一种针对液晶涂层的摩擦阻力标定装置

    公开(公告)号:CN106644226B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN201710064984.3

    申请日:2017-02-06

    Abstract: 一种针对液晶涂层的摩擦阻力标定装置,涉及风洞试验中模型表面摩阻测量领域;包括玻璃盘、外盖、托盘、测量台、底座、定滑轮和砝码;其中,底座为圆盘机构,且底座水平放置在最低端;测量台竖直固定在底座的上表面;托盘固定安装在底座的上表面;玻璃盘固定安装在托盘的上表面;外盖固定安装在托盘的上表面;玻璃盘的外边缘通过外盖进行限位固定;定滑轮固定安装在底座的边缘处;砝码通过非弹性绳索与外盖侧边缘固定连接,且非弹性绳索放置在定滑轮上;本发明不必借助其它传感器,直接获得结果,测量结果不受其它传感器精度影响,加载易调节控制,提高了标定精度。装置体积小,结构简单,可维护性高,经济实用。

    一种流场边界层剪切应力光学测量方法

    公开(公告)号:CN106768822B

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201710067448.9

    申请日:2017-02-07

    Abstract: 一种流场边界层剪切应力光学测量方法,涉及风洞试验技术领域;主要步骤包括:步骤(一)、对风洞试验模型进行阳极化处理和发黑处理;步骤(二)、涂抹液晶涂层;步骤(三)、得到液晶涂层颜色和剪切力的关系曲线;步骤(四)、安装6台测试相机;步骤(五)、6台测试相机同时拍摄液晶涂层图像;步骤(六)、去除不同测试相机拍摄的图像位置差异;步骤(七)、去除畸变处理;步骤(八)、对各个相机拍摄图像的相同颜色进行颜色校正;步骤(九)、得到模型表面剪切应力矢量分布结果;本方法获得的图像清晰直观,测量精度和灵敏度高,可用于风洞流场显示、转捩诊断和模型表面摩阻定量测量。

    一种高速绕流边界层的被动式降热减阻装置及方法

    公开(公告)号:CN107972850A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201711076812.4

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 一种高速绕流边界层的被动式降热减阻装置及方法,通过在飞行器表面设置有多个粗糙带实现飞行器的高速绕流边界层的被动式降热减阻。在高速来流条件下,利用高速边界层靠近壁面附近(即马赫数≥3.5,距壁面≤0.3倍当地边界层名义厚度区域)的绕流特点,提出了层流区延迟转捩和湍流区降热减阻新原理;采用椭圆柱、类菱柱或矩形柱等可以产生稳定尾涡结构,且高度≤0.3倍当地边界层名义厚度的孤立粗糙元,实现层流区延迟转捩和湍流区降热减阻的功能。其能在飞行马赫数≥3.5,不改变飞行器外形、不施加额外能量和不增加附加设备的条件下,有效降低飞行器的能耗与热防护的压力,提升飞行器的续航能力和有效载荷。

    一种测量天平校心与风洞试验模型相对位置的装置

    公开(公告)号:CN109556821B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201811340667.0

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 一种测量天平校心与风洞试验模型相对位置的装置,涉及常规高超声速风洞试验技术领域;包括加载装置、模型后段、隔热套、杆式天平、支杆和攻角机构刀臂;其中,支杆为水平放置的柱形杆状结构;且支杆的轴向一端设置有凹槽;杆式天平的轴向一端沿轴向伸入支杆的凹槽中;隔热套设置在杆式天平与支杆的连接处;且隔热套套装在杆式天平轴向另一端的外壁;模型后段同轴固定套装在隔热套的外壁;加载装置竖直悬挂在模型后段的轴向一端;攻角机构刀臂套装在支杆轴向另一端的外壁;本发明操作简单,排除了人为测量误差的影响,测量精度高,为高超声速风洞试验高精度测量飞行器的力矩奠定基础。

    一种剪切敏感液晶涂层制备方法

    公开(公告)号:CN106940244A

    公开(公告)日:2017-07-11

    申请号:CN201710077817.2

    申请日:2017-02-14

    CPC classification number: G01M9/08

    Abstract: 本发明公开了一种剪切敏感液晶涂层制备方法,所述方法包括以下步骤:步骤一:喷笔的出口位于风洞试验模型的上部;步骤二:对风洞试验模型的测量面阳极化和发黑工艺处理;步骤三:根据风洞试验模型的测量面面积得出液晶材料质量;步骤四:将液晶材料与丙酮放入容器中混合;步骤五:将混合有液晶材料与丙酮的容器置于恒温加热/磁力搅拌机上;步骤六:通过喷笔将液晶溶液均匀喷涂到风洞试验模型的测量面;步骤七:将风洞试验模型放置于干燥柜中一定的时间后得到剪切敏感液晶涂层。本发明使得液晶涂层分布均匀重复性好并且显示效果良好,基于剪切敏感液晶涂层的流动显示和摩阻测量风洞试验技术的精准度显著提升。

    一种高速绕流边界层的被动式降热减阻装置及方法

    公开(公告)号:CN107972850B

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201711076812.4

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 一种高速绕流边界层的被动式降热减阻装置及方法,通过在飞行器表面设置有多个粗糙带实现飞行器的高速绕流边界层的被动式降热减阻。在高速来流条件下,利用高速边界层靠近壁面附近(即马赫数≥3.5,距壁面≤0.3倍当地边界层名义厚度区域)的绕流特点,提出了层流区延迟转捩和湍流区降热减阻新原理;采用椭圆柱、类菱柱或矩形柱等可以产生稳定尾涡结构,且高度≤0.3倍当地边界层名义厚度的孤立粗糙元,实现层流区延迟转捩和湍流区降热减阻的功能。其能在飞行马赫数≥3.5,不改变飞行器外形、不施加额外能量和不增加附加设备的条件下,有效降低飞行器的能耗与热防护的压力,提升飞行器的续航能力和有效载荷。

    一种用于飞行试验的模块化嵌入式数据采集装置

    公开(公告)号:CN109491274A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811594837.8

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 一种用于飞行试验的模块化嵌入式数据采集装置,包括:电源模块、主控模块、采集模块、存储模块。热流采集模块、热电偶采集模块、压力采集模块;能够对外部接收的零点触发信号进行隔离处理,送至主控模块;电源模块能够与外部具有RS422接口的设备进行通信。主控模块用于控制采集模块的采集功能、传输功能,并将采集模块采集得到的数据和外部具有RS422接口的设备送来的数据进行整合、编码后通过LVDS总线发送给双备份的存储模块和外部遥测设备。所有数据存储于存储模块,飞行试验结束后可对存储模块进行回收,回读其内部存储的数据进行分析。

    一种流场边界层剪切应力光学测量方法

    公开(公告)号:CN106768822A

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201710067448.9

    申请日:2017-02-07

    CPC classification number: G01M9/06 G01L11/02

    Abstract: 一种流场边界层剪切应力光学测量方法,涉及风洞试验技术领域;主要步骤包括:步骤(一)、对风洞试验模型进行阳极化处理和发黑处理;步骤(二)、涂抹液晶涂层;步骤(三)、得到液晶涂层颜色和剪切力的关系曲线;步骤(四)、安装6台测试相机;步骤(五)、6台测试相机同时拍摄液晶涂层图像;步骤(六)、去除不同测试相机拍摄的图像位置差异;步骤(七)、去除畸变处理;步骤(八)、对各个相机拍摄图像的相同颜色进行颜色校正;步骤(九)、得到模型表面剪切应力矢量分布结果;本方法获得的图像清晰直观,测量精度和灵敏度高,可用于风洞流场显示、转捩诊断和模型表面摩阻定量测量。

    一种针对液晶涂层的摩擦阻力标定装置

    公开(公告)号:CN106644226A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710064984.3

    申请日:2017-02-06

    CPC classification number: G01L5/0028 G01L1/24 G01L5/0033

    Abstract: 一种针对液晶涂层的摩擦阻力标定装置,涉及风洞试验中模型表面摩阻测量领域;包括玻璃盘、外盖、托盘、测量台、底座、定滑轮和砝码;其中,底座为圆盘机构,且底座水平放置在最低端;测量台竖直固定在底座的上表面;托盘固定安装在底座的上表面;玻璃盘固定安装在托盘的上表面;外盖固定安装在托盘的上表面;玻璃盘的外边缘通过外盖进行限位固定;定滑轮固定安装在底座的边缘处;砝码通过非弹性绳索与外盖侧边缘固定连接,且非弹性绳索放置在定滑轮上;本发明不必借助其它传感器,直接获得结果,测量结果不受其它传感器精度影响,加载易调节控制,提高了标定精度。装置体积小,结构简单,可维护性高,经济实用。

    一种测量天平校心与风洞试验模型相对位置的装置

    公开(公告)号:CN109556821A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811340667.0

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 一种测量天平校心与风洞试验模型相对位置的装置,涉及常规高超声速风洞试验技术领域;包括加载装置、模型后段、隔热套、杆式天平、支杆和攻角机构刀臂;其中,支杆为水平放置的柱形杆状结构;且支杆的轴向一端设置有凹槽;杆式天平的轴向一端沿轴向伸入支杆的凹槽中;隔热套设置在杆式天平与支杆的连接处;且隔热套套装在杆式天平轴向另一端的外壁;模型后段同轴固定套装在隔热套的外壁;加载装置竖直悬挂在模型后段的轴向一端;攻角机构刀臂套装在支杆轴向另一端的外壁;本发明操作简单,排除了人为测量误差的影响,测量精度高,为高超声速风洞试验高精度测量飞行器的力矩奠定基础。

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