CN105512491B - 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法 - Google Patents

攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法 Download PDF

Info

Publication number
CN105512491B
CN105512491B CN201510965265.XA CN201510965265A CN105512491B CN 105512491 B CN105512491 B CN 105512491B CN 201510965265 A CN201510965265 A CN 201510965265A CN 105512491 B CN105512491 B CN 105512491B
Authority
CN
China
Prior art keywords
angle
attack
characteristic point
output voltage
curve
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201510965265.XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN105512491A (zh
Inventor
侯逸青
王复春
刘书伟
宋法振
赵睿
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Academy of Aerospace Aerodynamics CAAA
Original Assignee
China Academy of Aerospace Aerodynamics CAAA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Academy of Aerospace Aerodynamics CAAA filed Critical China Academy of Aerospace Aerodynamics CAAA
Priority to CN201510965265.XA priority Critical patent/CN105512491B/zh
Publication of CN105512491A publication Critical patent/CN105512491A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN105512491B publication Critical patent/CN105512491B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G16INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS
    • G16ZINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR SPECIFIC APPLICATION FIELDS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G16Z99/00Subject matter not provided for in other main groups of this subclass

Landscapes

  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

本发明提供一种攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤一、以2°为一个间隔来选取攻角运行范围内的特征点;步骤二、将攻角机构运行至所选取的各个特征点处,使用象限仪量取实际攻角角度值并记录与之相对应的拉绳传感器的输出电压;步骤三、建立二维坐标系,以拉绳传感器的输出电压为坐标,以攻角实际角度为坐标,轴和轴的交点为原点0,将各特征点处所记录的数据绘制在坐标系中;步骤四、使用8阶最小二乘拟合算法拟合出一条攻角运行全范围的曲线;步骤五、将各特征点处的所记录的电压值代入上步中拟合出的曲线进行检验。本发明简化了校正攻角机构角度的过程,提高了风洞试验效。

Description

攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法
技术领域
本发明涉及一种攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法,特别是涉及利用8阶最小二乘法来实现拉绳传感器在风洞攻角机构控制中的应用。
背景技术
在风洞试验中,改变风洞试验模型的攻角是通过攻角机构实现的,对攻角机构控制的精度直接影响试验的准确度。拉绳位移传感器是直线位移传感器在结构上的精巧构成,其灵活的安装方式在测控系统中的到了广泛的应用。风洞中的攻角机构是由电机经过减速机、蜗轮和蜗杆等机械机构的传动带动滑块来驱动的,因此,利用拉绳传感器来测量控制终端——攻角机构的位置来形成控制闭环比利用电机码盘反馈来闭环具有更高的精度。
使用拉绳传感器来获取模型的角度信息需要建立拉绳传感器输出电压与模型角度的关系,安装后根据测量数据发现使用线性公式满足不了攻角机构所要求的控制精度。采用分段拟合的方式,在线性度较好范围使用线性公式,其他范围使用二阶拟合方式可以使攻角机构的精度满足要求。在风洞试验中,由于不同试验所使用的接头、支杆及模型不同,这就会造成将模型攻角调到0°后,拉绳传感器的输出电压(将此时的输出电压称之为零点电压)发生了变化,此时若使用上次试验所拟合的公式就会出现分段公式错位现象,即处于原拟合公式分界点附近的电压可能会套入其他分段的公式造成计算攻角与实际攻角不同。为避免这一情况的发生,目前常用的解决方案有两种,一种是根据此次试验重新拟合公式,另一种方式就是手动调节零点电压与上次试验相同,无论哪一种方式其过程都是相当繁琐的。
发明内容
为了克服上述现有技术的不足,本实用新型提供了8阶最小二乘拟合算法在拉绳传感器控制AT-1风洞攻角机构中的应用方法,解决了由于机械结构所带来的攻角机构角度与拉绳传感器输出电压在一定的攻角运行范围呈现出的非线性关系所带来的问题,同时因为全运行范围内使用同一拟合公式,这样也避免了使用分段拟合公式方法中由于零点变化引起的公式错位问题。
本发明的攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法包括如下步骤:步骤一、以2°为一个间隔来选取攻角运行范围内的特征点;步骤二、将攻角机构运行至所选取的各个特征点处,使用象限仪量取实际攻角角度值并记录与之相对应的拉绳传感器的输出电压;步骤三、建立二维坐标系,以拉绳传感器的输出电压为纵坐标,以攻角实际角度为横坐标,轴和轴的交点为原点0,将各特征点处所记录的数据绘制在坐标系中;步骤四、使用8阶最小二乘拟合算法拟合出一条攻角运行全范围的曲线;步骤五、将各特征点处的所记录的电压值代入上步中拟合出的曲线得到计算攻角角度,计算出与实际角度的误差,若误差在允许范围内,则所拟合出的曲线作为最终拟合曲线,若所述误差不在允许范围,则减小步骤一的选取特征点间隔,重新选择特征点,重复步骤二至步骤五,直至所述误差落入允许范围为止。
优选所述误差的允许范围在正负3分之内。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:在整个攻角机构运行范围内实现用一条曲线来拟合攻角和传感器电压的关系,并保证攻角机构在所要求的精度范围内。与分段拟合相比,避免了由于不同试验的零点电压不同可能会造成的分段公式发生错位的现象。本发明只需要对攻角机构标定一次,得到一条攻角角度与电压的拟合曲线,而避免了分段拟合针对不同试验需要重新拟合公式或者手动调节零点电压这一繁琐的过程,提高了工作效率。
附图说明
图1为本发明的流程图。
具体实施方式
本发明通过使用8阶最小二乘法来建立攻角角度和拉绳传感器的输出电压之间的关系,在攻角机构运行全范围内得到一条拟合曲线,使得攻角机构的控制精度能够满足试验要求。
8阶最小二乘拟合算法在拉绳传感器控制AT-1风洞攻角机构中的应用,包括如下步骤:
(1)将攻角机构调节到攻角0°的位置,记录此时电压为零点电压,一旦拉线传感器固定好,零点电压不会改变;
(2)选取攻角运行范围内的特征点,特征点选取的越多,拟合的曲线精度更高,根据经验以2°为一个跨度选取特征点即可使攻角机构在要求的精度范围内;
(3)使攻角机构运行到各个特征点角度,使用象限仪量取攻角机构实际的角度并记录此时拉绳传感器的输出电压;
(4)建立二维坐标系,以拉绳传感器的输出电压为坐标,以攻角实际角度为坐标,轴和轴的交点为原点0,将各特征点处所记录的数据绘制在坐标系中,使用8阶最小二乘拟合算法拟合出一条攻角运行全范围的曲线。
(5)将各特征点处的所记录的电压值代入上步中拟合出的曲线得到计算攻角角度,计算出与实际角度的误差。
(6)分析计算攻角角度与实际攻角角度误差,若误差在允许范围内,即,计算出的攻角与实际角度的差值在正负三分以内,则所拟合出的曲线作为最终拟合曲线,应用于后续试验时,利用拉绳传感器的输出电压代入曲线的公式即可得到该输出电压所对应攻角机构的角度值;若不满足,减小选取特征点间隔,重新选择特征点,重复(3)~(6)步骤。直至所述误差落入允许范围为止。

Claims (2)

1.一种攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法,其特征在于:包括如下步骤:
步骤一、以2°为一个间隔来选取攻角运行范围内的特征点;
步骤二、将攻角机构运行至所选取的各个特征点处,使用象限仪量取实际攻角角度值并记录与之相对应的拉绳传感器的输出电压;
步骤三、建立二维坐标系,以拉绳传感器的输出电压为纵坐标,以攻角实际角度为横坐标,轴和轴的交点为原点0,将各特征点处所记录的数据绘制在坐标系中;
步骤四、使用8阶最小二乘拟合算法拟合出一条攻角运行全范围的曲线;
步骤五、将各特征点处的所记录的电压值代入上步中拟合出的曲线得到计算攻角角度,计算出与实际角度的误差,若误差在允许范围内,则所拟合出的曲线作为最终拟合曲线,若所述误差不在允许范围,则减小步骤一的选取特征点间隔,重新选择特征点,重复步骤二至步骤五,直至所述误差落入允许范围为止。
2.根据权利要求1所述的攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法,其特征在于:所述误差的允许范围在正负3分之内。
CN201510965265.XA 2015-12-21 2015-12-21 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法 Active CN105512491B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510965265.XA CN105512491B (zh) 2015-12-21 2015-12-21 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510965265.XA CN105512491B (zh) 2015-12-21 2015-12-21 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN105512491A CN105512491A (zh) 2016-04-20
CN105512491B true CN105512491B (zh) 2018-06-01

Family

ID=55720468

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510965265.XA Active CN105512491B (zh) 2015-12-21 2015-12-21 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN105512491B (zh)

Families Citing this family (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110580369A (zh) * 2018-06-11 2019-12-17 李语晴 对数字角度传感器输出非线性数据的3阶规划
CN111026151B (zh) * 2019-11-25 2023-10-20 航天时代飞鸿技术有限公司 针对具有大死区特性的微小型无人机自适应舵面标定方法
CN114910240A (zh) * 2022-07-14 2022-08-16 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 一种风洞迎角传感器自动标定方法及系统

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103884458A (zh) * 2014-03-27 2014-06-25 东南大学 一种细杆双向内力测量传感器及标定方法

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103884458A (zh) * 2014-03-27 2014-06-25 东南大学 一种细杆双向内力测量传感器及标定方法

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"基于最小二乘法位移传感器数据的曲线拟合";李泉 等;《兰州石化职业技术学院学报》;20120331;第12卷(第1期);24-26 *
"攻角传感器的应用与分析";居后鸿 等;《航空计算技术》;20131130;第43卷(第6期);118-121 *
"民用飞机攻角传感器安装定位研究";赵克良 等;《空气动力学学报》;20150630;第33卷(第3期);420-425 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN105512491A (zh) 2016-04-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105512491B (zh) 攻角与其对应的输出电压的拟合曲线的标定方法
CN103674327B (zh) 一种热电阻温度自动校验仪
CN102494852B (zh) 一种校准氦质谱检漏仪的方法
CN104977557A (zh) 一种接触电阻测试仪校准装置和方法
CN110528070B (zh) 直拉单晶直径测量方法
CN104122030A (zh) 一种试车间内气流压力的测量方法及系统
CN105043896B (zh) 水下缆弯曲刚度的测试方法
CN105510852A (zh) 基于线性插值的射频激励源的输出功率校准方法
CN111998919A (zh) 燃气表校准方法及装置
EP2511682A3 (en) Semiconductor device and temperature data generation method
CN103616126B (zh) 一种连续退火炉内张力计标定的装置及其方法
CN107701379B (zh) 用于风力发电机组叶片的传感器标定方法和装置
CN207991747U (zh) 一种全自动压力传感器批量检测校准台
CN107872625B (zh) 一种双摄像头曝光同步控制方法和系统
CN203928911U (zh) 一种用于导弹装填运输试验的结构参数测试系统
CN106323529B (zh) 利用张力仪进行导线弛度测量的方法及设备
CN103092815B (zh) 对监测装置中的传递函数进行校准的方法
CN204989442U (zh) 一种接触电阻测试仪校准装置
CN202903814U (zh) 加速度传感器温度补偿与时漂修正装置
CN207423408U (zh) 一种伸缩式温度场分布测量装置
CN204115615U (zh) 一种门洞伸缩测量尺
CN108613719B (zh) 流量计的校准方法及装置
CN202110797U (zh) 一种自动影像调整装置和加玛电压自动调整电路
CN102944688A (zh) 加速度传感器温度补偿与时漂修正装置及方法
CN206974597U (zh) 一种外配平行丝杆气压传感器标定装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant