用以測(cè)量風(fēng)洞氣流特性和氣流作用于模型上的各種氣動(dòng)參量的裝置。早期的風(fēng)洞僅作靜態(tài)實(shí)驗(yàn),被測(cè)參量項(xiàng)目少,量值小,量程也窄,多采用表盤(pán)式儀表或光學(xué)定性分析儀器。從20世紀(jì)60年代起,原有的風(fēng)洞被用來(lái)作動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn),新型風(fēng)洞又不斷投入使用,被測(cè)參量項(xiàng)目急劇增加,風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)技術(shù)和測(cè)試儀器也隨之發(fā)生重大變化:從單項(xiàng)測(cè)量到綜合性測(cè)量,從靜態(tài)到動(dòng)態(tài),從宏觀到微觀,從定性分析過(guò)渡到定量測(cè)量,等等。
風(fēng)洞測(cè)試儀器圖片
中文名稱 | 風(fēng)洞測(cè)試儀器 |
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在氣流溫度測(cè)量中,對(duì)于總溫低于2000開(kāi)的氣流廣泛采用以溫差電偶為感溫元件的總溫探針。它所測(cè)出的氣流溫度是總溫(即在探針表面氣流速度滯止為零時(shí)的溫度)。探針測(cè)出的總溫通常低于氣流實(shí)際總溫,這主要是由溫差電偶結(jié)點(diǎn)向支座的導(dǎo)熱和向外的熱輻射引起的。暫沖式風(fēng)洞也有用薄膜電阻溫度計(jì)測(cè)量溫度的,薄膜電阻溫度計(jì)(簡(jiǎn)稱薄膜計(jì))是根據(jù)金屬薄膜的電阻隨溫度變化的物理性能來(lái)測(cè)量物面瞬時(shí)溫度變化或熱流密度的傳感器。金屬薄膜的溫升ΔT同它的相對(duì)電阻增量成正比,而同電阻溫度系數(shù)α成反比,利用物面瞬時(shí)溫升和熱流密度之間的函數(shù)關(guān)系,可以測(cè)定物體的定?;蚍嵌ǔ崃髅芏取1∧び?jì)是由沉積在絕緣襯底(通常是玻璃)表面的鉑薄膜(厚度為亞微米量級(jí))和銀引線組成,因而又名鉑膜電阻溫度計(jì)。薄膜計(jì)的優(yōu)點(diǎn)是靈敏度高、響應(yīng)快和尺寸小。對(duì)于2000~3000開(kāi)的氣流溫度常采用的測(cè)量方法是依據(jù)輻射測(cè)溫原理的發(fā)射吸收法;對(duì)于4000~10000開(kāi)的氣流溫度常采用等離子體診斷中常用的光譜法。利用氣體及其中所包含的雜質(zhì)分子光譜或原子光譜的強(qiáng)度與溫度相關(guān)這一特性,采用適當(dāng)波段范圍的攝譜儀或分光光度計(jì),測(cè)出譜線的絕對(duì)強(qiáng)度或某兩根譜線的強(qiáng)度比,從而推算溫度。稀薄氣體風(fēng)洞的氣流總溫約為1000~3000開(kāi),但由于氣流密度很低,要采用電子束測(cè)溫法。表面溫度在幾百開(kāi)以下,常用熱敏電阻和感溫涂料測(cè)量。表面溫度低于1200開(kāi)可用紅外測(cè)溫儀和紅外熱象儀測(cè)量。對(duì)于1200~4000開(kāi)的模型表面溫度,通常采用輻射高溫計(jì)、光電高溫計(jì)和比色高溫計(jì)等輻射學(xué)測(cè)溫儀器。對(duì)于發(fā)射率難以事先測(cè)定的燒蝕材料模型,可利用快速掃描紅外分光光度計(jì)測(cè)出其光譜能量分布,然后計(jì)算發(fā)射率和真實(shí)溫度,也可與一組不同溫度的黑體能量分布曲線作比較,得出最大亮度溫度。此最大亮度溫度即可作為比較精確的測(cè)量值。
總焓探針是量熱式測(cè)量氣流局部總焓的設(shè)備,可以用來(lái)測(cè)量總焓。早期的探針是水冷的,出現(xiàn)于60年代初。隨后,研制出瞬態(tài)焓探針。70年代發(fā)展出高壓型和高壓稀釋型焓探針。
總焓探針工作時(shí),由取樣管吸取被測(cè)氣流并予以冷卻,測(cè)量探針內(nèi)熱交換介質(zhì)的吸熱率、被吸氣樣流量及其在離開(kāi)熱交換器時(shí)的溫度和壓力,然后按能量守恒關(guān)系算出氣樣總焓。水冷探針用高壓水作熱交換介質(zhì),本體采用雙層水套結(jié)構(gòu)。利用取樣和不取樣時(shí)冷卻水吸熱率之差來(lái)消除環(huán)境加熱影響。它的響應(yīng)時(shí)間較長(zhǎng),約幾秒到十幾秒??稍诟哌_(dá)15000開(kāi)的氣流中工作,具有較高的測(cè)量精度。瞬態(tài)焓探針的換熱器是一根細(xì)長(zhǎng)薄壁鉑(或鎳)管。用它的電阻變化率計(jì)算吸熱率。它的響應(yīng)時(shí)間為毫秒量級(jí),可進(jìn)行瞬態(tài)總焓測(cè)量。
高壓稀釋型焓探針利用一股冷氣在入口處與氣樣混合,改善取樣管入口段嚴(yán)重受熱狀態(tài),從而可大幅度提高測(cè)焓范圍。這種探針有稀釋劑供給和流量測(cè)量裝置,結(jié)構(gòu)較復(fù)雜。
風(fēng)洞中常用光學(xué)儀器來(lái)顯示和測(cè)量流場(chǎng),常用的是陰影儀、紋影儀和馬赫-曾德?tīng)柛缮鎯x(簡(jiǎn)稱M-Z干涉儀)。
運(yùn)用陰影法原理觀測(cè)透明介質(zhì)不均勻度變化率的一種光學(xué)儀器。在風(fēng)洞或彈道靶中,常用來(lái)觀測(cè)模型和氣體相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)流場(chǎng)密度梯度變化的位置和形態(tài)。如圖2所示,準(zhǔn)直鏡L將點(diǎn)光源S的發(fā)散光變成平行光射出,經(jīng)實(shí)驗(yàn)段D,到達(dá)屏Q上。若D內(nèi)流場(chǎng)密度梯度為零或密度梯度均勻,則平行光不偏折或以同一方向偏折(dεy相同),屏Q上照度均勻;若D內(nèi)流場(chǎng)各處氣體密度變化不均勻,則通過(guò)流場(chǎng)各處的光線偏折也各有差異,有些光線會(huì)聚,有些光線發(fā)散,屏上便會(huì)出現(xiàn)明暗不同的陰影圖像,反映出流場(chǎng)氣流密度梯度的變化。屏上照度同流場(chǎng)中垂直入射光方向上密度的二階導(dǎo)數(shù)與至屏距離乘積的積分值成正比。如果光線在流場(chǎng)擾動(dòng)范圍內(nèi)的偏離量可忽略不計(jì),則上述關(guān)系能作定量分析用;而一般只能作定性分析用。用陰影法原理制成的陰影儀有平行光柱式和發(fā)散光錐式兩類。點(diǎn)光源常采用電火花或激光脈沖光源,屏Q區(qū)放置感光膠片進(jìn)行記錄或采用光學(xué)系統(tǒng)成象。陰影法設(shè)備簡(jiǎn)單,圖像直觀,可獲得模型相對(duì)空氣高速運(yùn)動(dòng)時(shí)周圍激波和尾流中旋渦的清晰圖像;還可觀測(cè)到邊界層過(guò)渡區(qū)位置和湍流區(qū)的流動(dòng)情況。
通過(guò)觀測(cè)不均勻透明介質(zhì)內(nèi)部折射率變化,并把它轉(zhuǎn)換成記錄平面上照度變化,從而確定透明介質(zhì)內(nèi)部密度梯度的一種光學(xué)儀器。在風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中,紋影儀用來(lái)顯示繞經(jīng)模型周圍流場(chǎng)的密度變化,觀測(cè)激波、膨脹波、邊界層、尾流的區(qū)域和位置。紋影儀一詞源于德語(yǔ)Schliere,意指透明物質(zhì)內(nèi)由于成分不純而出現(xiàn)溝紋。1859年J.-B.-L.傅科提出用刀口作光闌,檢驗(yàn)光學(xué)零件的質(zhì)量。1886年A.J.I.特普勒首次用光學(xué)系統(tǒng)觀察紋影,研究火花、爆炸等流動(dòng)現(xiàn)象。紋影法有時(shí)也稱特普勒法。如圖3所示,光源S(通常為狹縫),成象于刀口平面K,實(shí)驗(yàn)段物體經(jīng)反射鏡M2和照相物鏡L成象于屏Q上。當(dāng)實(shí)驗(yàn)段介質(zhì)均勻時(shí),刀口平面上形成單一的光源象,屏上照度均勻。當(dāng)實(shí)驗(yàn)段局部區(qū)域介質(zhì)密度不均勻時(shí),通過(guò)該區(qū)域的光線產(chǎn)生偏折,偏折角與折射率梯度成正比。刀口平面上形成一個(gè)偏離的光源象,屏上相對(duì)應(yīng)區(qū)域的照度發(fā)生變化。照度的變化與介質(zhì)中垂直于刀口方向上折射率變化的一階導(dǎo)數(shù)沿光路的積分值成正比。根據(jù)氣體介質(zhì)折射率與密度的關(guān)系可獲得介質(zhì)的密度梯度。風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中,紋影儀一般用作定性流場(chǎng)顯示。紋影光闌采用彩帶、光柵、偏光棱鏡等可獲得彩色干涉紋影圖,可提高靈敏度并適用于定量研究。紋影儀和高速攝影、顯微技術(shù)相結(jié)合可拍攝高速和顯微紋影照片。激光光源用于紋影儀,不僅能縮短曝光時(shí)間,獲得高速瞬變的紋影圖,而且可組成全息照相系統(tǒng),將實(shí)驗(yàn)的時(shí)間、空間“凍結(jié)”下來(lái),經(jīng)過(guò)再現(xiàn),作三維空間的定量研究。
利用光的相干原理確定透明介質(zhì)中折射率值的一種光學(xué)儀器。 風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中可用它來(lái)測(cè)量流場(chǎng)局部密度變化。E.馬赫于1878年應(yīng)用雅滿雙鏡雙束干涉儀研究氣體動(dòng)力學(xué)現(xiàn)象。 曾德?tīng)栍?891年和 L.馬赫于1892年各自制成一種四鏡雙束干涉儀,這就是風(fēng)洞中常用的M-Z干涉儀。如圖4所示,單色點(diǎn)光源1發(fā)出的光線經(jīng)準(zhǔn)直后,被分光鏡3分為參考光束(經(jīng)3、4、7)和實(shí)驗(yàn)光束(經(jīng)3、5、7)。 實(shí)驗(yàn)光束通過(guò)密度與外界不同的實(shí)驗(yàn)段6時(shí),速度發(fā)生變化,產(chǎn)生相位移。當(dāng)它在空間同參考光束相遇時(shí)便產(chǎn)生干涉。實(shí)驗(yàn)段密度均勻時(shí),形成直的干涉條紋;密度不均勻時(shí),條紋彎曲。條紋的相對(duì)位移量與折射率的變化成正比。根據(jù)干涉條紋的形狀和條紋間距, 可精確地求得實(shí)驗(yàn)段相應(yīng)點(diǎn)的折射率,并由此計(jì)算密度分布。在等熵流動(dòng)情況下,只要測(cè)得氣流在滯止?fàn)顟B(tài)時(shí)的參數(shù),就可得到流場(chǎng)的壓力和速度分布。在等離子體的情況下,可定量測(cè)得電子密度值及其變化。M-Z干涉儀要求高質(zhì)量的光學(xué)元件和精密的調(diào)整機(jī)構(gòu),技術(shù)難度大。1967年以來(lái)利用激光作光源, 使M-Z干涉儀在風(fēng)洞中的應(yīng)用獲得了新的生命力。
直接測(cè)量風(fēng)洞中作用于模型上的氣動(dòng)力和力矩(見(jiàn)空氣動(dòng)力)的裝置主要是風(fēng)洞天平。通常天平設(shè)計(jì)成測(cè)量直角坐標(biāo)系中沿三個(gè)軸的力和繞三個(gè)軸的力矩(或只測(cè)其中一個(gè)或兩個(gè)力和力矩)。風(fēng)洞天平是由一般分析天平演變而來(lái)的,早期的掛線式天平(圖1)就與分析天平相似。它用金屬線將模型懸掛起來(lái),模型所受載荷通過(guò)金屬線送到天平杠桿元件上,加減砝碼使其平衡。但分析天平一次只能測(cè)一個(gè)力,且要求力的方向和作用點(diǎn)是已知的。風(fēng)洞天平則可同時(shí)測(cè)氣動(dòng)力的幾個(gè)分量,氣動(dòng)力合力的作用點(diǎn)和方向一般是待測(cè)的。因此,風(fēng)洞天平的構(gòu)造也不同于一般分析天平。 風(fēng)洞天平的分類方法很多,按測(cè)量原理可分為機(jī)械式天平、應(yīng)變式天平、壓電晶體天平、電磁懸掛天平等。
一種通過(guò)機(jī)械結(jié)構(gòu)系統(tǒng)(包括各種傳力桿系、鉸鏈、力平臺(tái)、力矩平臺(tái)等)傳遞和分解模型上的氣動(dòng)力,并由感受位移的測(cè)量元件進(jìn)行測(cè)量的風(fēng)洞天平。掛線式平天就是一種機(jī)械式天平。掛線式天平由于干擾阻力大,金屬線易斷,后來(lái)很少使用并被支桿式機(jī)械天平所取代。用支桿式天平時(shí),模型由支桿支撐,支桿可以改變模型攻角和測(cè)滑角(飛行器速度矢量與飛行器對(duì)稱平面間的夾角)。模型所受氣動(dòng)力由支桿下傳到連桿系統(tǒng),使之分解成各個(gè)分量,再通過(guò)測(cè)量元件記錄下來(lái)。根據(jù)連桿系統(tǒng)裝配形式不同,支桿式機(jī)械天平可分為塔式天平、臺(tái)式天平和軛式天平。雖然這類機(jī)械式天平的測(cè)量精度頗高,但由于難以進(jìn)行快速測(cè)量,所以在高速風(fēng)洞中一般使用應(yīng)變式天平。
一種通過(guò)貼在彈性元件上的應(yīng)變片,在氣動(dòng)力作用下,因變形而產(chǎn)生的輸出信號(hào)變化來(lái)測(cè)量力和力矩的儀器。一般在彈性元件的拉伸和壓縮表面上,分別并排安放兩塊應(yīng)變片。然后將這四塊應(yīng)變片接入電橋,加上電壓即可進(jìn)行測(cè)量。應(yīng)變式天平按元件布置形式分為浮框式和復(fù)合式兩種。浮框式天平是將模型固定在套筒上,可拆卸的各測(cè)量元件和支桿安裝在套筒內(nèi),各分量都是通過(guò)兩個(gè)并聯(lián)(平行)的測(cè)力元件來(lái)測(cè)量。復(fù)合式天平的各個(gè)測(cè)力元件由串聯(lián)- 并聯(lián)混合結(jié)構(gòu)組成。應(yīng)變天平的應(yīng)變片大多數(shù)都用電阻絲片。它是用很細(xì)的導(dǎo)線或很薄的金屬箔制成的。有時(shí)也用半導(dǎo)體材料。
用半導(dǎo)體應(yīng)變片裝成的天平,滯后小,靈敏度高,頻響高,疲勞壽命長(zhǎng)??稍跓釠_風(fēng)洞和炮風(fēng)洞等工作時(shí)間較長(zhǎng)的高超聲速風(fēng)洞中使用。有時(shí)也在常規(guī)高超聲速風(fēng)洞中使用,這是為了增加天平剛度,提高天平承受啟動(dòng)載荷的能力。
工作原理是:利用壓電物質(zhì)的壓電效應(yīng),將氣動(dòng)力轉(zhuǎn)換成電信號(hào),輸出的信號(hào)可直接用電荷放大器測(cè)量,也可用高輸入阻抗的靜電放大器或跟隨器測(cè)量。這類天平多用于工作時(shí)間較短的激波風(fēng)洞。
工作原理是:用電磁力把由軟鐵制成的模型懸掛在風(fēng)洞中,模型的任何位移都會(huì)引起光電管光通量變化,再由伺服反饋控制系統(tǒng)在模型上產(chǎn)生一個(gè)反抗擾動(dòng)力的磁力,使模型回到正確位置。由各磁力線圈的電流量,或磁場(chǎng)的磁通量,換算出氣動(dòng)力。這類天平最大的優(yōu)點(diǎn)是不受模型支架的干擾影響。
上述各天平都有一個(gè)校準(zhǔn)問(wèn)題。天平校準(zhǔn)分為靜校和動(dòng)校兩種。利用校正裝置對(duì)天平進(jìn)行靜態(tài)標(biāo)定稱為天平靜校。天平靜校的目的是:證明天平能夠受多大載荷;測(cè)定每個(gè)分量的校準(zhǔn)系數(shù)、靈敏度;測(cè)定天平的干擾和變形;校驗(yàn)載荷數(shù)據(jù)的重復(fù)性,從而確定天平使用公式和天平的精度、剛度和強(qiáng)度。在風(fēng)洞內(nèi)把標(biāo)準(zhǔn)模型裝在經(jīng)過(guò)靜校的天平上進(jìn)行吹風(fēng)實(shí)驗(yàn)稱為天平動(dòng)校,其目的是檢驗(yàn)天平的性能,確定天平的精度。
磨擦試驗(yàn)儀支持干磨擦、濕磨擦、遷移、濕跡、功能磨擦試驗(yàn)弧線運(yùn)動(dòng)模式;雙工位對(duì)稱設(shè)計(jì)多種試驗(yàn)速度選擇微電腦控制試驗(yàn)數(shù)據(jù)液晶動(dòng)態(tài)顯示試驗(yàn)參數(shù)斷電記憶功能磨擦試驗(yàn)機(jī)適用于印刷品印刷墨層耐磨性、PS版感光層耐...
LED燈具檢測(cè)設(shè)備都有: 1LED光電色測(cè)試系統(tǒng):用于測(cè)量 色溫\\顯色指數(shù)\\光通量\\光效\\色品坐標(biāo)\\電壓\\電流\\功率因數(shù)等 2大型分布式...
濟(jì)南申鐸測(cè)試儀器有限公司是一家高新技術(shù)企業(yè),主要研制、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)各種材料和構(gòu)件測(cè)試儀器。包括汽車管路測(cè)試、構(gòu)件疲勞測(cè)試、微機(jī)控制液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、屏顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)、數(shù)顯式液壓萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),微機(jī)控制壓力...
風(fēng)洞早期是用液體壓力計(jì)(如 U型管壓力計(jì))測(cè)壓的,測(cè)量多點(diǎn)壓力則用多管壓力計(jì)。度盤(pán)式壓力表主要用于監(jiān)視風(fēng)洞回路的壓力。這些壓力計(jì)由于須用眼看、手記或照相,而且響應(yīng)時(shí)間又長(zhǎng)等,已逐漸為風(fēng)洞壓力傳感器所取代。風(fēng)洞壓力傳感器可將壓力轉(zhuǎn)換成電流或電壓信號(hào),用于測(cè)量各種風(fēng)洞的靜態(tài)壓力和動(dòng)態(tài)壓力。
壓力傳感器種類很多,按工作原理可以分為如下六種形式:
①電阻壓力傳感器:它依據(jù)電阻隨壓力而改變的原理來(lái)測(cè)量壓力;
②應(yīng)變壓力傳感器:通過(guò)彈性元件將壓力轉(zhuǎn)變成應(yīng)變,粘在彈性元件上的應(yīng)變片再將應(yīng)變轉(zhuǎn)變成電信號(hào);
③晶體壓力傳感器:它利用晶體在特定軸向受力時(shí)產(chǎn)生電荷的效應(yīng)來(lái)測(cè)量壓力;
④電容壓力傳感器:它通過(guò)電容器的一個(gè)極板感受壓力,并將其變化轉(zhuǎn)變?yōu)殡娙萘康淖兓?
⑤電磁壓力傳感器:它將壓力的變化轉(zhuǎn)變?yōu)榇抛杌螂姼辛康淖兓瘉?lái)測(cè)量壓力,可分為磁阻式和電感式兩種;
⑥諧振式壓力傳感器:它將壓力的變化轉(zhuǎn)變?yōu)閺椥栽哉耦l率的變化來(lái)測(cè)量壓力。
關(guān)于上述各種形式的壓力傳感器的詳細(xì)原理和結(jié)構(gòu)見(jiàn)壓力傳感器。
60年代中期開(kāi)始采用壓力掃描閥和小型壓力傳感器組成測(cè)壓裝置。掃描閥的轉(zhuǎn)子在轉(zhuǎn)動(dòng)過(guò)程中,依次將各測(cè)壓點(diǎn)與傳感器接通,使一個(gè)傳感器能測(cè)量多點(diǎn)壓力,從而使傳感器的數(shù)量大為減少,為提高實(shí)驗(yàn)精度創(chuàng)造了條件。70年代中期,為了滿足大型風(fēng)洞測(cè)壓點(diǎn)數(shù)增多和提高測(cè)壓速度,又采用了由小型壓力傳感器、模擬信號(hào)多路開(kāi)關(guān)和氣路切換開(kāi)關(guān)等組成的電子采樣壓力組件。
主要有皮托-靜壓管、熱線風(fēng)速儀和激光多普勒測(cè)速儀。
測(cè)量氣流速度最常用的儀器,是由皮托管演變而來(lái)的。皮托管是一根圓柱形管子,一端開(kāi)口,另一端連在壓力計(jì)上,用以測(cè)量氣流總壓。這種管子是H.皮托在1872年用來(lái)測(cè)量河流的水深和流速關(guān)系的。皮托-靜壓管除了象皮托管一樣,可以感受氣流總壓外,還可同時(shí)測(cè)量氣流靜壓。圖5是低亞聲速時(shí)使用的一根典型的皮托- 靜壓管結(jié)構(gòu)示意圖。它有內(nèi)管和外管。內(nèi)管測(cè)量總壓。靜壓孔開(kāi)在外管上同頭部有一定距離處。根據(jù)伯努利方程(見(jiàn)伯努利定理)由總壓孔和靜壓孔測(cè)得的壓差經(jīng)過(guò)換算即可得到流速。它可用于從1~2米/秒到臨界速度以下范圍內(nèi)的速度測(cè)量。這種管子的前端多為半球形,總壓孔在軸線上,它對(duì)管子形狀不敏感。靜壓孔則受端頭和后面的支桿影響很大。由于兩者的影響相反,只要精心設(shè)計(jì)就可以減小這種影響。為減少氣流方向偏斜的影響,有時(shí)可沿圓周方向開(kāi)多個(gè)靜壓孔。為了避免設(shè)計(jì)和加工引起的誤差,在使用前要進(jìn)行校正。
依據(jù)非電量電測(cè)法的原理測(cè)量氣流速度、溫度和密度的儀器,已有70多年的使用歷史。它的傳感器(俗稱探頭)是一條長(zhǎng)度遠(yuǎn)大于直徑的細(xì)金屬絲,簡(jiǎn)稱熱絲,或是一片厚度非常薄的金屬膜,簡(jiǎn)稱熱膜。測(cè)量時(shí),將此熱絲或熱膜置于待測(cè)氣流中,同時(shí)又連接于電橋的一臂,用電流加熱,使熱絲或熱膜本身溫度高于待測(cè)氣流介質(zhì)的溫度。氣流狀態(tài)變化,引起熱絲或熱膜與氣流介質(zhì)之間的熱傳遞發(fā)生變化,從而使熱絲或熱膜兩端的電壓發(fā)生變化,由此可測(cè)得氣流的速度、溫度或密度的平均值和瞬時(shí)值。熱線風(fēng)速儀的電路有兩種類型:一是維持熱線溫度不變的恒溫式;一是維持熱線電流不變的恒流式。熱線兩端的電壓變化一般經(jīng)放大、補(bǔ)償后才進(jìn)行測(cè)量。從前測(cè)得的電信號(hào)都是用電模擬法來(lái)處理。近年來(lái),熱線或熱膜測(cè)得的電信號(hào)輸入到電子計(jì)算機(jī)處理,使測(cè)量精度更高,因而應(yīng)用范圍更廣。熱絲直徑僅有1~5微米;長(zhǎng)度僅0.5~1毫米。熱膜厚度僅為5~10納米。熱絲材料為鉑或鎢,或含銠的鉑銠合金絲,或包銀的渥拉斯頓絲。熱膜材料多是鉑或鎳,有時(shí)還在上面噴鍍一層2~5微米的石英,以便用于導(dǎo)電液體中的測(cè)量。
利用光的多普勒頻移效應(yīng),用激光作光源,測(cè)量氣體、液體、固體速度的一種裝置。1842年奧地利物理學(xué)家C.多普勒發(fā)現(xiàn)了聲波的多普勒效應(yīng)。1905年A.愛(ài)因斯坦在狹義相對(duì)論中指出,多普勒效應(yīng)也能在光波中發(fā)生。光照射到運(yùn)動(dòng)的粒子上發(fā)生散射時(shí),散射光的頻率相對(duì)入射光的頻率發(fā)生變化。頻率的偏移量與運(yùn)動(dòng)粒子的速度成正比。當(dāng)流場(chǎng)中散射粒子的直徑與入射光的波長(zhǎng)為同一量級(jí),且散射粒子的重量與周圍流場(chǎng)粒子重量相近時(shí),散射粒子的運(yùn)動(dòng)速度基本上代表流場(chǎng)的局部流速。美國(guó)Y.耶和H.卡明斯于1964年第一次報(bào)道利用激光多普勒頻移效應(yīng)進(jìn)行流體速度測(cè)量。
激光多普勒測(cè)速計(jì)包括光學(xué)系統(tǒng)和信號(hào)處理系統(tǒng)。光學(xué)系統(tǒng)將激光束照射到跟隨流體運(yùn)動(dòng)的粒子上,并使被測(cè)點(diǎn)(體積)的散射光會(huì)聚進(jìn)入光電接收器。按接受散射光的方式光學(xué)系統(tǒng)可分為前向散射型、后向散射型和混合散射型。按光學(xué)結(jié)構(gòu)可分為參考光型、雙散射型、條紋型和偏振光型。圖6為前向雙散射型原理圖。 光電接收器(光電倍增管、硅光二極管等)接收隨時(shí)間變化的兩束散射光波,經(jīng)混頻后輸出信號(hào)的頻率是兩部分光波的頻率差,與流速成正比。采用信號(hào)處理系統(tǒng)把反映流速的真正信息從各種噪聲中檢測(cè)出來(lái),并轉(zhuǎn)換成模擬量或數(shù)字量,作進(jìn)一步處理或顯示。常用的信號(hào)處理器有頻率分析儀、頻率跟蹤器、計(jì)數(shù)式處理器等。從原理上講,激光多普勒測(cè)速計(jì)是直接測(cè)量速度的唯一手段。在風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中可用它測(cè)量局部速度、平均速度、湍流強(qiáng)度、速度脈動(dòng)等,適用于研究激波和邊界層的分離干擾區(qū)、旋翼速度場(chǎng)、有引射的邊界層以及高溫流等。測(cè)速儀器或裝置的測(cè)速范圍從0.05厘米/秒到2000米/秒。測(cè)量高速時(shí)受光電器件頻率響應(yīng)范圍的限制。實(shí)驗(yàn)中,有時(shí)需要用專門(mén)的粒子播發(fā)裝置把不同大小的粒子摻入氣流中。由于散射粒子慣性等的影響,粒子運(yùn)動(dòng)速度滯后于流體,因而測(cè)速精度較低,湍流度高時(shí)精度更低。
按一定次序或隨機(jī)采集多個(gè)電壓或電流信號(hào)(稱為模擬量),并把這些模擬量轉(zhuǎn)化為二進(jìn)制或十進(jìn)制數(shù)字量的裝置(簡(jiǎn)稱檢測(cè)裝置)。
巡回檢測(cè)裝置的輸入模擬量由受感轉(zhuǎn)換器件(如傳感器、測(cè)力天平等)通過(guò)傳輸線送入,它的輸出數(shù)字量送入計(jì)算機(jī)處理或其他記錄設(shè)備(如打印機(jī)、穿孔機(jī)、磁帶等)記錄。它在風(fēng)洞測(cè)試系統(tǒng)中的位置見(jiàn)圖7。巡回檢測(cè)裝置一般由采樣器、數(shù)據(jù)放大器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器、濾波器、顯示器、接口和控制器等部件組成(圖8)。采樣器是一個(gè)通過(guò)程序控制的電子或機(jī)械開(kāi)關(guān),能以周期性的時(shí)間間隔或任意時(shí)間間隔采集某一連續(xù)變量值。采樣器由采樣開(kāi)關(guān)、通道計(jì)數(shù)器、通道譯碼器、循環(huán)次數(shù)計(jì)數(shù)器、時(shí)鐘等部件組成。采樣器的工作速度,從每秒幾十次到每秒幾萬(wàn)次。數(shù)據(jù)放大器是放大輸入信號(hào)的部件,一般能把幾毫伏信號(hào)放大成幾伏,然后送入模數(shù)轉(zhuǎn)換器,還能抑制干擾信號(hào)并從中拾取有用信號(hào)。模數(shù)轉(zhuǎn)換器 (A/D)可將被測(cè)電壓模擬量(連續(xù))轉(zhuǎn)換為數(shù)字量(離散)。它的種類很多,最常用的一種叫反饋比較型模數(shù)轉(zhuǎn)換器,由比較器、模數(shù)轉(zhuǎn)換器(有解碼開(kāi)關(guān)、電阻網(wǎng)絡(luò)、數(shù)碼寄存器)、節(jié)拍產(chǎn)生器、轉(zhuǎn)換控制器、基準(zhǔn)電壓源、脈沖源等組成。 濾波器的作用是濾去信號(hào)源中無(wú)用信號(hào)。由電阻電容或電感電容組成的濾波器稱無(wú)源濾波器;由電阻電容和放大器組成的濾波器稱有源濾波器;由計(jì)算機(jī)進(jìn)行處理而消除干擾信號(hào)的稱數(shù)字濾波器。顯示器是顯示測(cè)量參數(shù)的部件,由選點(diǎn)顯示開(kāi)關(guān)、二進(jìn)制變成十進(jìn)制的運(yùn)算器、譯碼器和數(shù)碼管組成。接口是兩個(gè)不同設(shè)備互聯(lián)時(shí)的交接部分。檢測(cè)裝置中所有部件間的信息傳遞和相互協(xié)調(diào)都由控制器完成。
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LED 燈測(cè)試儀器 產(chǎn)品名稱: 光功率計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): FLA1200 產(chǎn)品介紹: FLA1200 光功率計(jì)是光輻射測(cè)試的基本儀器, 它可配備積分球和相關(guān)的光學(xué)裝置, 可實(shí)現(xiàn)對(duì)光源的光輻 射通量參數(shù)的測(cè)量。它采用光度探測(cè)器和儀表分立的模式,實(shí)現(xiàn)寬波長(zhǎng)的測(cè)量。 本儀器具有多檔量程自動(dòng)切換,測(cè)量范圍寬,功能強(qiáng)大,顯示直觀,配備 RS-232 通訊口可與計(jì)算機(jī) 連接通訊等特點(diǎn)。 技術(shù)規(guī)格: 輻射功率測(cè)試范圍: 10μW~ 5W; 光度線性: 0.3% ; 光度準(zhǔn)確度: 0.5% ; 顯示范圍: 0.0001~99999 ; 零點(diǎn)漂移: 3 個(gè)字 (30 分鐘); 具有多檔量程切換,自動(dòng)校零及自我標(biāo)定功能 產(chǎn)品名稱: 智能多功能光度計(jì) 產(chǎn)品型號(hào): FLA1200 產(chǎn)品介紹: FLA1200 智能多功能光度計(jì)是光輻射測(cè)試的基本儀器, 它可配備積分球和相關(guān)的光學(xué)裝置從而實(shí)現(xiàn)對(duì) 光源的光通量、光照度
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在對(duì)化妝品噴頭泄漏問(wèn)題進(jìn)行分析的基礎(chǔ)上,介紹一種檢測(cè)該噴頭微泄的儀器。
風(fēng)洞種類繁多,有不同的分類方法。按實(shí)驗(yàn)段氣流速度大小來(lái)區(qū)分,可以分為低速、高速和高超聲速風(fēng)洞。
許多國(guó)家相繼建造了不少較大尺寸的低速風(fēng)洞?;旧嫌袃煞N形式,一種是法國(guó)人A.-G.埃菲爾設(shè)計(jì)的直流式風(fēng)洞;另一種是德國(guó)人L.普朗特設(shè)計(jì)的回流式風(fēng)洞,圖1是這兩種風(fēng)洞結(jié)構(gòu)示意圖?,F(xiàn)在世界上最大的低速風(fēng)洞是美國(guó)國(guó)家航空和航天局(NASA)埃姆斯(Ames)研究中心的12.2米×24.4米全尺寸低速風(fēng)洞。這個(gè)風(fēng)洞建成后又增加了一個(gè)24.4米× 36.6米的新實(shí)驗(yàn)段,風(fēng)扇電機(jī)功率也由原來(lái)25兆瓦提高到100兆瓦。
低速風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)段有開(kāi)口和閉口兩種形式,截面形狀有矩形、圓形、八角形和橢圓形等,長(zhǎng)度視風(fēng)洞類別和實(shí)驗(yàn)對(duì)象而定。60年代以來(lái),還發(fā)展出雙實(shí)驗(yàn)段風(fēng)洞,甚至三實(shí)驗(yàn)段風(fēng)洞。
風(fēng)洞就是用來(lái)產(chǎn)生人造氣流(人造風(fēng))的管道。在這種管道中能造成一段氣流均勻流動(dòng)的區(qū)域,汽車風(fēng)洞試驗(yàn)就在這段風(fēng)洞中進(jìn)行。
在低速風(fēng)洞中,常用能量比Er衡量風(fēng)洞運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性。式中v0和A0分別為實(shí)驗(yàn)段氣流速度和截面積;ρ為空氣密度;η和N 分別為驅(qū)動(dòng)裝置系統(tǒng)效率和電機(jī)的輸入功率。對(duì)于閉口實(shí)驗(yàn)段風(fēng)洞Er為3~6。雷諾數(shù)Re是低速風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)的主要模擬參數(shù),但由于實(shí)驗(yàn)對(duì)象和項(xiàng)目不同,有時(shí)尚需模擬另一些參數(shù),在重力起作用的一些場(chǎng)合下(如尾旋、投放和動(dòng)力模型實(shí)驗(yàn)等)還需模擬弗勞德數(shù)Fr,在直升機(jī)實(shí)驗(yàn)中尚需模擬飛行馬赫數(shù)和旋翼翼尖馬赫數(shù)等。
低速風(fēng)洞的種類很多,除一般風(fēng)洞外,有專門(mén)研究飛機(jī)防冰和除冰的冰風(fēng)洞,研究飛機(jī)螺旋形成和改出方法的立式風(fēng)洞,研究接近飛行條件下真實(shí)飛機(jī)氣動(dòng)力性能的全尺寸風(fēng)洞,研究垂直短距起落飛機(jī)(V/STOL)和直升機(jī)氣動(dòng)特性的V/STOL風(fēng)洞,還有高雷諾數(shù)增壓風(fēng)洞等。為了研究發(fā)動(dòng)機(jī)外部噪聲,進(jìn)行動(dòng)態(tài)模型實(shí)驗(yàn),一些風(fēng)洞作了改建以適應(yīng)聲學(xué)實(shí)驗(yàn)和動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)要求。為了開(kāi)展工業(yè)空氣動(dòng)力學(xué)研究,除了對(duì)航空風(fēng)洞進(jìn)行改造和增加輔助設(shè)備外,各國(guó)還建造了一批專用風(fēng)洞,如模擬大氣流動(dòng)的速度剖面、湍流結(jié)構(gòu)和溫度層結(jié)的長(zhǎng)實(shí)驗(yàn)段和最小風(fēng)速約為0.2米/秒的大氣邊界層風(fēng)洞,研究全尺寸汽車性能、模擬氣候條件的汽車風(fēng)洞,研究沙粒運(yùn)動(dòng)影響的沙風(fēng)洞等。
直流式閉口實(shí)驗(yàn)段低速風(fēng)洞是典型的低速風(fēng)洞。在這種風(fēng)洞中,風(fēng)扇向右端鼓風(fēng)而使空氣從左端外界進(jìn)入風(fēng)洞的穩(wěn)定段。穩(wěn)定段的蜂窩器和阻尼網(wǎng)使氣流得到梳理與和勻,然后由收縮段使氣流得到加速而在實(shí)驗(yàn)段中形成流動(dòng)方向一致、速度均勻的穩(wěn)定氣流。在實(shí)驗(yàn)段中可進(jìn)行飛機(jī)模型的吹風(fēng)實(shí)驗(yàn),以取得作用在模型上的空氣動(dòng)力實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)。這種風(fēng)洞的氣流速度是靠風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速來(lái)控制的。中國(guó)氣動(dòng)力研究和發(fā)展中心已建成一座開(kāi)路式閉口串列雙試段大型低速風(fēng)洞,第一實(shí)驗(yàn)段尺寸為12×16×25米3,最大風(fēng)速為25米/秒,第二實(shí)驗(yàn)段尺寸為8×6×25米3,最大風(fēng)速為100米/秒。
回流式風(fēng)洞實(shí)際上是將直流式風(fēng)洞首尾相接,形成封閉回路。氣流在風(fēng)洞中循環(huán)回流,既節(jié)省能量又不受外界的干擾。風(fēng)洞也可以采用別的特殊氣體或流體來(lái)代替空氣,用壓縮空氣代替常壓空氣的是變密度風(fēng)洞,用水代替空氣的稱為水洞(見(jiàn)水槽和水洞)。
實(shí)驗(yàn)段內(nèi)氣流馬赫數(shù)為0.4~4.5的風(fēng)洞。按馬赫數(shù)范圍劃分,高速風(fēng)洞可分為亞聲速風(fēng)洞、跨聲速風(fēng)洞和超聲速風(fēng)洞。
風(fēng)洞的馬赫數(shù)為0.4~0.7。結(jié)構(gòu)形式和工作原理同低速風(fēng)洞相仿,只是運(yùn)轉(zhuǎn)所需的功率比低速風(fēng)洞大一些。
風(fēng)洞的馬赫數(shù)為0.5~1.3。當(dāng)風(fēng)洞中氣流在實(shí)驗(yàn)段內(nèi)最小截面處達(dá)到聲速之后,即使再增大驅(qū)動(dòng)功率或壓力,實(shí)驗(yàn)段氣流的速度也不再增加,這種現(xiàn)象稱為壅塞。因此,早期的跨聲速實(shí)驗(yàn)只能將模型裝在飛機(jī)機(jī)翼上表面或風(fēng)洞底壁的凸形曲面上,利用上表面曲率產(chǎn)生的跨聲速區(qū)進(jìn)行實(shí)驗(yàn)。這樣不僅模型不能太大,而且氣流也不均勻。后來(lái)研究發(fā)現(xiàn),實(shí)驗(yàn)段采用開(kāi)孔或順氣流方向開(kāi)縫的透氣壁,使實(shí)驗(yàn)段內(nèi)的部分氣流通過(guò)孔或縫流出,可以消除風(fēng)洞的壅塞,產(chǎn)生低超聲速流動(dòng)。這種有透氣壁的實(shí)驗(yàn)段還能減小洞壁干擾,減弱或消除低超聲速時(shí)的洞壁反射波系。因模型產(chǎn)生的激波,在實(shí)壁上反射為激波,而在自由邊界上反射為膨脹波,若透氣壁具有合適的自由邊界,則可極大地減弱或消除洞壁反射波系。
為了在各種實(shí)驗(yàn)情況下有效地減弱反射波,發(fā)展出可變開(kāi)閉比(開(kāi)孔或開(kāi)縫占實(shí)驗(yàn)段壁面面積的比例)和能改變開(kāi)閉比沿氣流方向分布的透氣壁。第一座跨聲速風(fēng)洞是美國(guó)航空咨詢委員會(huì)(NACA)在1947年建成的。它是一座開(kāi)閉比為12.5%、實(shí)驗(yàn)段直徑為 308.4毫米的開(kāi)縫壁風(fēng)洞。此后跨聲速風(fēng)洞發(fā)展很快,到50年代就已建設(shè)了一大批實(shí)驗(yàn)段口徑大于1米的模型實(shí)驗(yàn)風(fēng)洞。
洞內(nèi)氣流馬赫數(shù)為1.5~4.5的風(fēng)洞。風(fēng)洞中氣流在進(jìn)入實(shí)驗(yàn)段前經(jīng)過(guò)一個(gè)拉瓦爾管而達(dá)到超聲速。只要噴管前后壓力比足夠大,實(shí)驗(yàn)段內(nèi)氣流的速度只取決于實(shí)驗(yàn)段截面積對(duì)噴管喉道截面積之比。通常采用由兩個(gè)平面?zhèn)缺诤蛢蓚€(gè)型面組成的二維噴管。
噴管的構(gòu)造型式有多種,例如:兩側(cè)壁和兩個(gè)型面裝配成一個(gè)剛性半永久性組合件并直接與洞體連接的固定噴管;由可更換的型面塊和噴管箱側(cè)壁組成噴管,并將噴管箱與洞體連接而成的固塊噴管;由兩塊柔性板構(gòu)成噴管型面,且柔性板的型面可進(jìn)行調(diào)節(jié)的柔壁噴管(圖3)。實(shí)驗(yàn)段下游的超聲速擴(kuò)壓器由收縮段、第二喉道和擴(kuò)散段組成(圖4),通過(guò)喉道面積變化使超聲速流動(dòng)經(jīng)過(guò)較弱的激波系變?yōu)閬喡曀倭鲃?dòng),以減小流動(dòng)的總壓損失。第一座超聲速風(fēng)洞是普朗特于1905年在德國(guó)格丁根建造的,實(shí)驗(yàn)馬數(shù)可達(dá)到1.5。
1920年A.布澤曼改進(jìn)了噴管設(shè)計(jì),得到了均勻超聲速流場(chǎng)。1945年德國(guó)已擁有實(shí)驗(yàn)段直徑約 1米的超聲速風(fēng)洞。50年代,世界上出現(xiàn)了一批供飛行器模型實(shí)驗(yàn)的超聲速風(fēng)洞,其中最大的是美國(guó)的4.88米×4.88米的超聲速風(fēng)洞。
建設(shè)的許多風(fēng)洞,往往突破了上述亞聲速、跨聲速和超聲速單一速度的范圍,可以在一個(gè)風(fēng)洞內(nèi)進(jìn)行亞聲速、跨聲速和超聲速實(shí)驗(yàn)。這種風(fēng)洞稱為三聲速風(fēng)洞。中國(guó)氣動(dòng)力研究與發(fā)展中心的1.2米×1.2米跨聲速、超聲速風(fēng)洞(圖5)是一座三聲速風(fēng)洞。
60年代以來(lái),提高風(fēng)洞的雷諾數(shù)受到普遍重視??缏曀亠L(fēng)洞的模型實(shí)驗(yàn)雷諾數(shù)通常小于1×109,大型飛行器研制需要建造雷諾數(shù)更高(例如大于4×109)的跨聲速風(fēng)洞,因而出現(xiàn)了增高駐點(diǎn)壓力的路德維格管風(fēng)洞,用噴注液氮降低實(shí)驗(yàn)氣體溫度、提高雷諾數(shù)的低溫風(fēng)洞等新型風(fēng)洞。低溫風(fēng)洞具有獨(dú)立改變馬赫數(shù)、雷諾數(shù)和動(dòng)壓的能力,因此發(fā)展很快。
馬赫數(shù)大于 5的超聲速風(fēng)洞。主要用于導(dǎo)彈、人造衛(wèi)星、航天飛機(jī)的模型實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目通常有氣動(dòng)力、壓力、傳熱測(cè)量和流場(chǎng)顯示,還有動(dòng)穩(wěn)定性、低熔點(diǎn)模型燒蝕、質(zhì)量引射和粒子侵蝕測(cè)量等。高超聲速風(fēng)洞主要有常規(guī)高超聲速風(fēng)洞、低密度風(fēng)洞、激波風(fēng)洞、熱沖風(fēng)洞等形式。
高超音速風(fēng)洞 如要在風(fēng)洞中獲得更高 M數(shù)的氣流(例如M≥5),一般來(lái)說(shuō)單靠上游高壓空氣的吹沖作用還不能產(chǎn)生足夠的壓力差,這時(shí)在風(fēng)洞下游出口處接上一只容積很大的真空容器,靠上沖下吸便可形成很大的壓差,從而產(chǎn)生M≥5的高超音速氣流。不過(guò)氣流在經(jīng)過(guò)噴管加速到高超音速的過(guò)程中會(huì)急劇膨脹,溫度會(huì)隨之急劇下降,從而引起氣體的自身液化。為避免液化或模擬需要的溫度,必須在高超音速風(fēng)洞中相當(dāng)于穩(wěn)定段處裝設(shè)加熱裝置。高超音速風(fēng)洞依加熱原理和用途的不同有多種型式。暫沖式常規(guī)高超音速風(fēng)洞 較為典型,它很像常規(guī)的超音速風(fēng)洞。其他型式的風(fēng)洞有激波風(fēng)洞、炮風(fēng)洞、熱沖風(fēng)洞、長(zhǎng)沖風(fēng)洞、氣體活塞式風(fēng)洞、電弧風(fēng)洞等(見(jiàn)超高速實(shí)驗(yàn)設(shè)備)。中國(guó)氣動(dòng)力研究和發(fā)展中心的高壓-引射驅(qū)動(dòng)的暫沖式常規(guī)高超音速風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)段直徑為 0.5米。這個(gè)中心還建成一座實(shí)驗(yàn)段直徑為2米的激波風(fēng)洞。
它是在超聲速風(fēng)洞的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。圖6為高超聲速風(fēng)洞示意圖。圖7為一座實(shí)驗(yàn)段直徑為0.5米的暫沖式高超聲速風(fēng)洞照片。
常規(guī)高超聲速風(fēng)洞的運(yùn)行原理與超聲速風(fēng)洞相似,主要差別在于前者須給氣體加熱。因?yàn)樵诮o定的穩(wěn)定段溫度下,實(shí)驗(yàn)段氣流靜溫隨馬赫數(shù)增加而降低,以致實(shí)驗(yàn)段氣流會(huì)出現(xiàn)液化。實(shí)際上,由于氣流膨脹過(guò)程很快,在某些實(shí)驗(yàn)條件下,存在不同程度的過(guò)飽和度。
所以,實(shí)際使用的穩(wěn)定段溫度可比根據(jù)空氣飽和曲線得到的溫度低。根據(jù)不同的穩(wěn)定段溫度,對(duì)實(shí)驗(yàn)氣體采用不同的加熱方法。在通常情況下,氣體燃燒加熱器加熱溫度可達(dá)750開(kāi);鎳鉻電阻加熱器可達(dá)1000開(kāi);鐵鉻鋁電阻加熱器可達(dá)1450開(kāi);氧化鋁卵石床加熱器可達(dá)1670開(kāi);氧化鋯卵石床加熱器可達(dá)2500開(kāi);以高純度氮?dú)鉃閷?shí)驗(yàn)氣體的鎢電阻加熱器可達(dá)2200開(kāi);石墨電阻加熱器可達(dá)2800開(kāi)。
早期常規(guī)高超聲速風(fēng)洞常采用二維噴管。在高馬赫數(shù)條件下,喉道尺寸小,表面高熱流引起的熱變形使喉道尺寸不穩(wěn)定,邊界層分布也非常不均勻,都會(huì)影響氣流均勻性。所以,后期大多數(shù)高超聲速風(fēng)洞安裝了錐形或型面軸對(duì)稱噴管。錐形噴管加工容易,但產(chǎn)生錐型流場(chǎng),所以后來(lái)逐漸被型面噴管代替。在馬赫數(shù)大于 7的情況下,對(duì)高溫高壓下工作的噴管喉道,一般用水冷卻。
常規(guī)高超聲速風(fēng)洞的典型氣動(dòng)性能以實(shí)驗(yàn)馬赫數(shù)和單位雷諾數(shù)來(lái)表征。以空氣作實(shí)驗(yàn)氣體的典型風(fēng)洞的實(shí)驗(yàn)馬赫數(shù)為5~14,每米雷諾數(shù)的量級(jí)為3×106。為進(jìn)一步提高實(shí)驗(yàn)馬赫數(shù)和雷諾數(shù),采用凝結(jié)溫度極低(4 開(kāi))的氦氣作實(shí)驗(yàn)氣體,在室溫下馬赫數(shù)可達(dá)到25;加熱到1000開(kāi)時(shí)馬赫數(shù)可達(dá)到42。
世界上第一座常規(guī)高超聲速風(fēng)洞是德國(guó)在第二次世界大戰(zhàn)時(shí)建造的。這是一座暫沖式風(fēng)洞。馬赫數(shù)上限為10,實(shí)驗(yàn)段尺寸為1米×1米。德國(guó)戰(zhàn)敗,風(fēng)洞未能完全建成。戰(zhàn)后,美國(guó)建造了多座尺寸在0.45米以上的常規(guī)高超聲速風(fēng)洞,少數(shù)為連續(xù)式,大多為暫沖式。
形成稀薄(低密度)氣體流動(dòng)的高超聲速風(fēng)洞。它為研制航天器提供高空飛行的氣動(dòng)環(huán)境,也是研究稀薄氣體動(dòng)力學(xué)的實(shí)驗(yàn)工具。低密度風(fēng)洞主要進(jìn)行滑移流態(tài)和過(guò)渡流態(tài)下的實(shí)驗(yàn),主要模擬克努曾數(shù)、馬赫數(shù)、物面平均溫度和滯止溫度(氣體速度變成零時(shí)的溫度)之比(約為0.06~1)等參數(shù),以及高溫低壓下的真實(shí)氣體效應(yīng)。低密度風(fēng)洞的原理和結(jié)構(gòu)同常規(guī)高超聲速風(fēng)洞相仿。同常規(guī)高超聲速風(fēng)洞相比,它有以下特點(diǎn):穩(wěn)定段壓力和實(shí)驗(yàn)?zāi)P统叽缇^常規(guī)高超聲速風(fēng)洞成量級(jí)地減??;具有龐大的真空抽氣系統(tǒng)和優(yōu)良的風(fēng)洞密封性能;普遍采用深冷拉瓦爾管或小孔自由射流實(shí)驗(yàn)技術(shù),以解決由于低雷諾數(shù)、高馬赫數(shù)而引起的噴管邊界層加厚問(wèn)題,從而能在更大的克努曾數(shù)下獲得供實(shí)驗(yàn)用的、足夠尺寸的稀薄氣流區(qū)域;在相同的馬赫數(shù)下預(yù)防工作氣體液化的加熱要求較一般高超聲速風(fēng)洞為低。但在低密度風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)中,由于氣流密度小,實(shí)驗(yàn)?zāi)P统叽缧?,所以模型的氣?dòng)力、熱、壓力等均甚微弱,測(cè)量技術(shù)難度大。電磁懸掛天平、電子束裝置等非接觸測(cè)量技術(shù)已用于有關(guān)測(cè)量。圖8為低密度風(fēng)洞示意圖。
利用激波壓縮實(shí)驗(yàn)氣體,再用定常膨脹方法產(chǎn)生高超聲速實(shí)驗(yàn)氣流的風(fēng)洞。它由一個(gè)激波管和連接在它后面的噴管等風(fēng)洞主要部件組成。在激波管和噴管之間用膜片(第二膜片)隔開(kāi),噴管后面被抽成真空。圖9為反射型激波風(fēng)洞原理示意圖。激波風(fēng)洞的工作過(guò)程是:風(fēng)洞啟動(dòng)時(shí)主膜片先破開(kāi),引起驅(qū)動(dòng)氣體的膨脹,產(chǎn)生向上游傳播的膨脹波,并在實(shí)驗(yàn)氣體中產(chǎn)生激波。當(dāng)此激波向下游運(yùn)動(dòng)達(dá)到噴管入口處時(shí),第二膜片被沖開(kāi),因而經(jīng)過(guò)激波壓縮達(dá)到高溫高壓的實(shí)驗(yàn)氣體即進(jìn)入噴管膨脹加速,流入實(shí)驗(yàn)段供實(shí)驗(yàn)使用。當(dāng)實(shí)驗(yàn)條件由于波系反射或?qū)嶒?yàn)氣體流完而遭到破壞時(shí),實(shí)驗(yàn)就結(jié)束。
激波風(fēng)洞的實(shí)驗(yàn)時(shí)間短,通常以毫秒計(jì)。激波風(fēng)洞的名稱是赫茲伯格于1951年提出的。它的發(fā)展與中、遠(yuǎn)程導(dǎo)彈和航天器的發(fā)展密切相關(guān)。50年代初至60年代中期,由于急需研究高超聲速飛行中出現(xiàn)的高溫真實(shí)氣體效應(yīng),激波風(fēng)洞主要用于模擬高溫條件。60年代中期以后,由于需要戰(zhàn)略彈頭在低空作機(jī)動(dòng)飛行,它即轉(zhuǎn)向于模擬高雷諾數(shù),并于1971年首先實(shí)現(xiàn)了這種模擬的運(yùn)行。早期的激波風(fēng)洞采用直通型(入射激波在噴管入口處不反射而直接通過(guò)噴管)運(yùn)行,因而實(shí)驗(yàn)時(shí)間非常短(甚至短于1毫秒),難以應(yīng)用,因此又發(fā)展出反射型激波風(fēng)洞。這種風(fēng)洞有不同的運(yùn)行方法,如適當(dāng)選擇運(yùn)行條件,通??扇〉?~25毫秒的實(shí)驗(yàn)時(shí)間。激波風(fēng)洞實(shí)驗(yàn)已確立為一種標(biāo)準(zhǔn)的高超聲速實(shí)驗(yàn)技術(shù),并已成為高超聲速氣動(dòng)力數(shù)據(jù)的主要來(lái)源。
實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目通常是傳熱、壓力、氣動(dòng)力測(cè)量和流場(chǎng)顯示,此外還有電子密度測(cè)量等特殊項(xiàng)目。現(xiàn)有激波風(fēng)洞運(yùn)行的最高參數(shù)是:驅(qū)動(dòng)壓力約為3400大氣壓(1大氣壓等于101325帕);可以模擬 6.7千米/秒的飛行速度;氣流馬赫數(shù)達(dá)24;雷諾數(shù)達(dá)108(當(dāng)馬赫數(shù)為8時(shí))。
利用電弧脈沖放電定容地加熱和壓縮實(shí)驗(yàn)氣體,產(chǎn)生高超聲速氣流的風(fēng)洞?;窘Y(jié)構(gòu)如圖10所示。運(yùn)行前儲(chǔ)能裝置儲(chǔ)存電能,弧室充入一定壓力的氣體,膜片下游各部位被抽吸到真空狀態(tài)(一般不低于105帕)。運(yùn)行時(shí),儲(chǔ)存的電能以千分之一毫秒到幾十毫秒的時(shí)間在弧室內(nèi)通過(guò)電弧放電釋放,以加熱和壓縮氣體;當(dāng)弧室中壓力升高到某個(gè)預(yù)定值時(shí),膜片被沖破;氣體經(jīng)過(guò)噴管膨脹加速,在實(shí)驗(yàn)段中形成高超聲速氣流;然后通過(guò)擴(kuò)壓器排入真空箱內(nèi)。
與常規(guī)高超聲速風(fēng)洞和激波風(fēng)洞不同,熱沖風(fēng)洞的實(shí)驗(yàn)氣流是準(zhǔn)定常流動(dòng)(見(jiàn)非定常流動(dòng)),實(shí)驗(yàn)時(shí)間約20~200毫秒;實(shí)驗(yàn)過(guò)程中弧室氣體壓力和溫度取決于實(shí)驗(yàn)條件和時(shí)間,與高超聲速風(fēng)洞和激波風(fēng)洞相比大約要低10~50%。所以要瞬時(shí)、同步地測(cè)量實(shí)驗(yàn)過(guò)程中實(shí)驗(yàn)段的氣流參量和模型上的氣動(dòng)力特性,并采用一套專門(mén)的數(shù)據(jù)處理技術(shù)。熱沖風(fēng)洞的研制開(kāi)始于20世紀(jì)50年代初,略后于激波風(fēng)洞。原來(lái)是要利用火花放電得到一個(gè)高性能的激波管驅(qū)動(dòng)段,后來(lái)就演變成熱沖風(fēng)洞?!盁釠_”這個(gè)詞是 R.W.佩里于1958年提出來(lái)的。
熱沖風(fēng)洞的一個(gè)技術(shù)關(guān)鍵是將材料燒損和氣體污染減少到可接受的程度。采取的措施有:以氮?dú)獯婵諝庾鳛閷?shí)驗(yàn)氣體;減小暴露在熱氣體中的弧室絕緣面積;合理設(shè)計(jì)析出材料燒損生成微粒的電極和喉道擋板結(jié)構(gòu);適當(dāng)選取引弧用的熔斷絲;限制風(fēng)洞在弧室氣體溫度低于4000開(kāi)下運(yùn)行等。熱沖風(fēng)洞的儲(chǔ)能裝置有電容和電感兩種方式。前者常用于儲(chǔ)存10兆焦耳以下的能量,后者多用于儲(chǔ)存5~100兆焦耳的能量。
還有一種方式是電網(wǎng)直接供電,其能量一般為10兆焦耳量級(jí),不同的電能利用方式要求有相應(yīng)的充電放電系統(tǒng)。熱沖風(fēng)洞的模擬范圍一般可以達(dá)到:馬赫數(shù) 8~22,每米雷諾數(shù)1×105~2×108。長(zhǎng)達(dá)上百毫秒的實(shí)驗(yàn)時(shí)間,不僅使它一次運(yùn)行能夠完成模型的全部攻角的靜態(tài)風(fēng)洞實(shí)驗(yàn),而且可以進(jìn)行風(fēng)洞的動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn),測(cè)量動(dòng)穩(wěn)定性,以及采用空氣作實(shí)驗(yàn)氣體(溫度一般在3000開(kāi)以下)進(jìn)行高超聲速?zèng)_壓發(fā)動(dòng)機(jī)實(shí)驗(yàn)。
除上述風(fēng)洞外,高超聲速風(fēng)洞還有氮?dú)怙L(fēng)洞、氦氣風(fēng)洞、炮風(fēng)洞(輕活塞風(fēng)洞)、長(zhǎng)沖風(fēng)洞(重活塞風(fēng)洞)、氣體活塞風(fēng)洞、膨脹風(fēng)洞和高超聲速路德維格管風(fēng)洞等。
為了滿足各種特殊實(shí)驗(yàn)的需要,還可采用各種專用風(fēng)洞,冰風(fēng)洞供研究飛機(jī)穿過(guò)云霧飛行時(shí)飛機(jī)表面局部結(jié)冰現(xiàn)象。尾旋風(fēng)洞供研究飛機(jī)尾旋飛行特性之用。這種風(fēng)洞的實(shí)驗(yàn)段垂直放置,氣流上吹呈碟形速度分布,而且風(fēng)速可以迅速改變,能托住尾旋模型使其不致下墜。
自然風(fēng)洞指的是大自然形成的天然山洞,洞口往外有風(fēng)刮出,具體位置有湖南省新化縣游家鎮(zhèn)新塘村源頭垅老屋上的風(fēng)洞,秋冬季節(jié)和春季,風(fēng)洞會(huì)停止刮風(fēng),只有夏天才會(huì)刮風(fēng),風(fēng)溫很低,只有幾度,洞口寸草不生,人在洞口不能久留,否則會(huì)全身冰涼,一到晚上會(huì)聽(tīng)到嗚嗚的風(fēng)鳴聲,由于風(fēng)聲過(guò)于強(qiáng)大,老一輩們?cè)谖辶甏鷮⒍纯诙伦?,但風(fēng)仍然吹開(kāi)一個(gè)口子,不過(guò)風(fēng)速明顯減小,但風(fēng)的溫度不變。洞內(nèi)生活一種類似貓的動(dòng)物,全身花紋酷似斑馬。對(duì)于風(fēng)洞的形成還沒(méi)有人解開(kāi)謎底,在當(dāng)?shù)爻蔀橐环N陰影,有不祥之征兆。
陽(yáng)春3月,記者走進(jìn)中國(guó)自主設(shè)計(jì)建造的亞洲最大的立式風(fēng)洞,領(lǐng)略風(fēng)洞里獨(dú)特的風(fēng)景。
置身人造“天空”
秦嶺之巔還殘雪點(diǎn)點(diǎn),山腳之下已是桃花吐艷。汽車駛過(guò)一段蜿蜒的山路,眼前景象豁然開(kāi)朗:翠綠的山林間,一座5層高的建筑拔地而起。
“我們到了,這就是亞洲最大的立式風(fēng)洞。”聽(tīng)到陪同人員介紹,記者感到有些失望,因?yàn)檠矍暗木跋笈c想象中完全不一樣。新建成的立式風(fēng)洞不算高大,也不顯得很威武,甚至不如城市里常見(jiàn)的摩天大樓。
從外表看,與普通房屋唯一不同的是,該建筑身上“背”著一根粗大的鐵管。技術(shù)人員對(duì)記者介紹:“可不能小瞧這鐵家伙,它是產(chǎn)生氣流的主要通道?!?
其實(shí),風(fēng)洞普通的外表下有著神奇的“心臟”。步入其中,記者發(fā)現(xiàn)這片人造“天空”完全是用高科技的成果堆砌而成。
風(fēng)洞建設(shè)是一個(gè)涉及多學(xué)科、跨專業(yè)的系統(tǒng)集成課題,囊括了包括氣動(dòng)力學(xué)、材料學(xué)、聲學(xué)等20余個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。整個(gè)立式風(fēng)洞從破土動(dòng)工到首次通氣試驗(yàn)僅用了2年半,創(chuàng)造了中國(guó)風(fēng)洞建設(shè)史上的奇跡。
大廳里,螺旋上升的旋梯簇?fù)碇鴥晒?jié)巨大的管道,好不壯觀!與其說(shuō)它是試驗(yàn)設(shè)備,不如說(shuō)是風(fēng)格前衛(wèi)的建筑藝術(shù)品。
一路參觀,記者發(fā)現(xiàn)該風(fēng)洞“亮點(diǎn)”多多:實(shí)現(xiàn)了兩個(gè)攝像頭同時(shí)采集試驗(yàn)圖像,計(jì)算機(jī)自動(dòng)判讀處理;率先將世界最先進(jìn)的中壓變頻調(diào)速技術(shù)用于風(fēng)洞主傳動(dòng)系統(tǒng)控制,電機(jī)轉(zhuǎn)速精度提高50%……
負(fù)責(zé)人介紹說(shuō),立式風(fēng)洞是中國(guó)龐大風(fēng)洞家族中最引人矚目的一顆新星,只有極少數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家擁有這種風(fēng)洞。
感受“風(fēng)”之神韻
風(fēng),來(lái)無(wú)影去無(wú)蹤,自由之極??稍诨乜蒲腥藛T的手中,無(wú)影無(wú)蹤無(wú)所不在的風(fēng)被梳理成循規(guī)蹈矩、各種強(qiáng)度、各種“形狀”的氣流。
記者趕得巧,某飛行器模型自由尾旋改進(jìn)試驗(yàn)正在立式風(fēng)洞進(jìn)行。
何謂尾旋?它是指飛機(jī)在持續(xù)的失速狀態(tài)下,一面旋轉(zhuǎn)一面急劇下降的現(xiàn)象。在人們尚未徹底了解它之前,尾旋的后果只有一個(gè):機(jī)毀人亡。資料顯示,1966年至1973年,美國(guó)因尾旋事故就損失了上百架F-4飛機(jī)。
控制中心里,值班員輕啟電鈕,巨大的電機(jī)開(kāi)始轉(zhuǎn)動(dòng)。記者不由自主地用雙手捂住耳朵,以抵擋將要到來(lái)的“驚雷般的怒吼”??蓻](méi)想到,想象中的巨響沒(méi)有到來(lái),只有空氣穿流的淺唱低吟。30米/秒、50米/秒……風(fēng)速已到極至,記者站在隔音良好的試驗(yàn)段旁,卻沒(méi)有領(lǐng)略到“大風(fēng)起兮”的意境。
你知道50米/秒風(fēng)速是什么概念?勝過(guò)颶風(fēng)!值班員告訴記者,如果把人放在試驗(yàn)段中,可以讓你體驗(yàn)被風(fēng)吹起、乘風(fēng)飛翔的感覺(jué)。
中國(guó)首座立式風(fēng)洞已形成強(qiáng)大的試驗(yàn)?zāi)芰?。?fù)責(zé)人告訴記者:該型風(fēng)洞除可完成現(xiàn)有水平式風(fēng)洞中的大多數(shù)常規(guī)試驗(yàn)項(xiàng)目,還能完成飛機(jī)尾旋性能評(píng)估、返回式衛(wèi)星及載人飛船回收過(guò)程中空氣動(dòng)力穩(wěn)定性測(cè)試等。
風(fēng)洞主要由洞體、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)和測(cè)量控制系統(tǒng)組成,各部分的形式因風(fēng)洞類型而不同。
它有一個(gè)能對(duì)模型進(jìn)行必要測(cè)量和觀察的實(shí)驗(yàn)段。實(shí)驗(yàn)段上游有提高氣流勻直度、降低湍流度的穩(wěn)定段和使氣流加速到所需流速的收縮段或噴管。實(shí)驗(yàn)段下游有降低流速、減少能量損失的擴(kuò)壓段和將氣流引向風(fēng)洞外的排出段或?qū)Щ氐斤L(fēng)洞入口的回流段。有時(shí)為了降低風(fēng)洞內(nèi)外的噪聲,在穩(wěn)定段和排氣口等處裝有消聲器。
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)共有兩類。
一類是由可控電機(jī)組和由它帶動(dòng)的風(fēng)扇或軸流式壓縮機(jī)組成。風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)或壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動(dòng)使氣流壓力增高來(lái)維持管道內(nèi)穩(wěn)定的流動(dòng)。改變風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速或葉片安裝角,或改變對(duì)氣流的阻尼,可調(diào)節(jié)氣流的速度。直流電動(dòng)機(jī)可由交直流電機(jī)組或可控硅整流設(shè)備供電。它的運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間長(zhǎng),運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用較低,多在低速風(fēng)洞中使用。使用這類驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的風(fēng)洞稱連續(xù)式風(fēng)洞,但隨著氣流速度增高所需的驅(qū)動(dòng)功率急劇加大,例如產(chǎn)生跨聲速氣流每平方米實(shí)驗(yàn)段面積所需功率約為4000千瓦,產(chǎn)生超聲速氣流則約為16000~40000千瓦。
另一類是用小功率的壓氣機(jī)事先將空氣增壓貯存在貯氣罐中,或用真空泵把與風(fēng)洞出口管道相連的真空罐抽真空,實(shí)驗(yàn)時(shí)快速開(kāi)啟閥門(mén),使高壓空氣直接或通過(guò)引射器進(jìn)入洞體或由真空罐將空氣吸入洞體,因而有吹氣、引射、吸氣以及它們相互組合的各種形式。使用這種驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的風(fēng)洞稱為暫沖式風(fēng)洞。暫沖式風(fēng)洞建造周期短,投資少,一般[[雷諾數(shù)]]較高,它的工作時(shí)間可由幾秒到幾十秒,多用于跨聲速、超聲速和高超聲速風(fēng)洞。對(duì)于實(shí)驗(yàn)時(shí)間小于 1秒的脈沖風(fēng)洞還可通過(guò)電弧加熱器或激波來(lái)提高實(shí)驗(yàn)氣體的溫度,這樣能量消耗少,模擬參數(shù)高。
其作用是按預(yù)定的實(shí)驗(yàn)程序,控制各種閥門(mén)、活動(dòng)部件、模型狀態(tài)和儀器儀表,并通過(guò)天平、壓力和溫度等傳感器,測(cè)量氣流參量、模型狀態(tài)和有關(guān)的物理量。隨著電子技術(shù)和計(jì)算機(jī)的發(fā)展,20世紀(jì)40年代后期開(kāi)始,風(fēng)洞測(cè)控系統(tǒng),由早期利用簡(jiǎn)陋儀器,通過(guò)手動(dòng)和人工記錄,發(fā)展到采用電子液壓的控制系統(tǒng)、實(shí)時(shí)采集和處理的數(shù)據(jù)系統(tǒng)。
煙風(fēng)洞是利用煙流法觀察空氣流過(guò)物體時(shí)流動(dòng)圖形的設(shè)備。用電阻絲將礦物油加熱,或用其他方法,如點(diǎn)香等方法產(chǎn)生煙,然后通過(guò)等距離分布的并排的金屬管將煙引入煙風(fēng)洞中,這些管子裝置在物體的前面,氣流帶著煙流過(guò)物體,這些煙便明顯地讓人看出氣流的流動(dòng)。
將流線型物體,如水翼、舵的模型,安裝在煙風(fēng)洞中。流動(dòng)圖形的特點(diǎn)是:流體流過(guò)物體時(shí),煙流變密,流速加大,壓力降低。物體前部煙流的分叉處稱為“駐點(diǎn)”,在該點(diǎn)速度為零。在物體尾部某一區(qū)域煙流被沖散,反映流動(dòng)極不規(guī)則,這里為“尾渦區(qū)”或“尾跡”。
當(dāng)攻角不為零時(shí),物體上部的煙流變得更密,下面的煙流變疏。上面流速大,壓力降低;下面的流速變小,壓力增大。于是上、下兩表面壓力不平衡,產(chǎn)生了向上的壓差力,即“升力”,這就是升力產(chǎn)生的原因。攻角越大,上、下兩表面處煙流的疏密程度相差越大,壓力相差越大,因而升力越大。當(dāng)攻角增加時(shí),尾渦區(qū)也在擴(kuò)大,在達(dá)到某一定值后,由于尾渦區(qū)過(guò)于擴(kuò)大,于是產(chǎn)生劇烈的振動(dòng),同時(shí)升力迅速下降,阻力也劇增,這種現(xiàn)象稱為“失速”。