CN113252293A - 一种箱体内部气体整流结构 - Google Patents
一种箱体内部气体整流结构 Download PDFInfo
- Publication number
- CN113252293A CN113252293A CN202110636849.8A CN202110636849A CN113252293A CN 113252293 A CN113252293 A CN 113252293A CN 202110636849 A CN202110636849 A CN 202110636849A CN 113252293 A CN113252293 A CN 113252293A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- box body
- damping
- box
- inlet
- layer
- 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.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01M—TESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- G01M9/00—Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
- G01M9/06—Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
- G01M9/065—Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing dealing with flow
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Measuring Volume Flow (AREA)
Abstract
本发明公开了一种箱体内部气体整流结构,包括箱体,所述箱体包括箱体入口、箱体等直段和箱体出口,其特征在于:所述箱体等直段内设置有若干层阻尼网,所有阻尼网均垂直于箱体的轴线,且分布在箱体入口与箱体出口之间,阻尼网依次分为两部分,靠近箱体入口部分的每一层阻尼网上设置有一个除开网孔以外的孔洞,靠近箱体出口部分的每一层阻尼网上除开网孔以外不设置孔洞,相对于箱体入口口径的每一层阻尼网的孔洞具有扩开角,从箱体入口开始最后一层具有孔洞的阻尼网上,孔洞内设置有蜂窝器;本发明对喷流进行导直,大幅减小了喷流的横向流动,控制箱体内部大尺度旋涡的产生,使得气流方向更加一致,更加均匀。
Description
技术领域
本发明涉及空气动力学风洞试验领域,具体涉及到一种箱体内部气体整流结构。
背景技术
在一些特种实验空气动力学领域,要求在一个箱体内对特定实验模型进行流量和推力的校准,获得流量系数和推力系数。校准时,实验模型产生的喷流会在箱体内部流动,通常情况下,实验模型产生喷流从箱体入口流向箱体出口。在流动过程中,一方面,不同的工况下的喷流自身可能存在卡门涡街、激波、膨胀波等复杂的非定常流动,使得喷流出现明显的不稳定特性,进而影响箱体内部流动的稳定性;另一方面,喷流在箱体内部会形成剪切层,剪切层受到下游压力波动影响,产生一个速度扰动,这个扰动随剪切层向下游发展的过程中逐渐形成一个大尺度旋涡,从而影响箱体内部流动的稳定性;此外,喷流在箱体内部会逐渐扩散,并产生引射作用,带动喷流主要区域之外的气体流动,导致箱体周边的空腔产生多个不同尺度的旋涡,形成空腔流动,影响流动稳定性。箱体内部流动的稳定性直接影响校准流量系数和推力系数。一些极端情况下,箱体内部旋涡流动甚至会激励箱体结构,形成共振,造成设备和精密测试仪器的损坏。因此,为了获得精确的校准结果,箱体内部流动必须非常均匀和稳定,必须要通过合理气体整流方法对箱体内流动进行整流。
在箱体内部对气体进行整流主要有两个技术难点:
一是箱体内流动复杂,流动稳定性的影响因素多,整流难度大。喷流本身的稳定性、剪切层、空腔流动等都可能影响箱体的流动稳定性。箱体内部气流流动与常规管道或者风洞的流动存在明显差异,没有标准规范可以遵循,形成一套对不同影响因素都有效整流方法具有较大的难度。
二是整流装置必须要考虑校准试验结果,不能影响喷流的流量和推力的精确测量,否则会导致出现错误的校准结果。在低速流动情况下,流动具有向前传播的特性,在喷流后部布置整流器,如果设计不合理会导致喷流推力出现明显的偏差,如果流动不均匀还会影响抽吸流量测量,导致喷流流量出现误差,这些都会影响校准结果。
发明内容
本发明的目的是设计一种气体整流结构,完成对箱体内部气流进行整流,确保箱体内部气流的均匀和稳定。
为了实现上述目的,本发明采用如下技术方案:
一种箱体内部气体整流结构,包括箱体,所述箱体包括箱体入口、箱体等直段和箱体出口,其特征在于:所述箱体等直段内设置有若干层阻尼网,所有阻尼网均垂直于箱体的轴线,且分布在箱体入口与箱体出口之间,
阻尼网依次分为两部分,靠近箱体入口部分的每一层阻尼网上设置有一个除开网孔以外的孔洞,靠近箱体出口部分的每一层阻尼网上除开网孔以外不设置孔洞,相对于箱体入口口径的每一层阻尼网的孔洞具有扩开角,
从箱体入口开始最后一层具有孔洞的阻尼网上,孔洞内设置有蜂窝器。
在上述技术方案中,所有具有孔洞的阻尼网整体为环形结构,阻尼网的的外圈均与箱体等直段的内壁固定连接 。
在上述技术方案中,所有孔洞均设置在阻尼网的中心位置,孔洞的中垂线与箱体等直段的轴线重合。
在上述技术方案中,当箱体入口具有喷流时,喷流出口与孔洞位于同一圆锥面,孔洞相对于箱体入口口径构成大于0°的扩开角。
在上述技术方案中,所有没有孔洞的阻尼网为圆形结构,阻尼网的外圈与箱体等直段的内壁固定连接。
在上述技术方案中,所有的阻尼网沿着箱体等值段均匀分布,阻尼网将箱体等直段分割成体积相等的若干个空间。
在上述技术方案中,所述蜂窝器的外形结构与孔洞的形状一致,蜂窝器的外侧与阻尼网孔洞的内圈固定连接。
综上所述,由于采用了上述技术方案,本发明的有益效果是:
本发明在阻尼网的中间位置设置孔洞,保证了喷流不会近距直接冲击到整流器上,避免了因流动具有向前传播而影响影响喷流的推力,从而使得该整流方法对喷流推力系数的校准不产生明显影响;设置的蜂窝器对喷流进行导直,大幅减小了喷流的横向流动,进一步控制箱体内部大尺度旋涡的产生,使得气流方向更加一致,更加均匀;而没有孔洞的阻尼网进一步对气流进行梳理,使得箱体出口的排气流更加稳定,从而保证了抽吸流量的测量更加精准。
附图说明
本发明将通过例子并参照附图的方式说明,其中:
图1是本发明的结构示意图;
其中:1是箱体,2是箱体入口,3是箱体出口,4是第一层阻尼网,5是第二层阻尼网,6是第三层阻尼网,7是第四层阻尼网,8是孔洞,9是扩开角,10是蜂窝器,11是第五层阻尼网,12是第八层阻尼网,13是喷流出口,14是喷流,15是排气流,16是箱体等直段。
具体实施方式
本说明书中公开的所有特征,或公开的所有方法或过程中的步骤,除了互相排斥的特征和/或步骤以外,均可以以任何方式组合。
本说明书(包括任何附加权利要求、摘要和附图)中公开的任一特征,除非特别叙述,均可被其他等效或具有类似目的的替代特征加以替换。即,除非特别叙述,每个特征只是一系列等效或类似特征中的一个例子而已。
如图1 所示,本实施例的箱体1包括箱体入口2、箱体出口3和箱体等直段16,在箱体等直段16内设置有若干层阻尼网,每一层阻尼网均垂直于等直段的轴线,本实施例以八层阻尼网进行具体的说明。
第一层阻尼网4、第二层阻尼网5、第三层阻尼网6、第四层阻尼网7分别为环形结构,这四层阻尼网的外圈与等值段的内壁固定连接。这四层阻尼网的中心位置设置有除开网孔以外的孔洞8,第一层阻尼网4、第二层阻尼网5、第三层阻尼网6、第四层阻尼网7上的孔洞8的直径依次增加,使得孔洞8的直径与来自箱体入口2的喷流出口位于同一圆锥面,从而使得第一层阻尼网4、第二层阻尼网5、第三层阻尼网6、第四层阻尼网7上的孔洞8相对于箱体入口2具有5°的扩开角9。
在第四层阻尼网7的孔洞内设置有一个蜂窝器10,蜂窝器10的外形结构为圆形,蜂窝器10的外壁与第四层阻尼网7的孔洞内壁固定连接。
从第五层阻尼网11开始到第八层阻尼网12,每一层阻尼网上均不在设置孔洞结构。
八层阻尼网沿着箱体等直段轴向均匀分布,将箱体等直段分割成九个提交相等的空间。
本实施例的八层阻尼网和一个蜂窝器的分布在箱体等直段内部形成很大的流动阻尼,能够使得由喷流出口13喷出的喷流14自身的流动更加稳定,约束喷流剪切层,扼制空腔流动,从而形成对箱体内不同的影响流动稳定的因素都有效的整流方法。在前三层阻尼网中部留孔,中孔扩开角为5°,保证了喷流不会近距直接冲击到整流器上,避免了因流动具有向前传播而影响影响喷流的推力,从而使得该整流方法对喷流推力系数的校准不产生明显影响。在第四层阻尼网中部安装了蜂窝器,对喷流进行导直,大幅减小了喷流的横向流动,进一步控制箱体内部大尺度旋涡的产生,使得气流方向更加一致,更加均匀;第五、六、七、八层阻尼网进一步对气流进行梳理,使得箱体出口3的排气流15更加稳定,从而保证了抽吸流量的测量更加精准。
本发明并不局限于前述的具体实施方式。本发明扩展到任何在本说明书中披露的新特征或任何新的组合,以及披露的任一新的方法或过程的步骤或任何新的组合。
Claims (7)
1.一种箱体内部气体整流结构,包括箱体,所述箱体包括箱体入口、箱体等直段和箱体出口,其特征在于:所述箱体等直段内设置有若干层阻尼网,所有阻尼网均垂直于箱体的轴线,且分布在箱体入口与箱体出口之间,
阻尼网依次分为两部分,靠近箱体入口部分的每一层阻尼网上设置有一个除开网孔以外的孔洞,靠近箱体出口部分的每一层阻尼网上除开网孔以外不设置孔洞,相对于箱体入口口径的每一层阻尼网的孔洞具有扩开角,
从箱体入口开始最后一层具有孔洞的阻尼网上,孔洞内设置有蜂窝器。
2.根据权利要求1所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于:所有具有孔洞的阻尼网整体为环形结构,阻尼网的的外圈均与箱体等直段的内壁固定连接 。
3.根据权利要求2所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于:所有孔洞均设置在阻尼网的中心位置,孔洞的中垂线与箱体等直段的轴线重合。
4.根据权利要求3所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于:当箱体入口具有喷流时,喷流出口与孔洞位于同一圆锥面,孔洞相对于箱体入口口径构成大于0°的扩开角。
5.根据权利要求1所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于:所有没有孔洞的阻尼网为圆形结构,阻尼网的外圈与箱体等直段的内壁固定连接。
6.根据权利要求1所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于所有的阻尼网沿着箱体等值段均匀分布,阻尼网将箱体等直段分割成体积相等的若干个空间。
7.根据权利要求1所述的一种箱体内部气体整流结构,其特征在于所述蜂窝器的外形结构与孔洞的形状一致,蜂窝器的外侧与阻尼网孔洞的内圈固定连接。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110636849.8A CN113252293B (zh) | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 一种箱体内部气体整流结构 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110636849.8A CN113252293B (zh) | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 一种箱体内部气体整流结构 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN113252293A true CN113252293A (zh) | 2021-08-13 |
CN113252293B CN113252293B (zh) | 2021-10-01 |
Family
ID=77187062
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110636849.8A Active CN113252293B (zh) | 2021-06-08 | 2021-06-08 | 一种箱体内部气体整流结构 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN113252293B (zh) |
Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2212496C2 (ru) * | 2001-08-08 | 2003-09-20 | Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия | Гибкое комбинированное ячеистое крепление |
JP2007199015A (ja) * | 2006-01-30 | 2007-08-09 | Toyota Motor Corp | 吹出しノズル |
CN101278586A (zh) * | 2005-08-01 | 2008-10-01 | Ubiquisys有限公司 | 自配置蜂窝基站 |
JP2009202114A (ja) * | 2008-02-28 | 2009-09-10 | Hiroshi Matsuoka | メタルハニカム担体構造 |
KR20100009700A (ko) * | 2008-07-21 | 2010-01-29 | 한국과학기술원 | 유변유체의 유량제어밸브, 밸브 제어방법, 이를 이용한유량제어댐퍼 및 댐퍼 제어방법 |
CN201795822U (zh) * | 2009-11-20 | 2011-04-13 | 中国航空工业空气动力研究院 | 一种高精度大范围气流流量计 |
KR20130091395A (ko) * | 2012-02-08 | 2013-08-19 | (주) 세라컴 | 원자로 내의 수소를 제어하기 위한 피동 촉매형 재결합 장치 및 이를 이용한 원자로 내의 수소 제어 방법 |
CN203238362U (zh) * | 2013-03-17 | 2013-10-16 | 浙江德科实业有限公司 | 纺丝用侧吹风装置的整流层 |
CN104019958A (zh) * | 2013-08-23 | 2014-09-03 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种风洞整流装置 |
CN203979251U (zh) * | 2014-07-04 | 2014-12-03 | 青岛华东工程机械有限公司 | 蜂窝式大流量高压液体缓冲吸震器 |
CN104316286A (zh) * | 2014-08-26 | 2015-01-28 | 中国直升机设计研究所 | 一种旋翼气动试验台低湍流度设计方法 |
CN104848904A (zh) * | 2015-06-05 | 2015-08-19 | 中国航天空气动力技术研究院 | 进气道流量测量系统 |
CN104949816A (zh) * | 2015-07-17 | 2015-09-30 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种用于低速风洞tps试验的流量控制装置 |
CN105203294A (zh) * | 2015-10-20 | 2015-12-30 | 国网浙江省电力公司电力科学研究院 | 一种导线舞动试验用的风场模拟装置 |
CN206847900U (zh) * | 2017-06-12 | 2018-01-05 | 西南交通大学 | 一种大气边界层风洞 |
CN108759948A (zh) * | 2018-08-31 | 2018-11-06 | 四川菲罗米特仪表有限公司 | 一种气体超声流量计的内置整流器 |
CN109186925A (zh) * | 2018-08-20 | 2019-01-11 | 中国飞机强度研究所 | 风洞及风洞试验系统 |
CN109186939A (zh) * | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 普朗特(天津)工程技术有限公司 | 一种具有高位水箱的实验水槽 |
CN109799062A (zh) * | 2019-03-24 | 2019-05-24 | 国电环境保护研究院有限公司 | 一种带有排流段的吹式阵风风洞 |
US20190195522A1 (en) * | 2013-07-12 | 2019-06-27 | Best Technologies, Inc. | Variable aperture orifice plate assembly |
CN110031181A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-19 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种tps反推力短舱推力校准试验方法 |
CN110132523A (zh) * | 2019-06-11 | 2019-08-16 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 一种风沙风洞的空气整流装置 |
CN110763422A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-02-07 | 哈尔滨工程大学 | 一种综合式风洞测试系统 |
CN111044257A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-04-21 | 河北工业大学 | 一种用于水洞或水槽的整流装置 |
-
2021
- 2021-06-08 CN CN202110636849.8A patent/CN113252293B/zh active Active
Patent Citations (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2212496C2 (ru) * | 2001-08-08 | 2003-09-20 | Кабардино-Балкарская государственная сельскохозяйственная академия | Гибкое комбинированное ячеистое крепление |
CN101278586A (zh) * | 2005-08-01 | 2008-10-01 | Ubiquisys有限公司 | 自配置蜂窝基站 |
JP2007199015A (ja) * | 2006-01-30 | 2007-08-09 | Toyota Motor Corp | 吹出しノズル |
JP2009202114A (ja) * | 2008-02-28 | 2009-09-10 | Hiroshi Matsuoka | メタルハニカム担体構造 |
KR20100009700A (ko) * | 2008-07-21 | 2010-01-29 | 한국과학기술원 | 유변유체의 유량제어밸브, 밸브 제어방법, 이를 이용한유량제어댐퍼 및 댐퍼 제어방법 |
CN201795822U (zh) * | 2009-11-20 | 2011-04-13 | 中国航空工业空气动力研究院 | 一种高精度大范围气流流量计 |
KR20130091395A (ko) * | 2012-02-08 | 2013-08-19 | (주) 세라컴 | 원자로 내의 수소를 제어하기 위한 피동 촉매형 재결합 장치 및 이를 이용한 원자로 내의 수소 제어 방법 |
CN203238362U (zh) * | 2013-03-17 | 2013-10-16 | 浙江德科实业有限公司 | 纺丝用侧吹风装置的整流层 |
US20190195522A1 (en) * | 2013-07-12 | 2019-06-27 | Best Technologies, Inc. | Variable aperture orifice plate assembly |
CN104019958A (zh) * | 2013-08-23 | 2014-09-03 | 中国人民解放军国防科学技术大学 | 一种风洞整流装置 |
CN203979251U (zh) * | 2014-07-04 | 2014-12-03 | 青岛华东工程机械有限公司 | 蜂窝式大流量高压液体缓冲吸震器 |
CN104316286A (zh) * | 2014-08-26 | 2015-01-28 | 中国直升机设计研究所 | 一种旋翼气动试验台低湍流度设计方法 |
CN104848904A (zh) * | 2015-06-05 | 2015-08-19 | 中国航天空气动力技术研究院 | 进气道流量测量系统 |
CN104949816A (zh) * | 2015-07-17 | 2015-09-30 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种用于低速风洞tps试验的流量控制装置 |
CN105203294A (zh) * | 2015-10-20 | 2015-12-30 | 国网浙江省电力公司电力科学研究院 | 一种导线舞动试验用的风场模拟装置 |
CN206847900U (zh) * | 2017-06-12 | 2018-01-05 | 西南交通大学 | 一种大气边界层风洞 |
CN109186925A (zh) * | 2018-08-20 | 2019-01-11 | 中国飞机强度研究所 | 风洞及风洞试验系统 |
CN108759948A (zh) * | 2018-08-31 | 2018-11-06 | 四川菲罗米特仪表有限公司 | 一种气体超声流量计的内置整流器 |
CN109186939A (zh) * | 2018-10-26 | 2019-01-11 | 普朗特(天津)工程技术有限公司 | 一种具有高位水箱的实验水槽 |
CN109799062A (zh) * | 2019-03-24 | 2019-05-24 | 国电环境保护研究院有限公司 | 一种带有排流段的吹式阵风风洞 |
CN110031181A (zh) * | 2019-04-25 | 2019-07-19 | 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所 | 一种tps反推力短舱推力校准试验方法 |
CN110132523A (zh) * | 2019-06-11 | 2019-08-16 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 一种风沙风洞的空气整流装置 |
CN110763422A (zh) * | 2019-09-29 | 2020-02-07 | 哈尔滨工程大学 | 一种综合式风洞测试系统 |
CN111044257A (zh) * | 2019-12-30 | 2020-04-21 | 河北工业大学 | 一种用于水洞或水槽的整流装置 |
Non-Patent Citations (2)
Title |
---|
刘元周等: ""试验器阻尼网变形量分析及井字形分块研究"", 《航空计算技术》 * |
符澄等: ""开孔壁蜂窝器整流特性实验研究"", 《实验流体力学》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN113252293B (zh) | 2021-10-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN115048753B (zh) | 一种连续式跨声速风洞气动外形设计方法 | |
CN107741313A (zh) | 一种低扰动宽马赫数风洞层流双喷管 | |
CN207923408U (zh) | 一种低扰动宽马赫数风洞层流双喷管 | |
CN112229639A (zh) | 一种航空发动机进气总压畸变生成装置设计方法 | |
CN111550363B (zh) | 一种叶尖小翼、风力机叶片及其叶片增效计算方法 | |
CN113252293B (zh) | 一种箱体内部气体整流结构 | |
Henry et al. | Summary of subsonic-diffuser data | |
CN111636928B (zh) | 一种控制反动度分布的高效燃气轮机末级导叶 | |
CN201301753Y (zh) | 可兼顾内外流性能的内乘波式进气道 | |
CN117349980A (zh) | 一种异形转环形超声速流道设计方法及超声速流道 | |
Duden et al. | Controlling the secondary flow in a turbine cascade by 3D airfoil design and endwall contouring | |
CN211147812U (zh) | 一种气体流量计组合式整流装置 | |
CN115560988A (zh) | 一种航空发动机低压涡轮导向器流量检测试验段结构 | |
CN114018583B (zh) | 一种均匀进气的涵道喷管推力与流量同步测量进气结构 | |
CN113532837B (zh) | 一种验证异型喷管压力的试验工装结构 | |
Chima et al. | CFD models of a serpentine inlet, fan, and nozzle | |
CN112926148B (zh) | 一种考虑三维效应影响下的螺旋桨翼型气动外形设计方法 | |
CN110287647A (zh) | 一种跨声速压气机平面叶栅激波控制的设计方法 | |
CN112179605B (zh) | 一种模拟飞行器外流的引射喷管实验装置 | |
CN117329147A (zh) | 一种叶轮机一体化结构及其设计方法 | |
Wu et al. | Behaviour of tip-leakage flow in an axial flow compressor rotor | |
CN109711047B (zh) | 一种氦气压气机s2流面气动的设计方法 | |
CN106021708A (zh) | 轴流压气机上限流量测试方法 | |
CN117725680B (zh) | 一种宽速域自适应气动驻涡进气道设计方法 | |
Chima et al. | On Flowfield Periodicity in the NASA Transonic Flutter Cascade: Part II—Numerical Study |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |