一种基于快速响应压敏漆的旋转叶栅测压试验方法

    公开(公告)号:CN114739626A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210661059.X

    申请日:2022-06-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于快速响应压敏漆的旋转叶栅测压试验方法,涉及航空航天空气动力学风洞试验及图像数据处理技术领域,包括:系统稳定性测试,包括激光器固有延时测定、双曝光相机固有延时测定和跨帧时间测定、系统精度测试;双曝光相机测量涂料荧光寿命;压敏漆寿命法校准;寿命法测量系统硬件参数设置;寿命法测量系统时序参数设置;试验图像采集;Gate2图像去模糊;压力分布计算,先后完成图像配准和光强比图像计算,根据光强比图像计算压力分布图像,分别计算转子叶片和静子叶片的压力分布。本发明给出了满足试验标准的寿命法测量系统指标范围,提出了旋转叶栅试验硬件参数设置和时序参数设置方法,可用于指导试验设计。

    一种低温温敏漆转捩测量试验方法

    公开(公告)号:CN114459728A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210382777.3

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种低温温敏漆转捩测量试验方法,属于航空航天空气动力学风洞试验及图像数据处理技术领域,包括:准备模型;准备光学测量设备;准备洞体;启动风洞进行试验;完成背景图像、基准图像、有风图像序列采集;采集完成后,根据需要重复采集试验图像或使风洞进入待命状态;根据不同总温点的基准图像,计算得到校准曲线;将有风图像和基准图像扣除背景图像,将有风图像配准到基准图像,将有风图像和基准图像求比,得到比值图像,最后根据校准文件计算得到温度分布图像;判别转捩区域。本发明为低温温敏漆转捩测量试验提供了规范的试验流程和数据处理方法,根据本发明提供的方法可得到模型表面的转捩区域,具有很高的试验效率。

    一种提高压敏漆试验效率的方法

    公开(公告)号:CN114323543A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210232341.6

    申请日:2022-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种提高压敏漆试验效率的方法,包括:步骤一,在风洞吹风启动前,采集在每个迎角下模型表面PSP涂层的暗图像、参考图像;步骤二,在风洞启动后,切换激发光工作状态为打开,基于相机采集在每个迎角下模型表面PSP涂层的试验图像;步骤三,基于对暗图像、参考图像、试验图像的标记、处理,以得到比值图像;步骤四,基于试前获得的压敏漆光强比与压力的校准关系式,将比值图像换算以得到模型表面的压力图像;步骤五,基于已知的风洞来流参数,对将压力图像进行换算以获得对应的压力系数图像。本发明提供一种提高压敏漆试验效率的方法,以减小目前PSP技术吹风时长,进而提高试验效率,节省试验经费。

    一种基于温敏漆技术的层流机翼转捩位置测量图像处理方法

    公开(公告)号:CN112837291A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110149384.3

    申请日:2021-02-03

    Abstract: 本发明公开了一种基于温敏漆技术的层流机翼转捩位置测量图像处理方法,包括:S1、图像采集,采用温敏漆技术对层流机翼表面进行处理,并在处理后的层流机翼表面预定位置进行标记,采用相机对风洞中的层流机翼进行背景图像、参考图像和试验序列图像的采集;S2、图像配准;S3、图像处理,并基于光强比值序列图像和温敏漆校准系数关系式换算和计算,获得层流机翼表面热流数据图像;S4、依据光强比或热流沿层流机翼弦向的梯度变化判断机翼表面转捩区域和转捩位置。本发明提供一种基于温敏漆技术的层流机翼转捩位置测量图像处理方法,用于层流机翼转捩位置测量的温敏漆技术图像数据处理使用,利用该方法可处理获得层流机翼转捩区域和转捩位置。

    基于非电导爆管驱动型激波管的压敏漆响应时间标定装置

    公开(公告)号:CN112113702B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011005497.8

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于非电导爆管驱动型激波管的压敏漆响应时间标定装置。该标定装置包括以位于前端的连接激发枪的非电导爆管生成激波驱动的激波管;分别安装在激波管后段两侧的对称的光学视窗;喷涂在激波管内部尾端面上的压敏漆涂层;位于一个光学视窗外侧,与压敏漆入射波长相匹配的激发光源;位于另一个光学视窗外侧,用于记录压敏漆涂层发光强度变化的光电倍增管;位于激波管尾端,用于记录激波管尾端面的压力阶跃变化过程的动态压力传感器;以及连接动态压力传感器和光电倍增管的示波器。该标定装置结构简单、性能稳定、安全可靠实用性强,能够大幅降低压敏漆响应时间标定的实验成本,提高实验效率。

    基于非电导爆管驱动型激波管的压敏漆响应时间标定方法

    公开(公告)号:CN112113704B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN202011005509.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于非电导爆管驱动型激波管的压敏漆响应时间标定方法。该标定方法使用专用的标定装置,采用非电导爆管爆炸在激波管产生的激波提供压力阶跃。包括以下步骤:激发光源、光电倍增管和示波器上电;打开激发枪,激发非电导爆管发生爆炸;利用光电倍增管记录压敏漆涂层发光强度的变化;利用示波器同时显示并记录动态压力传感器测量的压力变化曲线和光电倍增管测量的压敏漆涂层的发光强度随时间变化曲线;以压敏漆涂层的发光强度值达到压力阶跃后涂料稳定发光强度99%的时间为压敏漆的响应时间,完成标定。该标定方法简单、安全可靠、实用性强,能够大幅降低压敏漆响应时间标定的实验成本,提高实验效率。

    一种在风洞试验中对测试行为进行监控的装置的控制方法

    公开(公告)号:CN109506879B

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN201811425596.4

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提供了一种在风洞试验中对测试行为进行监控的装置及其控制方法,该方案包括有主控模块、测试命令解析模块、配置参数读取模块、监控信息反馈模块、切换开关模块和信号采集模块;主控模块分别与测试命令解析模块、配置参数读取模块、监控信息反馈模块、切换开关模块和信号采集模块电连接;测试命令解析模块和监控信息反馈模块与ATS系统连接;信号采集模块和切换开关模块串联在ATS系统与被测对象之间的信号通道上。该方案用于对ATS系统执行的TP中的测试动作进行分析与判断。在自动测试过程中相关测试动作在经过本发明的检测和验证后方可加载至后端被测设备,极大程度的避免了由人为错误引入的安全隐患,提高了自动测试的可靠程度。

    一种风洞微型测量系统
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110608865A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201911070996.2

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种风洞微型测量系统,包括:电气接口模块,其包括前面板和后面板,所述前面板上设置有模拟电压信号输入端子,后面板上设置有电源输入接口、触发接口和网络接口,所述前面板上连接有增益控制模块;低通滤波模块,其设置在增益控制模块的后端;扫描采集模块,其通过同步采集开关与低通滤波模块相连;主控模块,其与扫描采集模块相连,所述主控模块包括固件模块和驱动模块;LAN总线接口模块,其与主控模块的输出端相连。本发明的一种风洞微型测量系统具有缩短传输线路,减少信号衰减,提高抗干扰能力;支持多种总线和存储接口,可进行有线和无线数据传输并实现数据离线存储、数据的在线处理和分析诊断功能的优点。

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