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公开(公告)号:CN105653803A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201511029507.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种基于光强分布的二维SDBD激励器流场获取方法,是通过实验手段获取真实的仿真源项,再通过仿真计算获得二维SDBD激励器流场的方法。所述方法主要分为两大步,实验和仿真。其中实验主要有两个:电学实验,获取弦向截面最大电荷密度;光学实验,获取弦向截面光强分布函数,利用光强分布与电荷分布趋势一致的关系,得到光强分布函数。仿真则是按照唯象学模型,代入实验获取的源项,得到流场图。本发明所述方法特别适用于低气压下的SDBD激励器流场测量。
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公开(公告)号:CN103529078B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310509389.8
申请日:2013-10-25
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01N25/22
Abstract: 本发明公开了一种高温高压环境下液滴蒸发点火实验装置及其使用方法,包括由上封盖、下封盖以及侧板围成的密闭压力容器、高温燃烧室和点火装置。高温燃烧室包括加热层,高温燃烧室底部设置有驱动其升降的升降控制导轨。使用时,高温燃烧室将本装置分为两个空间,即空间较大的密闭压力容器内的常温高压空间和内部空间较小的高温燃烧室内的高温高压空间,故加热空间小,加热快、效率高,节省加热所需的电能。另本装置提供了点火装置,既可开展液滴蒸发实验,也可开展液滴点火燃烧实验。进一步,利用升降控制导轨实现燃烧室的自动升降,使液滴适时快速处于高温高压环境中,解决了高温高压环境下液滴蒸发、点火实验时液滴提前挥发的难题,实验精度高。
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公开(公告)号:CN105653803B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201511029507.0
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于光强分布的二维SDBD激励器流场获取方法,是通过实验手段获取真实的仿真源项,再通过仿真计算获得二维SDBD激励器流场的方法。所述方法主要分为两大步,实验和仿真。其中实验主要有两个:电学实验,获取弦向截面最大电荷密度;光学实验,获取弦向截面光强分布函数,利用光强分布与电荷分布趋势一致的关系,得到光强分布函数。仿真则是按照唯象学模型,代入实验获取的源项,得到流场图。本发明所述方法特别适用于低气压下的SDBD激励器流场测量。
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公开(公告)号:CN104880320A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510345084.7
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01M15/14
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴稳定性评定装置及评价方法,包括依次同轴设置的氧腔、氧管延长段、燃料腔、缩比燃烧室和喷管;氧腔上设置有燃料入口和燃料管,氧管延长段和燃料腔内设置有挡油环,缩比燃烧室顶部设置有氧入口和氧管;燃料腔内从左至右设置有若干个可拆卸的喷嘴,位于中部的喷嘴为待评定双组元喷嘴;位于两侧壁的喷嘴为双组元喷嘴,燃料腔的两侧壁至中部,依次间隔设置有若干个单组元喷嘴和若干个双组元喷嘴。每个双组元喷嘴能燃烧,每个单组元喷嘴不燃烧。采用上述结构和方法后,缩比燃烧室为片状结构,用片状的缩比燃烧室的横向压力振荡模拟全尺寸燃烧室的横向振荡环境,从而较好的实现喷嘴稳定性评定和燃烧室不稳定研究的综合。
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公开(公告)号:CN104880320B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510345084.7
申请日:2015-06-19
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01M15/14
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴稳定性评定装置及评价方法,包括依次同轴设置的氧腔、氧管延长段、燃料腔、缩比燃烧室和喷管;氧腔上设置有燃料入口和燃料管,氧管延长段和燃料腔内设置有挡油环,缩比燃烧室顶部设置有氧入口和氧管;燃料腔内从左至右设置有若干个可拆卸的喷嘴,位于中部的喷嘴为待评定双组元喷嘴;位于两侧壁的喷嘴为双组元喷嘴,燃料腔的两侧壁至中部,依次间隔设置有若干个单组元喷嘴和若干个双组元喷嘴。每个双组元喷嘴能燃烧,每个单组元喷嘴不燃烧。采用上述结构和方法后,缩比燃烧室为片状结构,用片状的缩比燃烧室的横向压力振荡模拟全尺寸燃烧室的横向振荡环境,从而较好的实现喷嘴稳定性评定和燃烧室不稳定研究的综合。
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公开(公告)号:CN106081050A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610530935.X
申请日:2016-07-07
Applicant: 中国人民解放军装备学院
CPC classification number: B64C1/0009 , B64C1/38 , B64C3/10 , B64C3/38 , B64C17/00 , B64C2001/0045 , B64C2201/028 , B64C2201/108 , B64C2201/126 , B64C2201/22 , B64D27/26
Abstract: 本发明公开了一种可变飞行状态的侦打一体化高空无人机,包括机体和动力系统;机体采用翼身融合体布局,机体由两个双向三角翼相互拼接形成一个类似菱形的气动外形;机体上表面呈凸起流线形,机体下表面呈光滑扁平状。两个双向三角翼为大小相等的两个等腰三角形,两个双向三角翼的底边相互拼接;动力系统设置在机体的拼接处,动力系统包括动力装置和升力装置;动力装置,用于实现超声速飞行状态与亚声速飞行状态之间的转换;升力装置,用于提供机体上升所需的升力。本发明能实现亚声速与超声速飞行状态转换、具有高机动性、最大飞行高度高的优点,能够作为一款具有持续威慑力和作战潜力的无人机投入使用。
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公开(公告)号:CN103487254B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310321550.9
申请日:2013-07-29
Applicant: 中国人民解放军装备学院
Abstract: 本发明公开了一种具有可控频压力振荡机构的试验装置,包括压力振荡机构、试验舱和设置于两者之间的气体调节箱。压力振荡机构包括曲轴和若干个活塞筒;该活塞筒内设置可做往复运动的活塞杆、止推杆;活塞杆与止推杆之间、止推杆与活塞筒之间均设置有弹簧。曲轴和活塞杆通过连杆轴颈和连杆连接;曲轴的一端通过联轴器连接电动机,另一端固定有轴套。试验舱的侧板上设置有进气管和出气管;该出气管从气体调节箱一侧的通孔中穿过;气体调节箱远离试验舱的一端设置有若干个第一圆形出气孔。采用上述结构,止推杆可周期间歇性封堵该第一圆形出气孔,实现试验舱内的压力振荡和振荡频率的调整、气密性好、且能适用高压、易加工、试验精度高,维修方便。
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公开(公告)号:CN103487254A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310321550.9
申请日:2013-07-29
Applicant: 中国人民解放军装备学院
Abstract: 本发明公开了一种具有可控频压力振荡机构的试验装置,包括压力振荡机构、试验舱和设置于两者之间的气体调节箱。压力振荡机构包括曲轴和若干个活塞筒;该活塞筒内设置可做往复运动的活塞杆、止推杆;活塞杆与止推杆之间、止推杆与活塞筒之间均设置有弹簧。曲轴和活塞杆通过连杆轴颈和连杆连接;曲轴的一端通过联轴器连接电动机,另一端固定有轴套。试验舱的侧板上设置有进气管和出气管;该出气管从气体调节箱一侧的通孔中穿过;气体调节箱远离试验舱的一端设置有若干个第一圆形出气孔。采用上述结构,止推杆可周期间歇性封堵该第一圆形出气孔,实现试验舱内的压力振荡和振荡频率的调整、气密性好、且能适用高压、易加工、试验精度高,维修方便。
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公开(公告)号:CN104596918B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201510026186.2
申请日:2015-01-20
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01N19/00
Abstract: 本申请公开了一种开放环境下多参数连续可调型射流撞击雾化试验装置,包括实验平台、一个竖直射流喷嘴、两个斜置射流喷嘴、能够上下升降的支架、以及设置在支架上的水平距离调节机构、角度调节机构和偏移量调节机构。采用上述结构后,上述水平距离调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击前长度参数的连续调节。上述角度调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流撞击角参数的连续调节。偏移量调节机构,能用于两个斜置射流喷嘴的射流偏移量参数的连续调节。另外,上述3个调节机构巧妙利用千分尺或几何放大原理,调节精度高,操作简单直观、结构紧凑、可靠性高、试验精度高,维修方便。
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公开(公告)号:CN103487255B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310321719.0
申请日:2013-07-29
Applicant: 中国人民解放军装备学院
IPC: G01M15/02
Abstract: 本发明公开了一种具有温压分离机构的试验舱,包括上舱盖、舱室和下舱盖;上舱盖中心设置通孔和温压分离机构,舱室设置高温气体阀门和放气阀门。温压分离机构包括设置于通孔顶部无底的盒体、套装于盒体外侧的电磁铁和位于舱室内的保护罩;三者可构成密封空间;所述盒体外侧设置常温气体阀门,盒体内侧顶部设置液滴悬挂装置。采用上述结构后,温压分离机构可将舱室分割为两个空间:常温高压空间和高温高压空间;巧妙利用电磁铁断电不具有磁性的特性,在电磁铁断电后,保护罩在自重下脱落,使燃料液滴瞬间暴漏在预定的高温高压环境中,大大缩短了液滴雾化、燃烧试验准备过程的时间,解决了燃料液滴的挥发难题,操作方便,试验精度高。
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