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公开(公告)号:CN115215248A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210817752.1
申请日:2022-07-13
Applicant: 力姆泰克(廊坊)传动设备有限公司 , 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明公开了一种丝杠可伸缩和旋转的螺旋升降机,包括:动力输入端,升降丝杠与动力输入端相连接,用于将动力输入端的回转运动转换为升降丝杠的直线运动;防转体固定在升降丝杠的一端;蜗轮蜗杆副减速器与防转体相连接,用于使升降丝杠可选择的转动。工作时,动力输入端驱动升降丝杠做直线移动,此时由于蜗轮蜗杆副减速器的自锁性,使得升降丝杠不能转动,升降丝杠在直线移动行程中的任意位置均能停止;驱动蜗轮蜗杆副减速器转动,带动升降丝杠一起转动,转动角度为90°的倍数,蜗轮蜗杆副减速器停止转动,此时既可以保持状态不变,也可以做直线移动后原路返回或直接原路返回。本发明具有移动与转动单独进行的特点。
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公开(公告)号:CN115215254A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210817769.7
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 力姆泰克(廊坊)传动设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种丝杠可伸缩和旋转的螺旋升降机,包括:蜗杆,其与动力端相连接;以及蜗轮,其与所述蜗杆相互啮合;丝杠,其与所述蜗杆相互垂直设置;转动体,其设置在所述丝杠的一端;两个滚轮,其对称可转动的设置在所述转动体的两侧;壳体,其设置在所述丝杠和蜗轮的外侧,且所述壳体内设置有螺旋轨道槽;其中,所述蜗轮套设在所述丝杠上,所述蜗轮通过转动在所述丝杠上相对往复移动,所述两个滚轮可滑动的设置在所述螺旋轨道槽中。本发明具有直线运动的同时旋转角度的特点。
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公开(公告)号:CN115259008A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210817754.0
申请日:2022-07-13
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 力姆泰克(廊坊)传动设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种丝杠可伸缩和旋转的螺旋升降机,包括:输入蜗杆轴旋转并带动蜗轮转动,所述蜗轮通过螺纹连接在升降丝杠,使得升降丝杠轴向移动;壳体套设在升降丝杠和蜗轮的外侧;离合体可滑动的套设在升降丝杠的外侧,且离合体可选择的与蜗轮轴向固定;棘轮一端固定在所述升降丝杠的一端,另一端固定在防转体上,且防转体周向等间隔设置有多个键槽;防转键轴向设置在壳体内壁且可与所述键槽相互卡合;凸桷体可向内弹出的设置在壳体上,且凸桷体可选择的与棘轮相互卡合;棘轮可选择的与离合体轴向固定,凸桷体设置在防转键的上侧。本发明具有满足移动或转动的特点。
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公开(公告)号:CN117928884A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410334711.6
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高速风洞试验技术领域,公开了一种考虑天平时间相关数据修正的高速连续式风洞运行方法。该高速连续式风洞运行方法包括:确定试验马赫数M;获取天平初读数;获取目标马赫数M下的0°迎角天平读数;进行重复性试验;获取天平末读数;进行重复性试验数据处理;进行数据分析,寻找重复性试验数据关键车次;获得天平时间相关数据修正结果。该高速连续式风洞运行方法,能够有效消除高速连续式风洞长时间运转带来的温度变化和时间变化所引起的天平零点漂移,压缩机一次启动可以连续吹风多条极曲线,极大地提高了试验效率,对于发挥高速连续式风洞优势,降低频繁关车重启对压缩机造成的影响,提高试验效率,具有良好的工程效果。
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公开(公告)号:CN116337176B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310580613.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01F22/02
Abstract: 本发明属于真空系统设计技术领域,公开了一种大型水环泵并联真空系统的抽气量测试方法。本发明的大型水环泵并联抽气量测试方法包括以下步骤:建立大型水环泵并联真空系统的拓扑结构;建立抽气量测试系统;进行抽气量测试试验;估算大型水环泵并联真空系统的抽气量。本发明的大型水环泵并联抽气量测试方法能够实现用小型水环泵代替大型水环泵,用较少的小型水环泵的数量评估具有较多的大型水环泵的大型水环泵并联真空系统抽气量,用合理高效的试验流程达到了测试目的,提高了试验效率,具有较强的推广价值。
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公开(公告)号:CN116337176A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310580613.6
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01F22/02
Abstract: 本发明属于真空系统设计技术领域,公开了一种大型水环泵并联真空系统的抽气量测试方法。本发明的大型水环泵并联抽气量测试方法包括以下步骤:建立大型水环泵并联真空系统的拓扑结构;建立抽气量测试系统;进行抽气量测试试验;估算大型水环泵并联真空系统的抽气量。本发明的大型水环泵并联抽气量测试方法能够实现用小型水环泵代替大型水环泵,用较少的小型水环泵的数量评估具有较多的大型水环泵的大型水环泵并联真空系统抽气量,用合理高效的试验流程达到了测试目的,提高了试验效率,具有较强的推广价值。
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公开(公告)号:CN112525483B
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202011430562.1
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: G01M9/08
Abstract: 本发明公开了一种用于模拟风洞模型运动姿态的试验装置,包括:底部平台;支撑机架;支撑机架包括支架Ⅰ和支架Ⅱ,支架Ⅰ和支架Ⅱ与底部平台固定连接;迎角机构,其结构包括:弧形弯刀,其两侧分别固定设置有弧形导轨,弧形导轨上分别滑动连接有滑块,滑块与支架Ⅰ和支架Ⅱ固定连接;弧形弯刀上固定设置有扇形齿轮;传动减速装置,其设置在支撑机架外侧;滚转角机构,其固定设置在弧形弯刀的上端;试验模型,其安装在滚转角机构上,试验模型下方放置有标准工作台。通过本发明提供的一种用于模拟风洞模型运动姿态的试验装置的使用,提高风洞多个型号试验准备效率,实现风洞试验任务无缝衔接,提前处理衔接问题,发现隐患,提高风洞试验效率。
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公开(公告)号:CN114623636B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202210531787.9
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种用于冷却水温度分类调节的循环水系统。该循环水系统包括水池、水泵、用水设备、冷却塔以及附属的管路、阀门,根据用水设备的冷却水温度将循环水系统的水路分为A、B、C三类水路;A类采用Ⅰ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备1或者用水设备2冷却后,余水直接排入水池;B类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备3、用水设备4或者用水设备5冷却后,余水经Ⅱ类冷却塔冷却后排入水池;C类水路采用Ⅱ类水泵从水池抽取冷却水对用水设备6冷却后,余水经Ⅰ类冷却塔冷却后排入水池。该循环水系统适用于多个用水设备同时运行且冷却需求不等的情况,具有经济价值和工业推广价值。
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公开(公告)号:CN114858403A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210531784.5
申请日:2022-05-17
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所 , 中国空气动力研究与发展中心设备设计与测试技术研究所
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明属于高速风洞试验设备技术领域,公开了一种连续式风洞气流温度冷却方法。该冷却方法包括打开热交换设备;启动循环水系统,依次启动开式水路、闭式水路;启动连续式风洞;热气流和冷气流在洞体回路中循环往复,进行风洞试验;风洞试验结束,依次关闭循环水系统、热交换设备。该冷却方法采用开式水路与闭式水路相组合的形式,既能保证狭小水流流道的冷却要求,又能降低建设、运行和维护成本;能够满足连续式风洞大功率、宽工况、高精度的综合要求。还可为类似回流式实验设备的气流冷却提供参考方案,能够推广应用于回流壳体中高温空气的冷却与温度调节技术领域。
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公开(公告)号:CN112483495A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011427148.5
申请日:2020-12-09
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
IPC: F15B11/22 , F15B13/06 , F15B13/02 , F15B13/044 , F15B21/041 , F15B21/02 , F15B19/00 , G01M9/04
Abstract: 本发明公开了一种基于同步马达的多缸同步开环控制系统及控制方法,包括:风洞侧壁板,风洞侧壁板同侧设置有两只油缸,且油缸的活塞杆与风洞侧壁板固定相接;液压同步马达,其通过管路分别与两只同侧设置的油缸相连;回油节流阀,其与油缸相连;电磁换向阀,其通过管路分别与液压同步马达、精密节流阀和回油节流阀相连;液压同步马达与油缸的无杆腔相连,回油节流阀与油缸的有杆腔相连。流量补偿旁路,其与液压同步马达为并联连接。本发明将液压同步马达接入风洞液压同步控制系统中,实现了风洞侧壁板同侧油缸的同步运动,通过合理组合配置旁路补偿元件,能够达到很高的同步精度,有效避免轨道等结构损伤加剧,具有较高的应用和推广价值。
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