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基于自行組建的PSP(pressure sensitive paint)測(cè)量系統(tǒng),采用中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所PSP,實(shí)驗(yàn)測(cè)量了來(lái)流馬赫數(shù)分別為0.4和0.5時(shí)大彎角擴(kuò)壓葉柵葉片吸力面全域壓力分布,并與傳統(tǒng)測(cè)壓技術(shù)所得結(jié)果進(jìn)行了比較.研究結(jié)果表明:①采用PSP技術(shù)測(cè)量可以獲得葉片表面全域的連續(xù)壓力分布,具有空間分布率高、定量測(cè)量的特點(diǎn);②葉片中部PSP測(cè)量壓力值與壓力掃描閥結(jié)果吻合得非常好,但受到葉片吸力面曲率的影響,葉片前緣與尾緣附近的誤差較大,最大誤差為4.48%;③隨著來(lái)流速度的提高,PSP與壓力掃描閥之間的誤差逐漸減小.
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基于自行組建的PSP(pressure sensitive paint)測(cè)量系統(tǒng),采用中國(guó)科學(xué)院化學(xué)研究所PSP,實(shí)驗(yàn)測(cè)量了來(lái)流馬赫數(shù)分別為0.4和0.5時(shí)大彎角擴(kuò)壓葉柵葉片吸力面全域壓力分布,并與傳統(tǒng)測(cè)壓技術(shù)所得結(jié)果進(jìn)行了比較.研究結(jié)果表明:①采用PSP技術(shù)測(cè)量可以獲得葉片表面全域的連續(xù)壓力分布,具有空間分布率高、定量測(cè)量的特點(diǎn);②葉片中部PSP測(cè)量壓力值與壓力掃描閥結(jié)果吻合得非常好,但受到葉片吸力面曲率的影響,葉片前緣與尾緣附近的誤差較大,最大誤差為4.48%;③隨著來(lái)流速度的提高,PSP與壓力掃描閥之間的誤差逐漸減小.
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