CN205981614U - 一种风洞实验室 - Google Patents
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Abstract
本实用新型公开了一种风洞实验室,包括动力腔,所述动力腔的前端连接有风罩,风罩内通过支架固定有风叶,动力腔后端安装有驱动电机,驱动电机的输出轴贯穿动力腔的侧壁与风叶连接,风罩的前端与实验腔的进口连接,实验腔的侧面开口处铰接有密封门,密封门上设有观察窗,实验腔的底面上设有转盘,实验腔的出口通过连接件与风向调节腔连接,风向调节腔的出口与扩散腔的进口连接,扩散腔的出口与加热腔的进口连接。该风洞实验室结构简单,采用模块化组装,减小整个装置的占地面积,降低建造成本,能确定装备能否在高风速环境下保持结构完好及高风速环境下工作,由于造价低廉,可使风洞实验室从大科研单位普及到小型企业。
Description
技术领域
本实用新型涉及风洞实验设备技术领域,具体为一种风洞实验室。
背景技术
风洞(wind tunnel)即风洞实验室,是以人工的方式产生并且控制气流,用来模拟飞行器或实体周围气体的流动情况,并可量度气流对实体的作用效果以及观察物理现象的一种管道状实验设备,它是进行空气动力实验最常用、最有效的工具之一,风洞实验是飞行器研制工作中的一个不可缺少的组成部分,它不仅在航空和航天工程的研究和发展中起着重要作用,随着工业空气动力学的发展,在交通运输、房屋建筑、风能利用等领域更是不可或缺的,这种实验方法,流动条件容易控制,实验时,常将模型或实物固定在风洞中进行反复吹风,通过测控仪器和设备取得实验数据,但是,现有的风洞实验室体积都过于庞大,建造成本过高,为此,我们提出一种风洞实验室。
发明内容
本实用新型的目的在于提供一种风洞实验室,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:一种风洞实验室,包括动力腔,所述动力腔的前端连接有风罩,风罩内通过支架固定有风叶,动力腔后端安装有驱动电机,驱动电机的输出轴贯穿动力腔的侧壁与风叶连接,风罩的前端与实验腔的进口连接,实验腔的侧面开口处铰接有密封门,密封门上设有观察窗,实验腔的底面上设有转盘,实验腔的出口通过连接件与风向调节腔连接,风向调节腔的出口与扩散腔的进口连接,扩散腔的出口与加热腔的进口连接,加热腔内铺设有电加热发热管,加热腔的出口与收缩腔进口连接,收缩腔的出口与制冷腔的进口连接,制冷腔内铺设有制冷管道,制冷腔的出口与动力腔的进口连接,在收缩腔外侧设有电加热控制装置和总控制器,制冷腔的外侧设置有制冷装置,电加热控制装置与电加热发热管电连接,制冷装置与制冷管道连通,总控制器分别与电加热控制装置和制冷装置电连接。
优选的,所述连接件的侧面通孔内设有转轴,转轴上安装有导流板。
优选的,所述风向调节腔为透明结构。
优选的,所述实验腔包括内箱和外壳,内箱位于外壳内部,并在内箱与外壳之间保温层。
优选的,所述内箱和外壳均为304不锈钢焊接而成,保温层为聚氨酯发泡胶填充层。
优选的,所述密封门的内部设置有防凝露电热装置。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:该风洞实验室结构简单,采用模块化组装,减小整个装置的占地面积,降低建造成本,能确定装备能否在高风速环境下保持结构完好及高风速环境下工作,由于造价低廉,可使风洞实验室从大科研单位普及到小型企业。
附图说明
图1为本实用新型结构示意图;
图2为本实用新型实验腔的箱体内部结构示意图。
图中:1动力腔、2风罩、3驱动电机、4实验腔、41内箱、42外壳、43保温层、5密封门、6观察窗、7转盘、8连接件、9风向调节腔、10扩散腔、11加热腔、12电加热发热管、13收缩腔、14制冷腔、15制冷管道、16电加热控制装置、17总控制器、18制冷装置、19转轴、20导流板。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
请参阅图1-2,本实用新型提供一种技术方案:一种风洞实验室,包括动力腔1,动力腔1的前端连接有风罩2,风罩2内通过支架固定有风叶,动力腔1后端安装有驱动电机3,驱动电机3的输出轴贯穿动力腔1的侧壁与风叶连接,风罩2的前端与实验腔4的进口连接,实验腔4包括内箱41和外壳42,内箱41位于外壳42内部,并在内箱41与外壳42之间保温层43,内箱41和外壳42均为304不锈钢焊接而成,保温层43为聚氨酯发泡胶填充层,实验腔4的侧面开口处铰接有密封门5,密封门5上设有观察窗6,密封门5的内部设置有防凝露电热装置,防凝露电热装置用于观察窗6凝露而影响实验观察,实验腔4的底面上设有转盘7,实验腔4的出口通过连接件8与风向调节腔9连接,连接件8的侧面通孔内设有转轴19,转轴19上安装有导流板20,导流板20用于调节风速流向以及流通量,风向调节腔9为透明结构,透明结构的风向调节腔9便于观察导流板20的调节情况以及风速的流向,风向调节腔9的出口与扩散腔10的进口连接,扩散腔10的出口与加热腔11的进口连接,加热腔11内铺设有电加热发热管12,加热腔11的出口与收缩腔13进口连接,收缩腔13的出口与制冷腔14的进口连接,制冷腔14内铺设有制冷管道15,制冷腔14的出口与动力腔1的进口连接,在收缩腔13外侧设有电加热控制装置16和总控制器17,制冷腔14的外侧设置有制冷装置18,电加热控制装置16与电加热发热管12电连接,制冷装置18与制冷管道15连通,总控制器17分别与电加热控制装置16和制冷装置18电连接,该风洞实验室结构简单,采用模块化组装,减小整个装置的占地面积,降低建造成本,能确定装备能否在高风速环境下保持结构完好及高风速环境下工作,由于造价低廉,可使风洞实验室从大科研单位普及到小型企业。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (6)
1.一种风洞实验室,包括动力腔(1),其特征在于:所述动力腔(1)的前端连接有风罩(2),风罩(2)内通过支架固定有风叶,动力腔(1)后端安装有驱动电机(3),驱动电机(3)的输出轴贯穿动力腔(1)的侧壁与风叶连接,风罩(2)的前端与实验腔(4)的进口连接,实验腔(4)的侧面开口处铰接有密封门(5),密封门(5)上设有观察窗(6),实验腔(4)的底面上设有转盘(7),实验腔(4)的出口通过连接件(8)与风向调节腔(9)连接,风向调节腔(9)的出口与扩散腔(10)的进口连接,扩散腔(10)的出口与加热腔(11)的进口连接,加热腔(11)内铺设有电加热发热管(12),加热腔(11)的出口与收缩腔(13)进口连接,收缩腔(13)的出口与制冷腔(14)的进口连接,制冷腔(14)内铺设有制冷管道(15),制冷腔(14)的出口与动力腔(1)的进口连接,在收缩腔(13)外侧设有电加热控制装置(16)和总控制器(17),制冷腔(14)的外侧设置有制冷装置(18),电加热控制装置(16)与电加热发热管(12)电连接,制冷装置(18)与制冷管道(15)连通,总控制器(17)分别与电加热控制装置(16)和制冷装置(18)电连接。
2.根据权利要求1所述的一种风洞实验室,其特征在于:所述连接件(8)的侧面通孔内设有转轴(19),转轴(19)上安装有导流板(20)。
3.根据权利要求1所述的一种风洞实验室,其特征在于:所述风向调节腔(9)为透明结构。
4.根据权利要求1所述的一种风洞实验室,其特征在于:所述实验腔(4)包括内箱(41)和外壳(42),内箱(41)位于外壳(42)内部,并在内箱(41)与外壳(42)之间保温层(43)。
5.根据权利要求4所述的一种风洞实验室,其特征在于:所述内箱(41)和外壳(42)均为304不锈钢焊接而成,保温层(43)为聚氨酯发泡胶填充层。
6.根据权利要求4所述的一种风洞实验室,其特征在于:所述密封门(5)的内部设置有防凝露电热装置。
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CN201620908416.8U CN205981614U (zh) | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 一种风洞实验室 |
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Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108020396A (zh) * | 2017-12-29 | 2018-05-11 | 北京航天测控技术有限公司 | 一种适用于风洞测量系统的智能监测装置和系统 |
CN108716980A (zh) * | 2018-07-10 | 2018-10-30 | 北京市理化分析测试中心 | 一种风洞试验机 |
CN110426173A (zh) * | 2019-09-02 | 2019-11-08 | 西安翔辉机电科技有限责任公司 | 实验风洞 |
CN112595483A (zh) * | 2020-12-08 | 2021-04-02 | 中国空气动力研究与发展中心设备设计及测试技术研究所 | 一种热结构风洞速度型流场调节装置 |
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2016
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CN108020396B (zh) * | 2017-12-29 | 2019-08-20 | 北京航天测控技术有限公司 | 一种适用于风洞测量系统的智能监测装置和系统 |
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