[实用新型]用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置有效

专利信息
申请号: 201921868529.X 申请日: 2019-11-01
公开(公告)号: CN210603820U 公开(公告)日: 2020-05-22
发明(设计)人: 解福田;林敬周;张庆虎;陈念年;钟俊;许晓斌;陈磊;赵健;陈久芬;凌岗 申请(专利权)人: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
主分类号: G01M9/06 分类号: G01M9/06;G01M9/08
代理公司: 北京中济纬天专利代理有限公司 11429 代理人: 王丹
地址: 621900 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 用于 高超 声速 风洞 进气道内 连续 压力 分布 测量 装置
【说明书】:

实用新型公开了一种用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置。该装置包括安装在高超声速风洞支撑装置上的测试模型主体,位于测试模型主体下方的进气道试验模型;测试模型主体的下表面开有槽,槽上覆盖有光学玻璃窗口Ⅰ,槽内安装有LED光源阵列和光学探头阵列;进气道试验模型的内部开有进气道,进气道试验模型上表面开有与进气道连通的孔,孔上覆盖有与光学玻璃窗口Ⅰ相对应的光学玻璃窗口Ⅱ;进气道内表面的下表面为测量面,测量面上涂覆有压敏漆;光学探头阵列连接导光臂,导光臂与外置的科学级CCD相机连接,科学级CCD相机连接计算机。该装置结构简单,安装方便,有效解决了有部件遮挡情况下独立式进气道模型内部的大面积压力测量问题。

技术领域

本实用新型属于高超声速风洞试验技术领域,具体涉及了一种用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置。

背景技术

压敏漆技术是国际上80年代以来开发的非接触、大面积连续压力测量新方法。模型几何缩比会造成进气道壁厚较薄,局部复杂关键结构无法布置测点,从而无法获得足够压力信息,此外传统测孔压力测量方法虽然精度较高,但不能连续大面积压力测量,随着压敏漆技术成熟,压敏漆用于进气道内压力测量变得可行,可以解决连续大面积压力测量问题。而一般压敏漆方法均是从模型外部打光、外部拍摄,由于主体模型对进气的遮挡,进气道内表面不可见,传统压敏漆测量装置不能直接用于测量进气道模型内表面压力。如果模型做成全透明则由于模型主体表面存在较大曲率变化,导致模型透光性变差。这种整体透明或完全不透明方式都不能有效应对进气道内表面压敏漆压力测量。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是提供一种用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置。

本实用新型的用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置,其特点是:所述的测量装置包括安装在高超声速风洞支撑装置上的测试模型主体,位于测试模型主体下方的进气道试验模型;所述的测试模型主体的下表面开有槽,槽上覆盖有光学玻璃窗口Ⅰ,槽内安装有LED光源阵列和光学探头阵列;所述的进气道试验模型的内部开有进气道,进气道试验模型上表面开有与进气道连通的孔,孔上覆盖有与光学玻璃窗口Ⅰ相对应的光学玻璃窗口Ⅱ;进气道内表面的下表面为测量面,测量面上涂覆有压敏漆;光学探头阵列连接导光臂,导光臂与外置的科学级CCD相机连接,科学级CCD相机采集的数据信号传输至计算机处理。

如果所述的LED光源阵列中的LED光源发射紫外光,则光学玻璃窗口Ⅰ和光学玻璃窗口Ⅱ为石英光学玻璃窗口,石英光学玻璃窗口的紫外光透过率大于等于70%。

如果所述的LED光源阵列中的LED光源发射可见光,则光学玻璃窗口Ⅰ和光学玻璃窗口Ⅱ为有机玻璃窗口。

所述的光学玻璃窗口Ⅰ和光学玻璃窗口Ⅱ采用粘接和金属边条螺钉压紧相结合的方式固定。

所述的LED光源阵列和光学探头阵列交叉排列。

所述的测量面上分布有测压孔。

所述的导光臂替换为光学纤维。

本实用新型的用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置中的光学玻璃窗口Ⅰ和光学玻璃窗口Ⅱ厚度均匀,采集图像基本无畸变。

本实用新型的用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置中的测压孔作为检测点或校准点,采用常规方法测量压力,用于压敏漆数据的校准。

本实用新型的用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置中的科学级CCD相机,在测量精度满足情况下也可以采用普通微型相机,直接嵌入在模型内部。

本实用新型的用于高超声速风洞的进气道内连续压力分布测量装置中的科学级CCD相机布置在高超声速风洞试验段的上方,为避免试验段振动带来的影响,科学级CCD相机与试验段主体不接触。

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