述稳态总压畸变发生器包括第一支架和金属丝网,金属丝网可拆卸式安装在支架上;所述动态总压畸变发生器包括第二支架、扬声器、集线盒,扬声器为多个,固定在第二支架上,扬声器的导线引出到集线盒中。本发明能够产生单独的稳态或动态总压畸变,也能够产生稳态与动态组合的总压畸变,且稳态分量和动态分量的比例可调。
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公开(公告)号:CN109815624A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910129428.9
申请日:2019-02-21
申请人: 南京航空航天大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种考虑进气总压畸变影响的压气机稳定边界判断方法,包括以下步骤:获得压气机各级最大稳定状态气动负荷Hmax,各级转子叶片的无量纲扩散长度 获得压气机各级的最大稳定状态气动负荷Hef(θ);求出进气畸变条件下压气机的临界畸变角有效稳定状态气动负荷 若 小于Hmax,则压气机仍然处于稳定工作状态,若 大于Hmax,则认为压气机进入失稳状态,其上一个稳定工作状态的工作点就认为是当前转速下的稳定边界点;重复上述步骤,最终获得不同转速下的稳定边界点,将这些稳定边界点连线,即获得压气机的稳定边界。本发明能够快速、准确的预测进气总压畸变情况下压气机的稳定边界,能够用于压气机设计初期阶段使用,可以减少压气机研制周期,降低研制成本和风险。
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