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公开(公告)号:CN116336376A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310389826.0
申请日:2023-04-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于低温贮槽技术领域,公开了一种用于大流量瞬时排放液氮贮槽补气系统,包括进液装置、排液装置,还包括自增压补气系统、外补气系统和排气系统。外补气系统一直处于工作状态,无需等待自增压补气系统的反应时间,能够快速响应,将真空贮槽中的液氮汽化后充入液氮贮槽中,补充液氮贮槽的槽内压力,在自增压补气系统开始工作后又能够减少贮槽内压力的调节时间;同时,排气系统在压力超过设定值后自动进行气体排放,使贮槽压力快速达到稳定状态。本发明的大流量瞬时排放液氮贮槽补气系统能够确保液氮贮槽在大流量瞬时排放时,槽内压力得到快速补充并保持压力恒定,防止出现负压和超压现象,确保液氮贮槽系统的工作稳定性和设备安全性。
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公开(公告)号:CN113483985A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110921775.2
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用逆布雷顿循环控制温度的暂冲式风洞系统和试验方法。该暂冲式风洞系统包括顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、回热器的高温侧、透平膨胀机、风洞洞体内的换热器(或气流输入/排出装置)、回热器的低温侧,回热器低温侧出口直通大气环境或连接原料气源;风洞洞体外置洞体气源;保温层覆盖在气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该试验方法包括气体纯化,气体压缩冷却,气体膨胀,风洞吹风和余气处理。暂冲式风洞系统结构简单,风洞试验方法流程简单、可调温度范围广、温度控制精度高、可选用气体工质类型多、操作弹性大、单位能耗低和提高模拟雷诺数潜力大。
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公开(公告)号:CN119756763A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411815147.6
申请日:2024-12-11
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于航空航天工业空气动力学技术领域,尤其涉及一种宽温域集成化热防护低温PSP激发光源装置。包括:光源主机、光传输模块和出光模块;其中,光源主机部署在室温环境中,用于产生PSP和/或TSP激发光;光传输模块,内部为光纤,包括部署在室温环境中的常温防护系统和部署在风洞驻室内部的宽温域防护系统;出光模块由光纤镜头组成,进行二次配光并可调节出光角度及光斑大小,并在镜头预留气孔进行防雾设计。本发明大大节省了低温风洞实验时激发光源占用的空间成本,使其更易满足小型研究型低温风洞的实验环境,容易调节角度,且能保证出光稳定;通过在镜头预留气孔的方式对光纤镜头进行了防雾设计,避免起雾,影响光传输效果。
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公开(公告)号:CN118209287B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410616286.X
申请日:2024-05-17
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: 本发明公开了一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,涉及风洞试验领域,所述低温天平温度快速控制系统包括:设置在驻室井外梯子平台处的温度控制撬,其内集成设置有液氮中继罐;设置在天平支杆中的自由滚转喷射装置;将液氮中继罐中的液氮连入至自由滚转喷射装置内的液氮管路单元;其中,所述自由滚转喷射装置包括:安装在天平支杆内部的快速接头和滚转接头;安装在天平和支杆连接处的喷头;将喷头与快速接头、快速接头与滚转接头连成一体式结构的真空管路。本发明提出一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,针对低温天平主动控温的实际需求,为提高风洞试验效率,保证风洞低温试验的数据质量、运行效率和试验经济性。
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公开(公告)号:CN118209287A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410616286.X
申请日:2024-05-17
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: 本发明公开了一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,涉及风洞试验领域,所述低温天平温度快速控制系统包括:设置在驻室井外梯子平台处的温度控制撬,其内集成设置有液氮中继罐;设置在天平支杆中的自由滚转喷射装置;将液氮中继罐中的液氮连入至自由滚转喷射装置内的液氮管路单元;其中,所述自由滚转喷射装置包括:安装在天平支杆内部的快速接头和滚转接头;安装在天平和支杆连接处的喷头;将喷头与快速接头、快速接头与滚转接头连成一体式结构的真空管路。本发明提出一种低温天平温度快速控制系统及其应用方法,针对低温天平主动控温的实际需求,为提高风洞试验效率,保证风洞低温试验的数据质量、运行效率和试验经济性。
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公开(公告)号:CN113483985B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202110921775.2
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种采用逆布雷顿循环控制温度的暂冲式风洞系统和试验方法。该暂冲式风洞系统包括顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、回热器的高温侧、透平膨胀机、风洞洞体内的换热器(或气流输入/排出装置)、回热器的低温侧,回热器低温侧出口直通大气环境或连接原料气源;风洞洞体外置洞体气源;保温层覆盖在气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该试验方法包括气体纯化,气体压缩冷却,气体膨胀,风洞吹风和余气处理。暂冲式风洞系统结构简单,风洞试验方法流程简单、可调温度范围广、温度控制精度高、可选用气体工质类型多、操作弹性大、单位能耗低和提高模拟雷诺数潜力大。
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公开(公告)号:CN113375892B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110921764.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于透平膨胀机逆布雷顿循环的风洞试验系统和试验方法。该风洞试验系统包括沿气流方向通过管道顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、换热器、透平膨胀机、风洞洞体、换热器和循环出口,循环出口直通大气环境或者连接原料气源;保温层覆盖在风洞试验系统中气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该风洞试验方法包括以下步骤:a.气体纯化;b.气体压缩冷却;c.气体膨胀;d.风洞吹风;e.余气处理。该风洞试验系统结构简单,风洞试验方法可调温度范围广、操作压力弹性大、单位能耗低、无需额外冷源,获得的试验段雷诺数高。
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公开(公告)号:CN113375893B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110921765.9
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种采用逆布雷顿循环控制温度的连续式风洞系统和试验方法。该连续式风洞系统包括顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、回热器的高温侧、透平膨胀机、风洞洞体内的风洞换热器(或气流输入/排出装置)、回热器的低温侧,回热器低温侧出口直通大气环境或者连接原料气源;风洞洞体内还安装有洞体压缩机;保温层覆盖在气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该试验方法包括气体纯化,气体压缩冷却,气体膨胀,风洞吹风和余气处理。该连续式风洞系统结构简单,试验方法流程简单、可调温度范围广、温度控制精度高、可选用气体工质类型多、操作弹性大、单位能耗低和提高模拟雷诺数潜力大。
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公开(公告)号:CN113375893A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110921765.9
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种采用逆布雷顿循环控制温度的连续式风洞系统和试验方法。该连续式风洞系统包括顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、回热器的高温侧、透平膨胀机、风洞洞体内的风洞换热器(或气流输入/排出装置)、回热器的低温侧,回热器低温侧出口直通大气环境或者连接原料气源;风洞洞体内还安装有洞体压缩机;保温层覆盖在气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该试验方法包括气体纯化,气体压缩冷却,气体膨胀,风洞吹风和余气处理。该连续式风洞系统结构简单,试验方法流程简单、可调温度范围广、温度控制精度高、可选用气体工质类型多、操作弹性大、单位能耗低和提高模拟雷诺数潜力大。
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公开(公告)号:CN113375892A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110921764.4
申请日:2021-08-12
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/02
Abstract: 本发明公开了一种基于透平膨胀机逆布雷顿循环的风洞试验系统和试验方法。该风洞试验系统包括沿气流方向通过管道顺序连接的原料气源、原料气纯化装置、压缩机、压缩机冷却器、换热器、透平膨胀机、风洞洞体、换热器和循环出口,循环出口直通大气环境或者连接原料气源;保温层覆盖在风洞试验系统中气流温度低于或高于环境温度的设备、管道和阀门上。该风洞试验方法包括以下步骤:a.气体纯化;b.气体压缩冷却;c.气体膨胀;d.风洞吹风;e.余气处理。该风洞试验系统结构简单,风洞试验方法可调温度范围广、操作压力弹性大、单位能耗低、无需额外冷源,获得的试验段雷诺数高。
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