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公开(公告)号:CN115203213A
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202211118807.6
申请日:2022-09-15
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G06F16/22 , G06F16/2455 , G06F16/2458 , G06F16/25 , G06F16/27 , G06F16/28 , G06F16/18
Abstract: 本发明公开了一种风洞实时数据高效采集存储系统,涉及数据处理领域,包括:分布式采集层,其包括多个分别接入多种风洞数据源的节点服务器;多采多存层,其包括多个中心服务器;采存中间件,其服务端分别部署在多个中心服务器上;所述采存中间件的客户端分别部署在多个节点服务器上;分布式存储层,其包括与多个中心服务器进行连接的数据库群;本发明支持风洞多类型多协议方式的数据分布式采集和分布式存储,实现系统对大批量数据的高效处理和数据的高效并行存储,最终实现风洞实时数据从采集、传输、存储、处理、应用的全数据链路贯通,为风洞试验管理系统与风洞现场信息系统的融合,风洞全链路贯通提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN112461489B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202011343536.5
申请日:2020-11-25
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于低压测量的电子扫描阀参考压力控制系统及应用方法,包括扫描阀参考端、试验段驻室、数字压力控制器;其中,所述扫描阀参考端通过第一气路,以及设置在其上的第一电磁阀与试验段驻室、数字压力控制器连通;所述第一气路上分别设置有与第一压力传感器、第二压力传感器、第三压力传感器以及相配合的第二电磁阀、第三电磁阀;各电磁阀、各压力传感口感通过相配合的线路与控制器连通,且压力传感器的量程具有差异性。本发明提供了一种低压测量的电子扫描阀参考压力控制的系统及应用方法,通过电磁阀切换电子扫描阀的参考端压力源,在风洞流场调节过程中,将驻室静压作为扫描阀参考端压力源,有效避免超量程风险,确保了设备安全。
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公开(公告)号:CN108388281B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201810539925.1
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种引射驱动的闭环回流的暂冲式超声速风洞流场控制方法,其通过扩散段后的引射器作为风洞流场的主驱动,在回流调节阀、辅助进气调压阀、排气节流阀的配合下,建立稳定的超声速流场,其中在引射器调压阀和辅助进气调压阀共同作用下实现稳定段总压的精确控制,在此基础上,在喷管型面和扩散段型面的配合下可在暂冲式超声速风洞中实现同一个运行总压下建立稳定的不同M数的超声速流场。本发明可在闭环回流的暂冲式超声速风洞中实现负压运行工况的模拟,有效拓宽了风洞的运行包线和模拟范围。同时可以显著降低传统暂冲式风洞高M数时建立超声速流场所需稳定段的总压,有利于降低模型的气动载荷。有利于提高风洞应变天平测量精准度。
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公开(公告)号:CN109406089A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811294187.5
申请日:2018-11-01
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种信号调理器的截止频率档位快速检测装置,包括用于向信号调理器提供信号源的信号注入模块,用于采集信号调理器的输出信号的信号测量模块,用于切换信号注入模块与信号调理器之间的不同的输入通道的信号切换模块,以及与三种模块连接的中央处理器;本发明装置可在风洞试验前对信号调理设备的截止频率进行检查和确认,避免截止频率档位由于人为原因或设备自身原因的变化导致风洞试验期间测量系统信号无法按照预期档位进行滤波,从而影响试验质量。此外,在该异常发生后,避免了人工复检、排查异常效率低的问题,保障了风洞测量系统数据的质量和试验能力。
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公开(公告)号:CN109060290A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810708350.1
申请日:2018-07-02
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视频和亚像素技术对风洞密度场进行测量的方法,包括:S1、分别对风洞试验前及试验过程中的密度场进行图像采集,以得到对应的静态密度场测量图像及动态密度场测量图像;S2、基于亚像素定位技术对动态密度场测量图像中各圆心进行定位;S3、通过对动态密度场测量图像中各圆心坐标和静态密度场测量图像中各圆心坐标的位置变化来计算光学折射率,以此来计算得到风洞的密度场。本发明提供一种基于视频和亚像素技术对风洞密度场进行测量的方法,其能够以视频测量为基础,通过对比试验过程中和试验前背景图像圆心的位置变化来计算风洞的密度场,其相较于现有技术中的方法,有着更简单方便,精度高,测量速度快的优点。
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公开(公告)号:CN106596037A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611165854.0
申请日:2016-12-16
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
CPC classification number: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种风洞试验模型绕流密度投影场的视频测量方法,通过测量非平行光经过扰动流场的偏折角,建立了扰动流场折射率与偏折角间的量化关系,使用解析表达式直接计算扰动流场对应位置的密度投影量值,计算复杂度远远小于求解偏微分方程的密度投影场分析方法,还避免了离散数据微分运算可能带来的误差放大和峰值丢失的问题,为密度投影场的定量分析提供一条新途径。使用该方法进行风洞试验模型绕流密度投影场测量时,解决了传统纹影和阴影技术定量化不足、干涉测量技术抗干扰能力差、波面传感器空间分辨率不够及现有BOS技术的缺陷问题。
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公开(公告)号:CN104111157B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410334685.3
申请日:2014-07-14
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种检查风洞测量设备初读数的方法,风洞试验前,以200Hz~500Hz的采样率连续采集测量设备初读数10秒;对采集到的初读数进行计算,分别求出各测量设备初读数信号的幅频特性、均值、峰峰值及对应的物理量等特征值;将各测量设备初读数信号当前的特征值与该设备正常时的特征值及设备的性能指标等进行比较分析,实现对测量设备的工作状态进行检查和确认的目的。采用本发明方法对风洞测量设备初读数进行检查时,初读数采样率高达200Hz~500Hz,数据量大,携带信息多;比较确认时从大量数据中提炼出信号频谱特征、峰峰值、物理量、当前值等进行分析,使得对初读数的检查更加深入和全面。
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公开(公告)号:CN103697863B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201310697880.8
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种多约束的风洞试验模型变形视频测量振动修正方法,包括如下步骤:布置视频观测相机;建立像点投影观测方程;建立刚体和极线约束方程;构建迭代方程;迭代求取方程组最优解;重构当前相机姿态和模型姿态。本发明的积极效果是:既利用了试验模型机身特征点的刚体约束条件、又利用了风洞试验段壁板特征点的刚体约束条件,进一步地增加了试验模型机翼特征点在多视测量几何中的共线约束条件,创造性地将所有的约束条件变为统一形式的迭代方程,具有求解迭代收敛快、求解精度高,可以同时求解得到试验模型的位置和姿态等优点。
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公开(公告)号:CN103697863A
公开(公告)日:2014-04-02
申请号:CN201310697880.8
申请日:2013-12-18
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种多约束的风洞试验模型变形视频测量振动修正方法,包括如下步骤:布置视频观测相机;建立像点投影观测方程;建立刚体和极线约束方程;构建迭代方程;迭代求取方程组最优解;重构当前相机姿态和模型姿态。本发明的积极效果是:既利用了试验模型机身特征点的刚体约束条件、又利用了风洞试验段壁板特征点的刚体约束条件,进一步地增加了试验模型机翼特征点在多视测量几何中的共线约束条件,创造性地将所有的约束条件变为统一形式的迭代方程,具有求解迭代收敛快、求解精度高,可以同时求解得到试验模型的位置和姿态等优点。
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公开(公告)号:CN102539107B
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201210036066.7
申请日:2012-02-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明提供一种实现风洞试验信号精确同步的方法,该方法包括以下步骤:1测试延迟时差:将安装在风洞中的飞行器模型按给定的速率在一个姿态角变化区间内来回变化,同时测量系统按照一定的采集率均匀连续的同步采集应变天平各分量输出信号的数据和姿态角传感器输出信号的数据,送入计算机;计算机分别对应变天平各分量输出信号的数据和姿态角传感器输出信号的数据进行互相关函数计算分析,求出应变天平各分量电信号和姿态角传感器电信号之间的延迟时差;2进行同步修正:风洞试验时,根据获得的延迟时差,对测得的应变天平各分量电信号的数据进行精确的同步修正。本发明具有可以最终实现风洞试验信号精确同步的突出优点。
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