一种基于空腔多场耦合方程的边界条件建立方法

    公开(公告)号:CN108287948B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN201711488907.7

    申请日:2017-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种空腔多场耦合方程及边界条件建立方法,基于空腔流动控制方程式、空腔噪声控制方程式以及空腔结构振动控制方程式建立空腔多场耦合边界条件。本发明的有益效果是:本发明从流体力学、气动声学以及结构动力学基本原理出发,建立空腔流动/振动/噪声多场耦合方程,能够从根源上保证所建立方程的正确性;根据空腔流动、振动和噪声的耦合特性,建立了空腔多场耦合边界条件,有利于抓住空腔多场耦合问题的本质与关键参数,对于空腔类问题的实验与数值研究具有积极的指导作用,能够提高研究效率;建立的空腔多场耦合方程及边界条件考虑了空腔结构振动问题,使得研究模型更加接近于实际空腔问题,进而提高空腔类问题的模拟能力。

    一种基于Excel的边界层参数计算方法及系统

    公开(公告)号:CN108009359B

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201711251879.7

    申请日:2017-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于Excel的边界层参数计算方法,包括:步骤S100:在Excel中编写输入函数,用于在Excel的单元格中获取输入参数;步骤S200:在Excel表格中嵌入计算函数,根据所述输入参数计算边界层参数;步骤S300:在Excel区域中输出所述边界层参数并生成word格式的报告,并在Excel表中展示边界层参数分布。本发明在Excel中采用VBA语言编写程序读取测压装置测量的压力数据,计算边界层参数和展示,对计算机硬件要求低,因此移植性强;对实验人员要求不高,不需要了解编程知识,只需导入数据或者输入数据即可;通过图文方式显示数据处理结果,可以使数据处理结果显示得更加直观,并且能够同步反映测试数据的变化,因此实验操作人员操作时交互性更强。

    一种实验用多排测压耙装置

    公开(公告)号:CN107917793B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201711124000.2

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种实验用多排测压耙装置,安装在待测模型的表面,包括多个具有整流效应的单排测压耙,所述单排测压耙分布安装在待测模型表面的边界层速度型分布相同的区域;相邻的单排测压耙沿待测模型表面展向分布;所述单排测压耙包括总压排管,所述总压排管由一排通气管组成;所述总压排管与待测模型之间设置有分隔块,所述分隔块的高度随单排测压耙的分布呈梯度分布。本发明比传统测压耙实验装置的有效测点间隔更小,从而保证单位长度内测试数据更多,有效提高了边界层测量的空间分辨率;本发明降低了单排测压耙的几何外形对流场的干扰,从而使测试数据更加准确。

    一种倒V字型飞行器近壁面气流附面层厚度测量实验装置

    公开(公告)号:CN108562257B

    公开(公告)日:2020-05-12

    申请号:CN201810037716.7

    申请日:2018-01-16

    Abstract: 本发明公开了一种倒V字型飞行器近壁面气流附面层厚度测量实验装置,包括实验测量管路支撑平台、设置在支撑平台上的测量管路主耙体,所述耙体上设置有若干进气管路和出气管路,该实验装置安装在待测飞行器实验模型表面,通过合理设置测压耙的倒V字型几何外形,可降低测压耙体对流场的直接干扰,且利用倒V字型测量耙体两路分支交错布置测压管路从而可提高附面层内速度型测试数据准确性和可靠性,还可合理调整两路分支测压管路与被测飞行器实验模型表面的距离分布函数,解决传统测压耙测试数据空间分辨率难以提高和安装操作复杂等问题。

    空腔流致振动与流致噪声耦合特性的风洞实验模拟方法

    公开(公告)号:CN110287643A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910616341.4

    申请日:2019-07-09

    Abstract: 本发明涉及空气动力学、实验流体力学、气动声学和结构动力学交叉领域,公开了空腔流致振动与流致噪声耦合特性的风洞实验模拟方法,运用方程分析法建立空腔流致振动与流致噪声耦合特性控制方程和边界条件,将有量纲的物理量参数转化成无量纲的物理量参数的相似准则数据集,并基于相似准则数据集进行风洞实验模型设计、来流条件的选取以及风洞实验结果的数据修正。有效的解决现有技术对于空腔流致振动与流致噪声耦合特性问题研究能力的不足;保证风洞实验模拟参数的完备性及实验数据修正方法的有效性、风洞实验模拟精度;有效获得实验结果之间的相互影响规律;能够模拟空腔结构振动的影响,从而提高空腔构型飞行器部件的风洞实验模拟能力。

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