RU2766927C1 - Способ имитации обледенения на объекте исследования - Google Patents

Способ имитации обледенения на объекте исследования Download PDF

Info

Publication number
RU2766927C1
RU2766927C1 RU2021128080A RU2021128080A RU2766927C1 RU 2766927 C1 RU2766927 C1 RU 2766927C1 RU 2021128080 A RU2021128080 A RU 2021128080A RU 2021128080 A RU2021128080 A RU 2021128080A RU 2766927 C1 RU2766927 C1 RU 2766927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ice layer
thickness
study
specified
ice
Prior art date
Application number
RU2021128080A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2766927C9 (ru
Inventor
Алексей Иванович Пермяков
Михаил Владимирович Мальцев
Максим Васильевич Леухин
Александр Александрович Шабунин
Максим Александрович Гуляев
Original Assignee
Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")
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 Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК") filed Critical Акционерное общество "Объединенная двигателестроительная корпорация" (АО "ОДК")
Priority to RU2021128080A priority Critical patent/RU2766927C9/ru
Priority claimed from RU2021128080A external-priority patent/RU2766927C9/ru
Publication of RU2766927C1 publication Critical patent/RU2766927C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2766927C9 publication Critical patent/RU2766927C9/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B64AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
    • B64FGROUND OR AIRCRAFT-CARRIER-DECK INSTALLATIONS SPECIALLY ADAPTED FOR USE IN CONNECTION WITH AIRCRAFT; DESIGNING, MANUFACTURING, ASSEMBLING, CLEANING, MAINTAINING OR REPAIRING AIRCRAFT, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; HANDLING, TRANSPORTING, TESTING OR INSPECTING AIRCRAFT COMPONENTS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B64F5/00Designing, manufacturing, assembling, cleaning, maintaining or repairing aircraft, not otherwise provided for; Handling, transporting, testing or inspecting aircraft components, not otherwise provided for
    • B64F5/60Testing or inspecting aircraft components or systems
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N1/00Sampling; Preparing specimens for investigation
    • G01N1/28Preparing specimens for investigation including physical details of (bio-)chemical methods covered elsewhere, e.g. G01N33/50, C12Q
    • G01N1/42Low-temperature sample treatment, e.g. cryofixation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Transportation (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Pathology (AREA)
  • Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)

Abstract

Изобретение относится к испытаниям элементов газотурбинного двигателя в условиях обледенения. Способ имитации обледенения на объекте исследования, заключающемся в том, что на объект исследования (14) распыляют мелкодисперсную водяную аэрозоль. В качестве устройства распыления используют форсунки (1), расположенные на штанге (2) промышленного робота (3). Осуществляют предварительное сканирование поверхности объекта исследования без ледяного слоя. После заданного количества циклов распыления выполняют замер ледяного слоя. Сравнивают толщину созданного ледяного слоя с заданным. Если толщина равна или не существенно отличается от заданной, то принимают, что требуемая толщина ледяного слоя обеспечена и новые циклы распыления не требуются. В случае, если полученная толщина ледяного слоя меньше заданной, циклы распыления продолжают, пока не будут достигнуты целевые значения. Если толщина ледяного слоя превысила заданную толщину, циклы распыления останавливают и удаляют весь ледяной слой, после чего циклы распыления начинают сначала. Достигается повышение точности проведения испытаний. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования, к испытаниям, доводке и эксплуатации всех типов газотурбинных двигателей (ГТД) авиационного и наземного назначения, к способам создания климатических условий для испытаний работоспособности элементов ГТД и вспомогательного оборудования в условиях обледенения, к проведению инженерных и сертификационных испытаний ГТД, к верификации расчетных моделей узлов газотурбинных двигателей авиационного и наземного назначения.
Данный способ может применяться при проведении испытаний газотурбинных двигателей для имитации климатических условий образования льда на элементах ГТД с целью определения аэродинамических и летных характеристик исследуемых элементов, для оценки работоспособности отдельных узлов в случае критического обледенения, а также для испытаний и отработки режимов работы противообледенительных систем (ПОС).
Известно устройство для регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке (Патент RU 185978, МПК G01M 9/04, опубл. 25.12.2018). Устройство включает в себя блок подачи воды, блок управления, блок модуляторов расхода воды и блок форсунок, причем выход блока подачи воды гидравлически связан со входом блока модуляторов расхода воды, группа гидравлических выходов блока модуляторов подключена к группе гидравлических входов блока форсунок, а группа входов управления блока модуляторов связана с группой управляющих выходов блока управления, блок управления содержит генератор импульсов, выполненный, с возможностью регулирования частоты и скважности импульсов, причем группа выходов генератора импульсов является группой управляющих выходов блока управления.
Генератор импульсов, выполненный с возможностью регулирования частоты и скважности импульсов и исполнение группы выходов генератора импульсов в виде группы управляющих выходов блока управления позволяют расширить диапазон водностей при обеспечении нормируемой дисперсности распыла воды.
Известно устройство для регулирования водности в имитируемом атмосферном облаке (Патент RU 154759, МПК G01M 9/04, опубл. 10.09.2015), включающее блок подачи воды, блок управления, блок модуляторов расхода воды и блок форсунок, причем выход блока подачи воды гидравлически связан со входом блока модуляторов расхода воды, группа гидравлических выходов блока модуляторов подключена к группе гидравлических входов блока форсунок, а группа входов управления блока модуляторов связана с группой управляющих выходов блока управления.
В известном устройстве изменения водности достигают посредством регулирования степени расхода воды в блоке модуляторов расхода воды и настройки электропривода насоса на определенную частоту с помощью блока управления.
Недостатками известных устройств являются отсутствие возможности контроля параметров процесса обледенения. Отсутствие возможности количественной оценки результатов создания льда, например, геометрических параметров ледяного слоя - толщины и формы, как следствие - снижение точности и повторяемости результатов исследования. Вследствие конструктивных особенностей известных устройств, проектирование и монтаж системы осуществляется для конкретного исследуемого элемента и фиксированного положения форсунок без возможности быстрой перенастройки на другой объект исследования.
Наиболее близким к предлагаемому изобретению по технической сущности и достигаемому техническому результату и выбранному за прототип является установка для испытания элементов летательных аппаратов в имитируемых условиях обледенения (Патент RU 32751, МПК B64D 15/20, опубл. 27.09.2003), включающая аэродинамическую трубу с установленными в ней форсунками, системы подачи воздуха и воды, объект исследования, в аэродинамической трубе установлен генератор воздушных вихрей, а установка снабжена по крайней мере одним индикатором льдообразования, расположенным между форсунками и объектом испытания.
Принцип работы установки заключается в следующем: к форсункам, расположенным в аэродинамической трубе от питающей системы подают воду для ее распыливания в воздушном потоке, получая мелкодисперсную водяную аэрозоль. Причем, как правило, каждая форсунка образует факел с одинаковым заданным размером водяных капель. При экспериментальных исследованиях льдообразования на объекте испытания имитируют условия нахождения в облаке, где объемная концентрация воды составляет сотые доли процента. Для устранения неравномерности мелкодисперсной водяной аэрозоли в аэродинамической трубе установлен генератор воздушных вихрей, который турбулизирует воздушный поток, поступающий в аэродинамическую трубу через систему подачи воздуха. Это способствует перемешиванию водяных факелов и выравниванию концентрации мелкодисперсной водяной аэрозоли по сечению. Далее мелкодисперсную водяную аэрозоль направляют на объект испытания, где водные капли оседают и замерзают, образуя равномерную ледяную пленку.
Недостатком прототипа является необходимость в проведении испытаний в аэродинамической трубе и отсутствие возможности быстрой переналадки оборудования на другой типоразмер объекта исследования вследствие конструктивного исполнения установки. Кроме того, к недостаткам прототипа следует отнести большие временные затраты на монтаж/демонтаж системы и транспортировку к месту размещения объекта исследования. Данные недостатки существенно сужают область применения установки, требуют дополнительных трудовых и капитальных затрат на транспортировку и размещение объекта исследования в аэродинамической трубе. Также стоит учитывать габариты исследуемых объектов (например, воздухозаборное устройство ГТД может достигать в диаметре до 3-4 метров), что, в свою очередь, предъявляет свои требования к габаритам установки для создания льда. Кроме того, для проведения исследований различных узлов и элементов ГТД требуется вносить изменения в конструкцию установки для обеспечения точного водяного распыления на объект исследования.
Технической проблемой, решение которой обеспечивается при осуществлении предлагаемого изобретения, и невозможно обеспечить при использовании прототипа является длительное время подготовки, наладки устройства для обводнения и последующего обледенения, системы в целом для проведения исследования и отсутствие конструктивной возможности быстрой адаптации системы для создания условий образования льда на объекте с отличными конструкцией и типоразмером.
Технической задачей заявляемого изобретения является повышение точности проведения испытаний и достоверности полученных данных, снижение времени на подготовку и проведение испытаний, без применений специализированных стендов, расширение области применения и обеспечение контролируемого процесса создания льда на поверхности элементов ГТД путем применения измерительных устройств.
Техническая проблема решается за счет того, что в способе имитации обледенения на объекте исследования заключающемся в том, что устанавливают объект исследования, выполняют настройку параметров давления воды и воздуха, поступающих на устройство распыления, с помощью устройства распыления, гидравлически связанного с блоком подачи воды и компрессором, распыляют мелкодисперсную водяную аэрозоль на объект исследования, согласно изобретению, в качестве устройства распыления используют не менее одной форсунки, расположенной на штанге промышленного робота (ПР), траекторию движения форсунки и толщину создаваемого ледяного слоя задают на основе управляющей программы (УП), с возможностью их изменения, форсунку непрерывно перемещают вдоль поверхности объекта исследования, на которой создается ледяной слой, дополнительно применяют систему контроля толщины создаваемого ледяного слоя, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную со сканирующим датчиком расположенным на штанге промышленного робота, сканирующим датчиком осуществляют предварительное сканирование поверхности объекта исследования без ледяного слоя, после заданного количества циклов распыления выполняют замер ледяного слоя, сравнивают толщину созданного ледяного слоя с заданным, если толщина равна или не существенно отличается от заданной, то принимают, что требуемая толщина ледяного слоя обеспечена и новые циклы распыления не требуются, в случае, если полученная толщина ледяного слоя меньше заданной - циклы распыления продолжают пока не будут достигнуты целевые значения, если толщина ледяного слоя превысила заданную толщину - циклы распыления останавливают и удаляют весь ледяной слой, после чего циклы распыления начинают с начала.
Кроме того, согласно изобретению, ледяной слой на объекте исследования удаляют механическим или термическим способом.
В предлагаемом изобретении, в отличии от прототипа, в качестве устройства распыления используют не менее одной форсунки, расположенной на штанге промышленного робота, которая обеспечивает доставку форсунки к позициям, для распыления водной аэрозоли на профиль объекта исследования, и служит для размещения на ней форсуночного модуля, сканирующего датчика, а также линий подвода воды и воздуха в ее внутренней части.
Траекторию движения форсунки и толщину создаваемого ледяного слоя задают на основе УП, с возможностью их изменения, что позволяет настраивать систему на геометрию объекта исследования и обеспечивает возможность адаптировать систему для проведения исследований обледенения на других объектах в короткие сроки.
Форсунку или блок форсунок непрерывно перемещают вдоль поверхности объекта исследования, на которой создается ледяной слой, что обеспечивает равномерность нанесения водной аэрозоли и, как следствие, постоянство толщины создаваемого ледяного слоя по всему профилю объекта.
Количество форсунок зависит от геометрии объекта, целевых параметров создаваемого на поверхности объекта исследования ледяного слоя и технологических режимов процесса создания льда.
Дополнительно применяют систему контроля толщины создаваемого ледяного слоя, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную с со сканирующим датчиком, расположенным на штанге промышленного робота, для осуществления контроля за геометрией и размерами создаваемого ледяного слоя, повышая точность исследования и достоверность результатов.
Сканирующим датчиком осуществляют предварительное сканирование поверхности объекта исследования без ледяного слоя для определения базовой поверхности (нулевого слоя), от которой будет производиться отсчет толщины созданного ледяного слоя путем сравнения данных, полученных от сканирующего датчика при предварительном и последующем сканировании.
После заданного количества циклов распыления производится замер и выполняют сравнение профиля созданного ледяного слоя с профилем нулевого слоя, что позволяет определить толщину созданного слоя. Контроль толщины и формы создаваемого ледяного слоя может осуществляться применением как 2-D, так и 3-D сканирующих датчиков.
На фиг. 1 представлена схема реализации способа создания льда на элементах ГТД;
где 1 - форсунка; 2 - штанга промышленного робота; 3 - промышленный робот; 4 - магистрали подвода и отвода воды и воздуха; 5 - запорное устройство (кран); 6 - кран шаровой; 7 - компрессор; 8 - насос; 9 -панель управления; 10 - обратная магистраль; 11 - бак с дистиллированной водой, оснащенный подогревом; 12 - линия сброса; 13 - предохранительный клапан; 14 - объект исследования; 15 - блок анализа.
На фиг. 2 представлен общий вид штанги ПР с датчиком;
где 16 - сканирующий датчик; 1 - форсунка; 17 - магистраль для подвода сжатого воздуха; 18 - подвод и отвод воды; 2 - штанга промышленного робота; 19 - соединительный фланец.
Способ имитации обледенения на элементах ГТД производится на испытательном стенде ГТД без применения аэродинамической трубы, в открытых атмосферных условиях при отрицательной температуре окружающего воздуха. Создание льда на элементе ГТД осуществляется с помощью мобильной форсунки, перемещаемой вдоль поверхности элемента по траектории в соответствии с заранее разработанной УП ПР. Таким образом, обеспечивается возможность создавать ледяной слой на элементах ГТД с различными габаритными размерами и различной конструкцией без изменения конструкции распыляющего элемента.
Способ реализуется следующим образом
На предварительном этапе разрабатывают УП для ПР 3 в соответствии с конструкцией и техническими особенностями объекта 14, на котором будет производиться создание льда. Управляющая программа представляет собой набор координат (позиций) и последовательно исполняемых команд для перемещения ПР 3. Управляющая программа может создаваться как в программной среде автоматизированной разработки по электронной модели объекта, так и непосредственно с пульта панели управления 9 ПР 3 на натурном объекте исследования 14. Позиции управляющей программы могут быть изменены с пульта панели управления 9 ПР 3 для корректировки траектории движения форсунки 1.
Перед началом испытаний наполняют подогреваемый бак 11 водой и выполняют продувку всех магистралей подачи воды 4 и форсунки 1, производят их подключение к форсунке 1, установленной на штанге 2 ПР с помощью соединительного фланца 19, и выполняют запуск циркуляции воды в прямом направлении из бака 11 к форсунке 1 по магистралям подачи воды 4, в обратном направлении через линию обратной магистрали 10. Подачу и отсечение подачи воды в форсунку 1 регулируют запорным управляемым устройством 5 посредствам панели управления 9 и краном шаровым 6. Далее, приводят в работу компрессор 7, сжатый воздух от которого подается на форсунку 1 по магистрали для подвода сжатого воздуха 17 для создания распыла. Давление, приходящее на форсунку 1, так же устанавливают и регулируют с панели управления 9. Для предотвращения превышения давления в линиях подачи воды выше рабочего и защиты насоса 8 применяют предохранительный клапан 13 и линию сброса 12.
Во время реализации способа создания льда на поверхности элементов ГТД форсунка 1, установленная на штанге ПР 2 совершает движение вдоль элемента 14 в соответствии с управляющей программой ПР 3 на заданном расстоянии от элемента 14. Траектория движения форсунки 1 является цикличной и повторяется до тех пор, пока не будет образован слой льда требуемой толщины.
После нескольких циклов распыления воды на элемент ГТД 14 для проведения оценки и контроля размеров образованного слоя льда применяют систему контроля толщины создаваемого ледяного слоя, которая состоит из блока анализа 15 и сканирующего датчика 16. Блок анализа 15 расположен в отдельной электронно-вычислительной машине (ЭВМ) на базе персонального компьютера или ноутбука с возможностью подключения к сканирующему датчику 16 по IP-адресу. Обработка данных, полученных от сканирующего датчика 16, осуществляется в программном обеспечении для анализа 3D измерений, установленном на ПЭВМ. Сканирующий датчик 16 располагается на штанге ПР 2 и имеет отдельное место крепления на ее профильной части и размещается с учетом удобства выполнения измерений толщины льда. В соответствии с системой контроля толщины создаваемого ледяного слоя, производят измерение сканирующим датчиком 16 толщины в целевых точках. По результатам измерения на основании целевых показателей толщины определяется необходимость продолжения процесса создания льда и количество циклов распыления воды для получения требуемой толщины.
Сравнивают толщину созданного ледяного слоя с заданным, если толщина равна или не существенно отличается от заданной, то принимают, что требуемая толщина ледяного слоя обеспечена и новые циклы распыления не требуются, в случае, если полученная толщина ледяного слоя меньше заданной - циклы распыления продолжают пока не будут достигнуты целевые значения, если толщина ледяного слоя превысила заданную толщину - циклы распыления останавливают и удаляют весь ледяной слой термическим или механическим способом, термический способ заключается в использовании генератора тепловой энергии (теплопушка) для обогрева поверхности объекта исследования и удаления ледяного слоя путем его нагревания; механический способ заключается в удалении ледяного слоя применением механических инструментов с мягким бойком для исключения повреждения объекта исследования при удалении льда, после чего повторяют циклы распыления.
Таким образом, выполнение предлагаемого изобретения с вышеуказанными отличительными признаками, в совокупности с известными признаками, обеспечивает возможность проводить исследования в автоматическом режиме без использования специализированных стендов, позволяет повысить точность проведения испытаний и достоверность полученных данных, снизить время на подготовку и проведение испытаний, расширить область применения и обеспечить контроль параметров в процессе создания льда на поверхности элементов ГТД путем применения измерительных устройств.

Claims (3)

1. Способ имитации обледенения на объекте исследования, заключающийся в том, что устанавливают объект исследования, выполняют настройку параметров давления воды и воздуха, поступающих на устройство распыления, с помощью устройства распыления, гидравлически связанного с блоком подачи воды и компрессором, распыляют мелкодисперсную водяную аэрозоль на объект исследования, отличающийся тем, что в качестве устройства распыления используют не менее одной форсунки, расположенной на штанге промышленного робота, траекторию движения форсунки и толщину создаваемого ледяного слоя задают на основе управляющей программы, с возможностью их изменения, форсунку непрерывно перемещают вдоль поверхности объекта исследования, на которой создается ледяной слой, дополнительно применяют систему контроля толщины создаваемого ледяного слоя, установленную в блоке анализа и конструктивно связанную со сканирующим датчиком, расположенным на штанге промышленного робота, сканирующим датчиком осуществляют предварительное сканирование поверхности объекта исследования без ледяного слоя, после заданного количества циклов распыления выполняют замер ледяного слоя, сравнивают толщину созданного ледяного слоя с заданным, если толщина равна или не существенно отличается от заданной, то принимают, что требуемая толщина ледяного слоя обеспечена и новые циклы распыления не требуются, в случае, если полученная толщина ледяного слоя меньше заданной – циклы распыления продолжают, пока не будут достигнуты целевые значения, если толщина ледяного слоя превысила заданную толщину – циклы распыления останавливают и удаляют весь ледяной слой, после чего циклы распыления начинают с начала.
2. Способ имитации обледенения на объекте исследования по п. 1, отличающийся тем, что ледяной слой на объекте исследования удаляют механическим способом.
3. Способ имитации обледенения на объекте исследования по п. 1, отличающийся тем, что ледяной слой на объекте исследования удаляют термическим способом.
RU2021128080A 2021-09-24 Способ имитации обледенения на объекте исследования RU2766927C9 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021128080A RU2766927C9 (ru) 2021-09-24 Способ имитации обледенения на объекте исследования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2021128080A RU2766927C9 (ru) 2021-09-24 Способ имитации обледенения на объекте исследования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2766927C1 true RU2766927C1 (ru) 2022-03-16
RU2766927C9 RU2766927C9 (ru) 2024-04-25

Family

ID=

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798386C1 (ru) * 2023-03-02 2023-06-22 Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр" Установка искусственного намерзания и обледенения с замкнутым контуром

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU32751U1 (ru) * 2003-05-23 2003-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения" им. П.И.Баранова Установка для испытания элементов летательных аппаратов в имитируемых условиях обледенения
RU2273008C1 (ru) * 2004-07-22 2006-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению
RU2451919C1 (ru) * 2010-12-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для имитации условий обледенения при стендовых испытаниях авиационных газотурбинных двигателей в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
CN104386264B (zh) * 2014-11-14 2016-09-28 武汉航空仪表有限责任公司 引射式结冰传感器地面验证试验方法
EP3458849B1 (en) * 2016-05-20 2021-01-20 GKN Aerospace Services Limited Ice accretion apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU32751U1 (ru) * 2003-05-23 2003-09-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения" им. П.И.Баранова Установка для испытания элементов летательных аппаратов в имитируемых условиях обледенения
RU2273008C1 (ru) * 2004-07-22 2006-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения им. П.И. Баранова" Способ имитации естественных условий эксплуатации объектов авиационной техники, подвергающихся обледенению
RU2451919C1 (ru) * 2010-12-01 2012-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова" Устройство для имитации условий обледенения при стендовых испытаниях авиационных газотурбинных двигателей в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
CN104386264B (zh) * 2014-11-14 2016-09-28 武汉航空仪表有限责任公司 引射式结冰传感器地面验证试验方法
EP3458849B1 (en) * 2016-05-20 2021-01-20 GKN Aerospace Services Limited Ice accretion apparatus

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2798386C1 (ru) * 2023-03-02 2023-06-22 Автономная некоммерческая организация "Инновационный инжиниринговый центр" Установка искусственного намерзания и обледенения с замкнутым контуром
RU2824334C1 (ru) * 2023-12-12 2024-08-07 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии наук Аэродинамическая климатическая установка для исследования влияния обледенения на кинематические и силовые параметры лопастей ветрогенераторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10533923B2 (en) Wind tunnel with an effective variable nozzle for testing various aerospace specific sensors and probes
CN103434652B (zh) 地面结冰条件模拟系统中过冷水滴的形成和检测方法以及目标模拟装置
CN203858089U (zh) 飞机防冰系统试验装置
CN111238759B (zh) 一种结冰风洞测压试验方法
CN104345118B (zh) 固体推进剂多靶线动态燃烧性能测试系统及方法
CN110793746B (zh) 用于高超飞行器斜切喷管推力测量的风洞试验装置
CN114061964B (zh) 一种多功能雾化试验系统
KR20170109087A (ko) 가스 터빈용 자동 테스팅 시스템
CN111006840A (zh) 一种高超声速风洞真空压力进气调压方法
CN109682603B (zh) 亚声速舱段级热控设计的地面试验验证系统
RU149566U1 (ru) Устройство для проведения газодинамических испытаний
CN106644491A (zh) 一种模拟燃油喷雾湿壁的实验系统
RU2766927C1 (ru) Способ имитации обледенения на объекте исследования
CN107966529B (zh) 一种评估涂层燃烧室壁面对液膜冷却影响的测试系统及方法
RU2766927C9 (ru) Способ имитации обледенения на объекте исследования
CN104535440A (zh) 一种大直径高速液体射流撞击试验装置
CN112729852B (zh) 三组元涡轮机动力燃烧分系统联合试验装置及试验方法
KR101584490B1 (ko) 항공기용 섬광탄의 발사 시험장치
Juliano et al. HIFiRE-1 surface pressure fluctuations from high Reynolds, high angle ground test
RU2451919C1 (ru) Устройство для имитации условий обледенения при стендовых испытаниях авиационных газотурбинных двигателей в термобарокамере с присоединенным трубопроводом
RU2381471C1 (ru) Устройство для определения тяговых характеристик имитаторов воздушно-реактивных двигателей (врд), способ определения тяговых характеристик имитаторов врд и способ контроля достоверности определения тяговых характеристик имитаторов врд
Amighi et al. Trajectory of a liquid jet in high pressure and high temperature subsonic air crossflow
CN116164975A (zh) 一种适用多维光学测量的多旋流燃烧装置
KR101936266B1 (ko) 항공기 엔진용 연료공급 시험장치 및 연료공급 제어방법
CN110160792A (zh) 一种动力系统动态模拟试验方法