一种周向平面流场扫描装置及方法

    公开(公告)号:CN119437639A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411503912.0

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 本发明提供了一种周向平面流场扫描装置及方法。所述装置包括PIV测试系统、圆形滑轨及控制器、控制系统,所述PIV测试系统包括PIV相机、PIV激光器,用于采集PIV图像,测量流场;所述PIV相机、PIV激光器安装在圆形滑轨上,通过控制器改变PIV相机与PIV激光器的周向位置,移动过程中始终保证PIV相机轴线与PIV激光器轴线垂直;所述控制系统控制PIV测试系统进行采集,控制圆形滑轨移动,依照拟定的周向角度序列完成模型不同周向位置处的流场扫描。

    一种组合式多自由度运动机构
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117848647A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311772772.2

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 一种组合式多自由度运动机构,包括滚转轴承盖、滚转轴承、滚转安装座、滚转‑偏航轴、偏航上盖静子、偏航上盖转子、偏航轴承、偏航安装座、拉紧螺母、偏航下盖转子和偏航下盖静子。滚转轴承盖与滚转安装座固联,偏航上盖静子、偏航下盖静子与偏航安装座固联,偏航上盖转子、偏航下盖转子与滚转‑偏航轴固联,滚转安装座与试验模型固联,偏转安装座与风洞试验段支撑机构固联。滚转轴承盖与滚转‑偏航轴之间有压缩气体,构成滚转气浮轴承。偏航上盖静子和偏航上盖转子、偏航下盖转子和偏航下盖静子、偏航安装座与滚转‑偏航轴之间有压缩空气,构成偏航气浮轴承。该机构能够在不降低总承载能力的情况下降低机构运行阻尼。

    一种用于载机滚转机动时预测外挂物分离轨迹的试验方法

    公开(公告)号:CN117606737A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311522538.4

    申请日:2023-11-15

    Abstract: 一种用于载机滚转机动时预测外挂物分离轨迹的试验方法,用于在风洞中建立模拟外挂物从载机分离过程的载机滚转机动分离的试验能力,属于风洞试验技术领域,该方法包括:载机滚转机动旋转重力方向捕获轨迹技术、外挂物弹射分离时相对于载机变惯性系六自由度运动的捕获轨迹技术以及外挂物体弹射分离时与载机碰撞预测技术。采用该捕获轨迹方法进行试验,能获得外挂物与载机滚转机动过程的轨迹和姿态角变化,有助于判断外挂物体在载机做滚转机动时是否能从强干扰区安全分离。该方法具有模拟实现载机姿态运动机构无法做滚转运动的优点。

    一种物体表面流场自动扫描装置及方法

    公开(公告)号:CN118310708A

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410345132.1

    申请日:2024-03-25

    Abstract: 本发明公开了一种物体表面流场自动扫描装置及方法,包括:热线风速仪、第一激光测距仪、第二激光测距仪、第三激光测距仪、三维移测机构和控制系统;其中,第一激光测距仪、第二激光测距仪和第三激光测距仪设置于热线风速仪的热线探杆的末端的周向位置处;其中,第一激光测距仪、第二激光测距仪和第三激光测距仪的激光出口点位于同一水平面,激光线沿垂向;热线风速仪与三维移测机构相连接,三维移测机构能够带动热线风速仪移动;控制系统分别与热线风速仪、第一激光测距仪、第二激光测距仪、第三激光测距仪和三维移测机构相连接。本发明实现了热线在复杂三维表面附近的精准定位,并自动完成物体表面流场的扫描测量。

    一种水下滑翔机俯仰姿态调节机构

    公开(公告)号:CN116853467A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310786874.3

    申请日:2023-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种水下滑翔机俯仰姿态调节机构,包括:前整流罩、前圆形挡板、浮力块、梯形丝杠滑台、中间整流罩、后圆形挡板、水密电机、后整流罩、后安装架和前安装架;中间整流罩两端通过前圆形挡板和后圆形挡板分别与前整流罩和后整流罩连接;梯形丝杠滑台两端分别连接前圆形挡板和后圆形挡板;浮力块安装在梯形丝杠滑台的滑块上,可随梯形丝杠滑台的丝杠转动而前后移动;前安装架和后安装架分别固定安装在前圆形挡板和后圆形挡板上;水密电机安装在后圆形挡板上,位于后整流罩内;水密电机的转轴与梯形丝杠滑台的转轴固联。本发明所述的水下滑翔机俯仰姿态调节机构,可实现大范围的俯仰角度调节。

    一种用于可变形飞行器风洞试验模型的地面修配方法

    公开(公告)号:CN117848645A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311842892.5

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明公开一种用于可变形飞行器风洞试验模型的地面修配方法。可变形飞行器模拟驱动结构配合扭力扳手的合理运用,从数值量化的角度分析排除了常见的翼面运动卡塞因素,保证试验模型的安全以及风洞试验的顺利实施。模拟驱动结构包括丝杠、轴承法兰、第二轴承、轴承盖板,结合可变形飞行器第一轴承,实现丝杆的自由旋转,实现扭矩模拟输入。丝杠的方柱结构与扭力扳手套筒配合,通过实时测量传动结构驱动力矩,并参考伺服电机最大力矩,逐一分析排除了滑块、连杆、翼面的卡塞因素,保证风洞试验状态下翼面的顺畅运动。针对翼面修配问题,提出“涂抹法”进行翼面及飞行器配合面加工精度检测,配合面修配区域,有效降低修配对于飞行器外形特征的影响。

    一种用于弹夹式机弹分离的CTS试验方法

    公开(公告)号:CN117191327A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311026500.8

    申请日:2023-08-15

    Abstract: 本发明涉及一种用于弹夹式机弹分离的CTS试验方法,目的是在风洞中建立内埋弹从新型飞行器高致密弹夹式弹舱中后向分离投放全过程的模拟试验方法,该方法包括:导弹受限直线运动(两滑块的滑轨段)、导弹转动运动(单滑块)以及导弹无约束自由运动(无滑块)的捕获轨迹方法,采用该捕获轨迹方法开展风洞试验,获得内埋弹与弹夹式飞行器后向分开过程的轨迹及姿态角变化,确定分离的安全性;本发明方法具有模拟弹夹式机弹分离场景真实性高的优点,并且本发明推导了弹夹分离过程的受限直线运动和受限绕滑块转动运动的动力学和运动学方程,这是首次应用于CTS试验中。

    一种基于视觉追踪的壁面标记装置及方法

    公开(公告)号:CN119468938A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411503910.1

    申请日:2024-10-25

    Abstract: 一种基于视觉追踪的壁面标记装置及方法。标定板用于对监测相机进行标定,获得相机标定系数与空间坐标间的对应关系;获得的标定结果存储至控制系统;控制系统用于控制监测相机完成对探头的自动对焦;采集监测相机所拍摄图像,并进行图像识别,根据标定结果计算探头的z坐标位置,所述z坐标为探头所在壁面的位置;根据所述z坐标位置控制滑台进行移动;控制安装在滑台上的片光源工作;片光源用于发射片光至壁面,产生激光线,以标记壁面位置;监测相机用于监测探头位置,将拍摄的探头图像、探头与激光线图像发送至控制系统;控制系统根据探头与激光线图像进行图像识别计算探头与激光线之间的高度距离,根据高度距离将探头移动至目标位置。

    用于可变形飞行器风洞试验的模拟电机结构及装配方法

    公开(公告)号:CN117824982A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311854930.9

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于可变形飞行器风洞试验的模拟电机结构及装配方法。模拟电机结构安装在模型内腔,可以通过手动调节的方式实现翼面自由运动,有利于提升可变形飞行器地面调试效率,并大幅度较低了对于模型零部件的冲击载荷。模拟电机结构由联轴器、驱动杆、模拟电机法兰、模拟电机前段、第一轴承、第一卡簧、第二卡簧、第二轴承、模拟电机后段以及旋转盘组成。模拟电机结构整体尺寸显著小于常规使用伺服电机,因此可以满足不同外形可变形飞行器模型的需求。同时利用联轴器传递扭矩,并可以根据需求选择对应尺寸的标准零部件,从而使得模拟电机结构具有广泛的适用性。同时结构紧凑、方便易操作,适用于可变形飞行器风洞试验地面调试的需求。

    一种风洞开口试验段噪声试验平台

    公开(公告)号:CN117760683A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311775426.X

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种风洞开口试验段噪声试验平台,包括驻室,驻室的进气端固定安装有与气源连通的喷管,驻室的出气端安装有扩散管,驻室内部的出气端固定安装有集气室,集气室靠近进气端的一侧设有倾角,集气室的两侧设有多个泄流孔,集气室外侧在泄流孔处安装有盖板,驻室内部固定安装有噪声传感器。通过搭设噪声实验平台,可以对开口试验段内的集气室的进气端倾角、泄流孔面积以及集气室出气端的缝隙等不同结构参数的变化对噪声的影响进行研究,通过噪声传感器对噪声进行感应和反馈,通过对试验段声学特性的测量,研究不同开口试验段的流动特点。与直接在风洞中进行噪声试验研究相比,大幅度降低试验成本、缩短试验周期,提升试验效率。

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