低温风洞温度场均匀性优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118817225B

    公开(公告)日:2024-11-29

    申请号:CN202411306555.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明属于风洞温度控制技术领域,公开了低温风洞温度场均匀性优化方法及系统。本发明在风洞下游采集截面温度数据,以此作为反馈改变上游液氮喷射排架上喷嘴的启闭分布,通过获取液氮流量场分布和温度场分布,计算得到风洞流场从液氮喷射排架传播到总温排架所发生的旋转角度。通过该旋转角度找到下游截面温度偏移较大的区域,寻找其在液氮喷射排架上相关联的喷嘴,并改变这些喷嘴的启闭状态,从而使温度偏移较大的区域均向温度中值靠拢,减小截面上的温度分布差异。该实施方式可以迭代优化低温风洞的温度场均匀性,进而提高风洞流场品质,改善风洞吹风试验数据质量。

    用于观察风洞深低温高速流动模拟的装置和观察方法

    公开(公告)号:CN115824564A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310088397.3

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明涉及地面特种试验领域,公开了一种用于观察风洞深低温高速流动模拟的装置和观察方法,其中观察风洞深低温高速流动模拟的装置,包括外侧玻璃、内侧玻璃、透明加热膜,外壳结构、离心风机、PTC电加热器等部分,其中观察方法是基于装置,是将外侧玻璃直接与风洞热交换,内侧玻璃与相机防护筒体内部热交换,两侧玻璃间形成了风道,通过风洞驻室引入的低露点气体从防护筒体底部进入离心风机,被PTC电加热器加热后从玻璃夹层中通过,降低了外侧强对流气体对玻璃的影响,通过加热膜对内层玻璃进行加热控温,防止了防护筒体内的水汽凝结;本发明可在低温高雷诺数风洞内部长期稳定工作,为试验件的监视、测量等提供支撑。

    低温风洞温度场均匀性优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118817225A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411306555.9

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明属于风洞温度控制技术领域,公开了低温风洞温度场均匀性优化方法及系统。本发明在风洞下游采集截面温度数据,以此作为反馈改变上游液氮喷射排架上喷嘴的启闭分布,通过获取液氮流量场分布和温度场分布,计算得到风洞流场从液氮喷射排架传播到总温排架所发生的旋转角度。通过该旋转角度找到下游截面温度偏移较大的区域,寻找其在液氮喷射排架上相关联的喷嘴,并改变这些喷嘴的启闭状态,从而使温度偏移较大的区域均向温度中值靠拢,减小截面上的温度分布差异。该实施方式可以迭代优化低温风洞的温度场均匀性,进而提高风洞流场品质,改善风洞吹风试验数据质量。

    用于观察风洞深低温高速流动模拟的装置和观察方法

    公开(公告)号:CN115824564B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310088397.3

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明涉及地面特种试验领域,公开了一种用于观察风洞深低温高速流动模拟的装置和观察方法,其中观察风洞深低温高速流动模拟的装置,包括外侧玻璃、内侧玻璃、透明加热膜,外壳结构、离心风机、PTC电加热器等部分,其中观察方法是基于装置,是将外侧玻璃直接与风洞热交换,内侧玻璃与相机防护筒体内部热交换,两侧玻璃间形成了风道,通过风洞驻室引入的低露点气体从防护筒体底部进入离心风机,被PTC电加热器加热后从玻璃夹层中通过,降低了外侧强对流气体对玻璃的影响,通过加热膜对内层玻璃进行加热控温,防止了防护筒体内的水汽凝结;本发明可在低温高雷诺数风洞内部长期稳定工作,为试验件的监视、测量等提供支撑。

    风洞内设备热防护控温方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116700394A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310991308.6

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及风洞内部件的热防护领域,公开了一种风洞内设备热防护控温方法,包括:根据控温对象的类型选择控温单元的加热件类型;根据控温对象的体积大小确定控温点;为所述控温点加装控温单元;根据控温对象对温度调控精度和控温速度的需求来确定控温单元的控温策略;根据控温对象和控温策略选择控温单元的加热方式,并对控温对象进行加热。本发明根据低温风洞内部设备种类繁多、布局复杂的特点,基于风洞内低温、高速流体环境下设备的系统性热防护技术,在采用多层隔热组件、PIR隔热泡沫材料对设备进行被动热防护的同时,并行采用加热元件对设备进行主动热防护,以此实现对某低温风洞内部设备的有效热防护。

    大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统

    公开(公告)号:CN116105963A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310384916.0

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统,包括设置吹风试验的目标任务单,所述目标任务单至少包括一条按序排列的目标试验工况,每条所述目标试验工况具有包含多个试验目标参数;调整风洞中的执行机构为初始状态;根据所述目标任务单依次执行吹风试验;将风洞当前参数调节至与试验目标参数一致;判断风洞状态是否达到目标试验工况;吹风试验后,对吹风试验的数据进行采集与存储;关闭各系统。本发明对大型低温风洞复杂的吹风试验流程进行有效逻辑串联,实现了非干预的自动化吹风试验功能;安全高效完成所有吹风试验任务,极大地降低试验人员的人工操作负荷,显著提高风洞运行效率,减少风洞空转时间,降低试验过程中各项资源消耗。

    风洞内设备热防护的控温试验验证方法

    公开(公告)号:CN116700397A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310991300.X

    申请日:2023-08-08

    Abstract: 本发明涉及低温风洞中部件的热防护领域,公开了一种风洞内设备热防护的控温试验验证方法,包括:构建控温策略试验平台;采用控温策略试验平台,并结合低温试验箱,在常温、低温两种环境条件下,设计试验工况;分别从控温逻辑、控温算法和加热模式对控温策略开展试验验证分析。本发明充分比较、验证风洞设备热防护控温策略的可行性;通过设计控温策略试验平台,并结合低温试验箱,在常温、低温两种环境条件下,设计相应试验工况,分别从控温逻辑、控温算法和加热模式等角度对控温策略开展试验验证及结果分析。

    大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统

    公开(公告)号:CN116105963B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310384916.0

    申请日:2023-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种大型低温风洞自动化吹风试验方法及系统,包括设置吹风试验的目标任务单,所述目标任务单至少包括一条按序排列的目标试验工况,每条所述目标试验工况具有包含多个试验目标参数;调整风洞中的执行机构为初始状态;根据所述目标任务单依次执行吹风试验;将风洞当前参数调节至与试验目标参数一致;判断风洞状态是否达到目标试验工况;吹风试验后,对吹风试验的数据进行采集与存储;关闭各系统。本发明对大型低温风洞复杂的吹风试验流程进行有效逻辑串联,实现了非干预的自动化吹风试验功能;安全高效完成所有吹风试验任务,极大地降低试验人员的人工操作负荷,显著提高风洞运行效率,减少风洞空转时间,降低试验过程中各项资源消耗。

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