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公开(公告)号:CN113933015A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111434959.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种高能脉冲激波风洞用清洗机器人。本发明的高能脉冲激波风洞用清洗机器人包括依次连接的刷辊系统、行走系统、集污系统和控制系统,刷辊系统包括刷辊和用于驱动刷辊旋转的刷辊电机,在刷辊的外壁分布有用于喷洒清洗介质的喷孔,行走系统包括用于行走的行走装置和用于向喷孔输送清洗介质的介质输送装置,介质输送装置通过介质输送管与喷孔连通,集污系统包括与风洞管道匹配的弹簧软管和设置在弹簧软管下游的集尘袋,控制系统通过线缆与刷辊电机和行走系统的动力机构连接以对其进行控制。本发明的清洗机器人能够有效解决高能脉冲激波风洞清洗难度大、油污多、敷设长度长、耗时费力等问题。
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公开(公告)号:CN113848032A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111012526.8
申请日:2021-08-31
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 本发明公开了一种两侧喷流测力风洞试验装置,设计了通流软管,通流支杆,通流支架,左侧喷管和右侧喷管组成的喷流管路,同时将喷管的喷口设为与飞行器模型侧壁相匹配的形状,结合喷管与飞行器模型侧壁的配合方式,有效的降低了测量结果中的喷流反作用力;本发明进一步避免了通流支杆在试验过程中与飞行器模型的接触,使得在高速风洞试验过程中,喷流反作用力被排除在天平测量结果之外,天平测量结果直接就是单纯风洞流场下模型气动力和喷流对模型表面的干扰气动力之和,本发明所得测试结果具有更高的精准度以及更好的规律性。
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公开(公告)号:CN109556821A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811340667.0
申请日:2018-11-12
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
IPC: G01M9/06
Abstract: 一种测量天平校心与风洞试验模型相对位置的装置,涉及常规高超声速风洞试验技术领域;包括加载装置、模型后段、隔热套、杆式天平、支杆和攻角机构刀臂;其中,支杆为水平放置的柱形杆状结构;且支杆的轴向一端设置有凹槽;杆式天平的轴向一端沿轴向伸入支杆的凹槽中;隔热套设置在杆式天平与支杆的连接处;且隔热套套装在杆式天平轴向另一端的外壁;模型后段同轴固定套装在隔热套的外壁;加载装置竖直悬挂在模型后段的轴向一端;攻角机构刀臂套装在支杆轴向另一端的外壁;本发明操作简单,排除了人为测量误差的影响,测量精度高,为高超声速风洞试验高精度测量飞行器的力矩奠定基础。
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公开(公告)号:CN101891978A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN200910241348.9
申请日:2009-11-30
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C09D5/22 , C09D183/00 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D167/00 , C09D161/20 , C09D167/08 , C09D161/06 , G01K11/20
Abstract: 双色磷光测温涂料,包括基质涂料和发光材料,发光材料化学式为Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1),发光材料的质量百分比为3~70%,基质涂料的质量百分比为30~97%。双色磷光测温涂料的制备方法,包括发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1)的制备、粉碎、水洗和无水乙醇洗后烘干及将发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1)与基质涂料混合制成双色磷光测温涂料。本发明采用发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1),此发光材料在20℃至180℃区间内对温度敏感,20到180摄氏度范围内,随温度变化发光材料发射发蓝光和红光的比值与温度呈线型关系,能精确的反映温度;本发明采用能透过波长小于400纳米的紫外光的基质涂料,双色磷光测温涂料温度测试的光条件低;本发明双色磷光测温涂料制备方法简单。
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公开(公告)号:CN113933015B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202111434959.2
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种高能脉冲激波风洞用清洗机器人。本发明的高能脉冲激波风洞用清洗机器人包括依次连接的刷辊系统、行走系统、集污系统和控制系统,刷辊系统包括刷辊和用于驱动刷辊旋转的刷辊电机,在刷辊的外壁分布有用于喷洒清洗介质的喷孔,行走系统包括用于行走的行走装置和用于向喷孔输送清洗介质的介质输送装置,介质输送装置通过介质输送管与喷孔连通,集污系统包括与风洞管道匹配的弹簧软管和设置在弹簧软管下游的集尘袋,控制系统通过线缆与刷辊电机和行走系统的动力机构连接以对其进行控制。本发明的清洗机器人能够有效解决高能脉冲激波风洞清洗难度大、油污多、敷设长度长、耗时费力等问题。
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公开(公告)号:CN115389158B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210840365.X
申请日:2022-07-18
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 一种高超声速风洞试验天平隔热装置,解决了高超声速风洞试验用的天平隔热问题,属于高超声速风洞试验领域。装置包括连接件、隔热组件、隔热套、支杆;天平安装在支杆上;支杆表面喷涂有隔热涂层;隔热套包括锥段、与锥段连接的柱段,且锥段内为锥形腔体、柱段内为柱形腔体;隔热套套装在天平上,且使支杆完全暴露在隔热套外,隔热套的锥形腔体卡住天平头部的锥段,隔热套的柱形腔体表面与天平外表面之间存在缝隙;隔热套的锥段卡入模型后段的内腔,隔热套的柱段外表面与模型后段的内腔之间存在缝隙;隔热组件位于模型后段的端面,连接件穿过隔热组件后与天平头部连接。本发明更为高效、便捷的解决了天平隔热问题。
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公开(公告)号:CN115597817A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211117912.8
申请日:2022-09-14
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院(CN)
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明涉及一种高超声速喷管内型线修复方法,属于风洞试验领域;对喷管型线进行数值模拟;结合喷管出口流场校测数据,分析喷管流场为欠膨胀状态还是过膨胀状态;针对喷管欠膨胀状态或过膨胀状态,采用左行特征线区域修正或右行特征线区域修正的方法进行修复;本发明在原有喷管型面的基础上,只需要对型面进行局部修复,流场品质就能达到优秀指标,同时成本低、周期短,能够快速应用于流场不佳的高超声速喷管;本发明能为飞行器研制提供高品质高超声速风洞试验气动数据,能够模拟飞行环境。
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公开(公告)号:CN101891978B
公开(公告)日:2012-10-03
申请号:CN200910241348.9
申请日:2009-11-30
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院 , 中国科学院长春应用化学研究所
IPC: C09D5/22 , C09D183/00 , C09D133/00 , C09D163/00 , C09D167/00 , C09D161/20 , C09D167/08 , C09D161/06 , G01K11/20
Abstract: 双色磷光测温涂料,包括基质涂料和发光材料,发光材料化学式为Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1),发光材料的质量百分比为3~70%,基质涂料的质量百分比为30~97%。双色磷光测温涂料的制备方法,包括发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1)的制备、粉碎、水洗和无水乙醇洗后烘干及将发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1)与基质涂料混合制成双色磷光测温涂料。本发明采用发光材料Sr2-xCeO4:xEu3+(x=0.0001-0.1),此发光材料在20℃至180℃区间内对温度敏感,20到180摄氏度范围内,随温度变化发光材料发射发蓝光和红光的比值与温度呈线型关系,能精确的反映温度;本发明采用能透过波长小于400纳米的紫外光的基质涂料,双色磷光测温涂料温度测试的光条件低;本发明双色磷光测温涂料制备方法简单。
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公开(公告)号:CN119915472A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202411972394.7
申请日:2024-12-30
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种脉冲型辐射驱动试验平台及其运行方法,涉及风洞试验技术领域。试验平台至少包括:轨道支撑系统以及同轴依次连接并能够沿其表面移动的被驱动段、副夹膜机构、喷管和试验段,喷管内设置有磁流体动力加速系统,试验段内部与真空系统相连通,被驱动段内部与供气系统相连通,为了提高试验平台性能,被驱动段上游安装主夹膜机构和驱动段,辐射源可以作用在驱动段或被驱动段的顶部一侧。该试验平台考虑到复现超高速来流或局部高焓流场、相对纯净的来流以及可用的有效时间和宽工况风洞模拟能力,且试验平台有多种运行模式,多种运行模式扩展了风洞模拟的飞行包线,使其具有宽工况的飞行环境,提高了风洞的模拟能力。
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公开(公告)号:CN113340556B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202011595087.3
申请日:2020-12-29
Applicant: 中国航天空气动力技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种板片式加热器全局超温监测和控温辅助系统,包括红外全局测温单元、超温控制单元和冷却单元,红外全局测温单元采用红外摄像对加热器全局进行温度测量;超温控制单元识别温度采集数据,并进行超温报警,实现加热器运行的辅助控制;冷却单元接入风洞原有的气源,吹冷环和吹冷喷嘴实现加热器壳体表面气体流动,进而实现加热器壳体的冷却;红外全局测温单元包括红外摄像头、龙门架、驱动器、移动滑轨和实时测温器,龙门架设置在移动滑轨上,通过驱动器驱动龙门架沿移动滑轨滑动。本发明可以对加热器全局进行实时温度测量,使得加热器安全使用得到保证。
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