SA520411177B1 - نظام تبريد لجهاز محاكاة للسقوط الحر - Google Patents
نظام تبريد لجهاز محاكاة للسقوط الحر Download PDFInfo
- Publication number
- SA520411177B1 SA520411177B1 SA520411177A SA520411177A SA520411177B1 SA 520411177 B1 SA520411177 B1 SA 520411177B1 SA 520411177 A SA520411177 A SA 520411177A SA 520411177 A SA520411177 A SA 520411177A SA 520411177 B1 SA520411177 B1 SA 520411177B1
- Authority
- SA
- Saudi Arabia
- Prior art keywords
- air
- cooling
- wind tunnel
- simulator
- free fall
- Prior art date
Links
- 238000001816 cooling Methods 0.000 title claims abstract description 128
- 238000005057 refrigeration Methods 0.000 claims description 34
- 238000013461 design Methods 0.000 claims description 7
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 2
- 241000511343 Chondrostoma nasus Species 0.000 claims 1
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims 1
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 claims 1
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 claims 1
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 claims 1
- 239000011800 void material Substances 0.000 claims 1
- 239000002826 coolant Substances 0.000 abstract description 3
- 239000004567 concrete Substances 0.000 description 17
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 15
- 239000003507 refrigerant Substances 0.000 description 10
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 9
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 8
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 7
- 239000002918 waste heat Substances 0.000 description 7
- 101100491335 Caenorhabditis elegans mat-2 gene Proteins 0.000 description 5
- 238000012423 maintenance Methods 0.000 description 5
- 238000004088 simulation Methods 0.000 description 5
- 230000008859 change Effects 0.000 description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 4
- 238000009434 installation Methods 0.000 description 4
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 4
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 4
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 3
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 3
- 239000000463 material Substances 0.000 description 3
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 3
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 2
- 238000009833 condensation Methods 0.000 description 2
- 230000005494 condensation Effects 0.000 description 2
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 2
- 230000001788 irregular Effects 0.000 description 2
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 2
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 2
- 241001633942 Dais Species 0.000 description 1
- 101100234002 Drosophila melanogaster Shal gene Proteins 0.000 description 1
- 241000795633 Olea <sea slug> Species 0.000 description 1
- 235000015076 Shorea robusta Nutrition 0.000 description 1
- 244000166071 Shorea robusta Species 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001154 acute effect Effects 0.000 description 1
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 1
- 239000010426 asphalt Substances 0.000 description 1
- 230000000712 assembly Effects 0.000 description 1
- 238000000429 assembly Methods 0.000 description 1
- 238000005452 bending Methods 0.000 description 1
- 210000000941 bile Anatomy 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- 239000011449 brick Substances 0.000 description 1
- 239000004566 building material Substances 0.000 description 1
- 210000004081 cilia Anatomy 0.000 description 1
- 238000000576 coating method Methods 0.000 description 1
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 239000004035 construction material Substances 0.000 description 1
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1
- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 239000003292 glue Substances 0.000 description 1
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000000116 mitigating effect Effects 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 description 1
- 235000008001 rakum palm Nutrition 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000008929 regeneration Effects 0.000 description 1
- 238000011069 regeneration method Methods 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G31/00—Amusement arrangements
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63B—APPARATUS FOR PHYSICAL TRAINING, GYMNASTICS, SWIMMING, CLIMBING, OR FENCING; BALL GAMES; TRAINING EQUIPMENT
- A63B69/00—Training appliances or apparatus for special sports
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B64—AIRCRAFT; AVIATION; COSMONAUTICS
- B64D—EQUIPMENT FOR FITTING IN OR TO AIRCRAFT; FLIGHT SUITS; PARACHUTES; ARRANGEMENT OR MOUNTING OF POWER PLANTS OR PROPULSION TRANSMISSIONS IN AIRCRAFT
- B64D23/00—Training of parachutists
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F24—HEATING; RANGES; VENTILATING
- F24F—AIR-CONDITIONING; AIR-HUMIDIFICATION; VENTILATION; USE OF AIR CURRENTS FOR SCREENING
- F24F1/00—Room units for air-conditioning, e.g. separate or self-contained units or units receiving primary air from a central station
- F24F1/0007—Indoor units, e.g. fan coil units
- F24F1/0059—Indoor units, e.g. fan coil units characterised by heat exchangers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G31/00—Amusement arrangements
- A63G2031/002—Free-fall
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A63—SPORTS; GAMES; AMUSEMENTS
- A63G—MERRY-GO-ROUNDS; SWINGS; ROCKING-HORSES; CHUTES; SWITCHBACKS; SIMILAR DEVICES FOR PUBLIC AMUSEMENT
- A63G31/00—Amusement arrangements
- A63G2031/005—Skydiving
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Physical Education & Sports Medicine (AREA)
- Cooling Or The Like Of Electrical Apparatus (AREA)
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
- Ventilation (AREA)
Abstract
يتعلق الاختراع الحالي بجهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator (1) يشتمل على: نظام نفق هوائي wind tunnel system (2)؛ حجرة تحليق flight chamber (3) متصلة بنظام النفق الهوائي بحيث يسمح نظام النفق الهوائي وحجرة التحليق بتدفق مستمر للهواء الدائر، ونظام تبريد (11) لتبريد الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي، حيث يشتمل نظام التبريد على: (1) مدخل هواء (17) يمتص جزءاً من الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي؛ (2) مبادل حراري واحد على الأقل (15) يشتمل على مادة تبريد coolant؛ و (3) مخرج هواء واحد على الأقل (16) مهيّأ بحيث يخرج الهواء المبرد من نظام التبريد من خلال مخرج الهواء الواحد على الأقل. ويشتمل نظام التبريد (11) أيضاً على: (4) حجرة ضغط pressure chamber مغلقة (11أ) تشتمل على منطقة تبريد cooling area (11ب)، حيث يكون الضغط في منطقة التبريد (11ب) المذكورة أعلى من الضغط الجوي، و (5) مروحة مساعدة auxiliary fan واحدة على الأقل (14) مشكّلة للحفاظ على الضغط داخل منطقة التبريد لحجرة الضغط (11أ) بحيث يكون أعلى من الضغط الجوي، حيث يتم وضع المبادل الحراري الواحد على الأقل (15) داخل حجرة الضغط المغلقة
Description
نظام تبربد لجهاز محاكاة للسقوط الحر Free Fall Simulator Cooling System الوصف الكامل خلفية الاختراع يتعلق هذا الاختراع بتحسين أجهزة محاكاة السقوط الحر free fall simulator الموجودة
حالياًء وبالتحديد يتعلق الاختراع بتحسينات في نظام تبريد الهواء الدائر circulating air cooling system لجهاز المحاكاة.
وتم وصف أجهزة محاكاة مماثلة للسقوط all حيث تم توسيع هذا الاختراع على أساسهاء في نموذج المنفعة التشيكية رقم 2009-21805. وتستخدم هذه الأنظمة الحديثة شكلاً مفيدًا لنظام النفق الهوائي wind tunnel system مع وضع مميز للمراوح؛ والتي تكشف بالفعل عن Lhe معينة مرتبطة باستخدام نظام تبريد داخلي موجود داخل نظام النفق الهوائي.
وأظهر التطوير الإضافي في مجال أجهزة محاكاة السقوط الحر أنه على الرغم من زيادة
0 فعالية ما سبق ذكره من أنظمة محاكاة السقوط الحر المعروفة؛ إلا أنه لا تزال هناك بعض العيوب؛ والتي يمكن معالجتها من أجل الحصول على جهاز محاكاة للسقوط الحر يوفر راحة أكبر للمستخدم بالإضافة إلى تقديم دمج أسهل لجهاز المحاكاة في مجمعات المباني المحيطة؛ حيث يتم تثبيتها. وتزيد التعديلات التقنية الموضحة أدناه من كفاءة التبريد؛ تدعم تشغيل جهاز المحاكاة ككل؛ وتحسن الوصول إلى هيكل جهاز المحاكاة وتجعل الصيانة أسهل.
dang 15 جهاز محاكاة السقوط all على fae تدوير الهواء والذي؛ عند تشغيل Olea المحاكاة؛ يتصدى للجاذبية ويؤدي إلى تعويم مستخدم المحاكي في حجرة تحليق جهاز المحاكاة. وفي أجهزة المحاكاة المفتوحة؛ يتم امتصاص الهواء من أسفل حجرة التحليق؛ مباشرة من الغلاف الجوي؛ ليتدفق عبر النفق الهوائي ويتم استنفاده مرة أخرى للغلاف الجوي فوق حجرة التحليق. وفي أجهزة محاكاة السقوط al) المغلقة؛ طوال فترة (Jul يدوّر الهواء نفسه. Jing الهواء ويوجهه
0 نظام all الهوائي» مما يخلق تدفق دوري مغلق للهواء. ويكون الهواء الذي يدور داخل جهاز محاكاة السقوط الحر دائمًا ملامساً لجدران نظام Gall الهوائي؛ وبالتالي؛ بعد فترة معينة من تشغيل جهاز المحاكاة؛ يتم تسخين الهواء؛ Bale من خلال الاحتكاك.
Sag تبريد هذا الهواء المُسخّن إما باستخدام أنظمة التبريد المفتوحة (أنظمة التبريد الخاملة)» حيث يترك gia من الهواء الدائر النفق الهوائي wing إطلاقه للغلاف الجوي؛ في حين يتم
امتصاص جزءٍ من الهواء من الغلاف الجوي إلى داخل نظام النفق الهوائي الدوري. ويعمل خلط الهواء الدائر مع الهواء الجوي على تنظيم درجة الحرارة. وتستخدم أجهزة المحاكاة الأخرى أنظمة تبريد مدمجة في الأنفاق الهوائية؛» المستقلة عن البيئة الخارجية؛ lly فهي تعمل كأنظمة تبريد مغلقة (أنظمة تبريد نشطة).
aby 5 نظام تبريد جهاز محاكاة السقوط الحر والمدمج في نظام Gal الهوائي عادة في مجرى منفصل (مجرى (Lal) والذي يشكل قناة جانبية؛ منفصلة عن تيار الهواء الرئيسي. وفي Jie جهاز المحاكاة هذاء يتدفق بعض الهواء JIA عبر مجرى lal ويتم تبريد الهواء في مجرى التيار ومن ثم إطلاقه مرة أخرى في تيار الهواء الرئيسي. وبشتمل نظام التبريد Bale على مجرى Ll المذكور مسبقاً (الجانبي). ويوجد خلف مجرى المدخل لمجرى التيار؛ مروحة مساعدة؛ تدعم
0 تدفقق الهواء من خلال نظام التبريد. ويوجد خلف مجرى المدخل؛ مبادل حراري من نوع الماء - الهواء متصل بمولد بارد. ويمكن أن يوجد المبادل الحراري في مجرى Ad والذي يوجه تيار الهواء المبرد مباشرة تحت حجرة التحليق. ويمكن أن يكون المبادل الحراري على شكل مبرد يشبه ذلك الموجود في السيارة؛ على الرغم من حجمه الأكبر بكثير؛ ومن خلال هذا المبادل يتم تمرير جزء من الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي. وبتلامس الهواء الذي يمر عبر المبادل الحراري مع
5 وسط التبريد (مثل الماء الدائر في المبادل الحراري)» ومن ثم ينتقل مرة أخرى إلى نظام Gill الهوائي» حيث يتم خلطه مع بقية الهواء الدائر؛ وبالتالي تبريده.
Jiang عيوب المبادلات الحرارية الحالية الموجودة في نظام Gil الهوائي بما يلي. أولاً نتيجة للتلامس المفاجئ للهواء الساخن بوسط capil تم ملاحظة pols قطرات صغيرة ناتجة من تكثيف الماء؛ ويتم نقل هذه القطرات بعيداً بواسطة التيار الهوائي ودخولها إلى حجرة التحليق؛ حيث
oa 0 أن تتسبّب في بعض الأحيان؛ بشكل كبير؛ بعدم daly مستخدمي جهاز المحاكاة. Balog ما يرتدي المستخدمون نظارات واقية protective glasses والتي يتم رش قطرات الماء المتولدة gle مما يشتت انتباه المستخدمين وتقلل من تجريتهم الكلية للتحليق. وكما تسبب قطرات ناتج التكثيف التي ترش على أجزاء غير محمية من وجوه مستخدمي جهاز المحاكاة بحالة عدم daly كبيرة.
وتتمثل حالة أخرى من حالات عدم الراحة التي يمكن أن يواجها المستخدمون في الأنظمة
5 الموضحة sedi تيار هوائي بارد في جهاز المحاكاة للنفق الهوائي» حيث يكون له درجة حرارة أقل بكثير من الهواء المحيط. وبنشاً هذا التأثير بفعل دفع الهواء البارد من نظام التبريد والذي يتم إطلاقه في تيار مركز؛ بالقرب من حجرة التحليق ومباشرة باتجاه حجرة التحليق؛ مما يتسبب بخلطه بشكل غير GIS مع بقية الهواء الدائر. og وجه الخصوص؛ من الممكن أن يصل الهواء البارد إلى حجرة التحليق؛ بحيث يمكن للمستخدمين في حجرة التحليق الإحساس بتيارات من الهواء البارد
0 غير المخلوط.
وإلى جانب ذلك؛ يعمل تشغيل نظام التبريد (على day الخصوص المروحة المساعدة وتدفق الهواء خلال المبادل الحراري)؛ والذي يزداد حدته بفعل مجاري نظام التبريد؛ كمولد ضوضاء noise generator في جهاز المحاكاة؛ نتيجة للطرد المركز لنظام التبريد عند الحافة السفلية للفوهة nozzle أسفل حجرة التحليق؛ وتخرج الضوضاء إلى San التحليق وبالتالي تعمل على التقليل من راحة المستخدمين. ولذلك؛ يركز الاختراع الحالي على التخفيف من العيوب المذكورة أعلاه؛ وبالتالي زيادة dal المستخدمين لجهاز المحاكاة للسقوط الحر عند التحليق. ووفقاً لذلك؛ يتم توفير جهاز المحاكاة للسقوط الحر للاختراع الحالي بالسمات التقنية أدناه. الوصف العام للاختراع من أجل إزالة العيوب المذكورة أعلاه لأجهزة المحاكاة الحالية وأنظمة التبريد الخاصة بهاء ومن أجل Lad تحسين تجرية مستخدمي جهاز المحاكاة للسقوط all يتم إنشاء جهاز المحاكاة للسقوط all وفقاً للاختراع الحالي بحيث يشتمل جهاز المحاكاة للسقوط الحر على نظام Go هوائي» حجرة تحليق متصلة بنظام النفق الهوائي بحيث يسمح نظام النفق الهوائي وحجرة التحليق بتدفق مستمر للهواء الدائر» ونظام تبريد لتبريد الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي. وبشتمل نظام 5 اتبريد على مدخل air inlet slp يمتص جزءاً من الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي؛ ومبادل حراري heat exchanger واحد على الأقل يشتمل على sale تبريد coolant ومخرج هواء air outlet واحد على الأقل Ugh بحيث يخرج الهواء Dal) من نظام التبريد من خلال مخرج هواء واحد على الأقل. Jang نظام التبريد أيضاً على حجرة ضغط مغلقة pressure chamber تشتمل على 0 منطقة تبريد cooling area حيث يكون الضغط في منطقة التبريد المذكورة أعلى من الضغط الجويي» ومروحة مساعدة auxiliary fan واحدة على الأقل مشكلة للحفاظ على الضغط Jah منطقة التبريد لحجرة الضغط بحيث يكون el من الضغط الجوي. ويتم وضع المبادل الحراري الواحد على الأقل المذكور داخل حجرة الضغط المغلقة بحيث يحدث التبريد للهواء الدائر في منطقة التبريد . وباستخدام dm جهاز المحاكاة الجديد ونظام التبريد على النحو المحدد dled تمت ملاحظة التأثيرات المفيدة التالية. YF يتم التقاط جميع نواتج التكثيف في منطقة التبريد؛ وبالتالي منع نقل قطرات ناتج التكثيف إلى حجرة التحليق ومنع ملامستها للمستخدمين. وعلى وجه التحديد؛ في التشكيلة المحددة أعلاه؛ يتم التقاط معظم ناتج التكثيف في حجرة الضغط. Lilly يتم تحقيق خلط أكثر كفاءة للهواء المبرد مع بقية الهواء الدائر لنظام النفق الهواء. وتعمل منطقة التبريد
المكونة من حجرة الضغط المغلقة على التقاط الهواء المبرد مباشرة بعد خروج الهواء من المبادل الحراري. وبفضل وجود حجرة الضغط المحددة أعلاه لا يتم إطلاق الهواء المبرد إلى نظام النفق الهوائي في مجرى مركّزء لكن بصورة أكثر انتظاماً؛ لأن الهواء المبرد من منطقة التبريد يخرج إلى نافذة المخرج coutlet window مما يضمن توزيعاً متساوياً لطرد الهواء المبرد. ويضمن النظام الموصوف أعلاه خلطاً أفضل للهواء المبرد؛ وبالتالي يمنع ملامسة الهواء المبرد للمستخدمين في حجرة التحليق. وعلاوة على ذلك؛ تعتبر حجرة الضغط أيضاً مناسبة لحماية أفضل من الضوضاء الناتجة عن نظام التبريد؛ على سبيل المثال بواسطة وسائل طلاء خاصة مضادة للضوضاء لجدران حجرة الضغط. وتتمثل فائدة أخرى لحجرة الضغط المحددة أعلاه في تعيين منطقة محددة بوضوح لإجراء الصيانة؛ بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى نظام التبريد بأكمله. ويمكن أن يقلل هذا من 0 مخاطر Gell الضائع غير المتوقع لجهاز المحاكاة بسبب أعمال الصيانة المنتظمة الضرورية؛ والتي يمكن القيام بها بشكل أكثر سرعة. وتتمثل فائدة أخرى في كون نظام التبريد المحدد أعلاه متعادل ويعمل بشكل عام على تحسين جودة جانبية السرعة؛ مما يؤدي أيضاً إلى تحسين جودة التيار الهوائي في حجرة التحليق؛ لأن الهواء المطرود يعمل على تنشيط الطبقة الحدودية border layer لجدران نظام النفق الهوائي. Bales 15 ما يتم تفريغ الحرارة التي يتم إنشاؤها في أجهزة المحاكاة للسقوط الحر في البيئة المحيطة؛ دون أي استخدام إضافي لهاء وتكون كمية الحرارة التي يتم التخلص منها كبيرة. ولهذا السبب؛ يتم الكشف عنها بشكل إضافي في سياق الاختراع الحالي الذي يريط الحرارة الضائعة بأنظمة استرجاع حرارة مناسبة والتي تشكل جزءًا من المبنى المثبت عليه جهاز المحاكاة للسقوط al حيث يتيح حفظ الحرارة المفقودة لأغراض أخرى مفيدة. وبعد sale) استخدام الحرارة الضائعة 0 بواسطة وسائل الاسترجاع al مستحيلاً في أنظمة التبريد المفتوحة؛ حيث يتم إطلاق الهواء الدافئ من نظام النفق الهوائي مباشرةً إلى الغلاف الجوي المحيط. وتتضمن تجسيدات لفوائد أخرى للاختراع الحالي واحد أو أكثر من السمات التقنية المفيدة والمدرجة أدناه: - يتم تهياه جهاز المحاكاة للسقوط الحر بحيث يخرج الهواء المبرد في المبادل الحراري من 5 المبادل الحراري لداخل منطقة capil) وفقط بعدها يعود الهواء المبرد مرة أخرى من منطقة التبريد إلى نظام النفق الهوائي؛ وتكمن الفائدة من هذا التجسيد في حقيقة أنه يمكن خلط أفضل للهواء الساخن والبارد؛ وعلاوة على ذلك؛ تساهم تشكيلة هذا التجسيد أيضاً في هروب ناتج التكثيف إلى حجرة التحليق» Lage عن احتجاز ناتج التكثيف داخل منطقة التبريد؛ - تشتمل منطقة الضغط المغلقة على نافذة سحب intake window واحدة على الأقل ونافذة 0 مخرج واحدة على الأقل مرتبة بحيث يقع مجرى السحب intake duct داخل نافذة السحب؛ وبحيث
يخرج الهواء المبرد من خلال نافذة المخرج؛ - يتم ترتيب مخرج المبادل الحراري بحيث لا يخرج الهواء المبرد من المبادل الحراري باتجاه أي نافذة مخرج؛ وبعبارة أخرى» يتم ترتيب مخرج المبادل الحراري بحيث يخرج الهواء المبرد من المبادل الحراري نحو أحد جدران حجرة الضغط؛ بحيث لا تشتمل أي من الجدران التي يخرج إليها الهواء المبرد على نافذة مخرج؛ ويبحسن التجسيد المفضل هذا لنظام التبريد أيضاً من التأثير المرغوب به لتحسين تأثير خلط الهواء الدافئ والبارد في منع هروب ناتج التكثيف؛ - يكون لنافذة المخرج لحجرة الضغط Lad ممدوداً slot 10088060 يمتد عبر أحد جدران Han الضغطه وعبر كامل عرض جانبية النفق الهوائي؛ وينشئ هذا التعديل تأثيراً Tae لطرد هواء متساو؛ ويساعد الشقب الممدود ذو الأبعاد المناسبة في جدار حجرة الضغط على تحقيق طرد 0 متساوٍ للهواء المبرد من داخل منطقة التبريد؛ بالإضافة إلى خلطه السهل والسريع بالتيار الهوائي الدائر الرئيسي للنفق الهوائي؛ - يشتمل نظام التبريد Lad على مروحة مساعدة واحدة على الأقل و/أو على مجموعة من أرياش منحنية للمدخل inlet bending vanes وتعمل مراوح المساعدة على تسهيل تدفق التيار الهوائي داخل منطقة التبريد بالإضافة إلى تدفقه من خلال المبادل الحراري؛ ويمكن أن تكون 5 الأرباش المنحنية للمدخل مفيدة daa وعلى نحو خاص لبعض الأشكال المحددة لنظام النفق الهوائي؛ بشكل ple تعمل الأرياش المنحنية هذه على توجيه الهواء الساخن الداخل مباشرة ليلامس المبادل الحراري وتقلل من نشوء اضطراب غير مرغوب به عند جزءِ السحب لنظام التبريد؛ - ويكون لنافذة المخرج شكل حركي هوائي عنصسة0/ل00:0 Cus يكون Bale Lee لتوجيه الهواء المبرد إلى اتجاه محدد مسبقاً؛ ويكون التحكم في اتجاه التيار الهوائي في جهاز المحاكاة؛ 0 بغض النظر عن أي من أجزائه؛ مهماً للغاية؛ وفي حالة الحاجة إلى Beal محاكاة محددة؛ يكون هذا التعديل مرغوياً فيه لأنه يزيد من سلاسة التيار الهوائي؛ يزود خلط أفضل للهواء الدافئ والبارد؛ ويقلل من الاضطراب urbulence عند المخرج من منطقة التبريد؛ - | وتبلغ المسافة بين نافذة السحب intake window والفوهة 2م على الأقل؛ ويضمن هذا التحسين الإضافي على النظام خلط هواء أكثر سهولة dais لوضع نافذة المخرج على مسافة كافية 5 من الفوهة (ويذلك عن حجرة التحليق)؛ ~ وتتضمن sas الضغط Lad فتحات قابلة للإغلاق بإحكام sealed closcable opening يمكن أن يتم استخدامها Bale على شكل فتحة دخول لموظفي الصيانة؛ وتكون قابلة للإغلاق بإحكام لمنع الهواء المبرد من النفاذ خلالها من منطقة التبريد؛ — وبتم تنظيم درجة حرارة الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي وحجرة التحليق من خلال نظام 0 تبريد مغلق؛ وتظهر أنظمة التبريد المغلقة في تركيبة مع نظام التبريد الموضح نتائج جيدة على
نحو استثنائي Lad يتعلق بفاعلية التبريد وتسمح بالوصول إلى درجات حرارة تنتشر بالتساوي ضمن كل نظام النفق الهوائي؛ بدون أي تقلبات أكبر في درجة حرارة؛ وبغض النظر عن الفصل أو موقع التركيب (يسمح بالتشغيل طوال العام في المناطق الاستوائية)؛ ~ ويتم وضع نظام التبريد في القسم الأفقي السفلي lower horizontal section من جهاز محاكاة السقوط الحر؛ ويتم اختيار هذا الموقع لأسباب بناء عامة؛ وغالباً ما يقع الجزء السفلي من جهاز المحاكاة في مناطق الطابق السفلي من المباني؛ مما يسهل الحد من الضوضاء noise cabatement وبغض النظر عن ذلك؛ تكون أسس المباني أقوى وتسمح بتركيب أكثر سهولة لأنظمة التبريد؛ -- وبتم وضع نظام التبريد قبل جزء السحب للفوهة مما يؤدي إلى تدفق الهواء إلى حجرة 0 اتحليق؛ يزيد هذا التشكيل من الفوائد المرتبطة بوضع نظام التبريد في القسم الأفقي السفلي من جهاز المحاكاة AST من ذلك؛ - وشتمل نظام تبريد النفق الهوائي على حلقة واحدة على الأقل تحتوي على مروحة واحدة على الأقل؛ حيث يتم وضع نظام التبريد خلف المروحة الواحدة على الأقل المذكورة؛ في اتجاه تدفق الهواء الدائر؛ وفي هذه التشكيلة؛ لا يتأثر التدفق خلال المراوح الرئيسية للنفق الهوائي مباشرة 5 بخلط الهواء الدافئ والهواء البارد من نظام canal) وبالتالي لا تتأثر كفاءة المراوح الرئيسية بالاضطراب المحتمل وعدم تجانس الهواء المتدفق؛ - ويشتمل hall الداخلي السفلي من حجرة الضغط على ثلم محشى embedded groove يحتجز ويجمع قطرات الماء المكثفة؛ وتمنع ميزة جهاز المحاكاة هذه الحالات غير المرغوب بها حيث يتم جرف قطرات الماء الموجودة داخل منطقة التبريد بعيداً بواسطة الهواء المار إلى نظام 0 النفق الهوائي؛ Sag استخدام نظام التبريد لجهاز محاكاة السقوط all لإعادة تدوير واسترجاع الحرارة الضائعة من النفق الهوائي في تركيبة مع كل التعديلات المدرجة أعلاه التي تحقق نظام التبريد المغلق. وستصبح تشكيلات مفيدة gal لهذا الاختراع واضحة من الأمثلة الموضحة أدناه 5 لتجسيدات مختلفة لهذا الاختراع؛ ومن الرسومات المرفقة. شرح مختصر للرسومات وتشير الإشارات المرجعية في الرسومات المختلفة دائماً إلى نفس الميزات أو الميزات ذات نفس الوظيفة.
يمثل الشكل 1 مقطع عرضي cross-section خلال جهاز محاكاة السقوط all المركب في مبنى ويتضمن حلقتي colo ويوضح Load مخطط مبسط لدارة التبريد واستخدامها لاسترجاع الحرارة. ويمثل الشكل 2 تفصيل مقطع عرضي لنظام التبريد المستخدم في جهاز محاكاة السقوط الحر الموضح. ويمثل الشكل 3 تصميم جهاز محاكاة السقوط الحر بديل يتضمن حلقة هواء واحدة وحيث يتم وضع منطقة التبريد في التركيب الرأسي. وبمثل الشكل 4 مخطط تفصيلي لدارة التبريد cooling circuit حيث تشتمل على دارة تبريد داخلية وخارجية. 0 الوصف التفصيلي: يظهر الشكل 1 مثالاً على جهاز محاكاة السقوط الحر 1» Wy لجهاز محاكاة السقوط الحر وفقاً لعنصر الحماية 1. وبتم تركيب جهاز محاكاة السقوط الحر 1 في المبنى 100. ويشتمل جهاز محاكاة السقوط الحر وفقاً للشكل 1 على حجرة تحليق 3 (Sar الوصول إليها من قبل مستخدمي جهاز المحاكاة 1. aig تركيب شبكة أمان 313( الجزء السفلي من حجرة 5 التحليق 3 (مصنوعة من سلك فلزي على سبيل المثال)» تعمل كأرضية حجرة التحليق 3. ويتدفق الهواء خلال الشبكة 3ا؛ من الأسفل إلى الأعلى؛ مما يؤثر على رفع المستخدم لجهاز المحاكاة 1 إلى الأعلى» حيث تلغي قوة تدفق الهواء إلى الأعلى قوة الجاذبية المطبقة على المستخدم. ويتم توضيح الأجزاء المتبقية من جهاز المحاكاة 1 المتصل بحجرة التحليق 3 والتي يتدفق من خلالها الهواء. على شكل نظام نفق هوائي 2. aay يشكل نظام النفق الهوائي 2 وحجرة 0 التحليق 3 نفق هوائي دوري. وباتجاه الأعلى من حجرة التحليق 3 (By اتجاه تدفق الهواء؛ يتضمن نظام النفق الهوائي 2 بالتتابع ناشر diffuser 7 قسم أفقي علوي upper horizontal a4 section قسم رأسي vertical section واحد على الأقل 4ا cA قسم أفقي سفلي «A وفوهة 8. ويمكن أن يكون هناك أكثر من قسم رأسي 4أ؛ 4ب في جهاز محاكاة السقوط الحر 1. وبوضح الشكل 1 جهاز محاكاة 1 يحتوي على أجزاء Md) 4ب. وبتوافق هذا مع التصميم 5 حيث يتضمن نظام النفق الهوائي 2 حلقتين منفصلتين فرديتين 2 2ب. وبتم تحديد الحلقة الأولى 2 في الشكل 1 بالناشر 7 الجزء الأيسر من القسم الأفقي العلوي 4ج؛ القسم الرأسي الأول 4أ؛ gal الأيسر من القسم الأفقي السفلي 4د؛ والفوهة 8. وبتم تحديد الحلقة الثانية 2ب في الشكل 1 بالناشر 7 eal) الأيمن من القسم الأفقي العلوي cad القسم الرأسي الثاني 4ب؛ eal) الأيمن من القسم الأفقي السفلي «i والفوهة 8. وقد يحتوي نظام النفق الهوائي 2 على عدد من الحلقات؛ ما
دام هذا معقولاً من منظور التصميم. وضمن كل من الحلقات 2آ و2ب يتدفق ern من الهواء الذي يغادر حجرة التحليق 3 بينما تتجمع جميع التيارات الهوائية من جميع الحلقات مرة أخرى قبل الدخول إلى حجرة التحليق 3. وتكون الحلقات TT و2ب في الشكل 1 مستطيلة Lane ويكن قد يكون لها أي شكل AT 5 مثلاً يمكن أن تكون dae بدقة أو يمكن أن تكون diate على شكل شبه منحرف trapezoid وتسمح بعض تجسيدات الاختراع بتصميم نظام النفق الهوائي 2 على شكل مثلث أو باستخدام أشكال غير منتظمة. By هذه التجسيدات لا تكون الأقسام الرأسية 4 ب Bale موازية للاتجاه الرأسي؛ تكون بالأحرى في زاوية غير صفرية مع الاتجاه الرأسي. ويمكن أن يكون طول الأقسام الرأسية 4أ؛ 4ب والأفقية ad 4د بأي تناسب نسبي مبين.
10 تم تصميم الحلقات 2 و 2ب في الشكلين 1 و 3 لاحتواء أنظمة تبريد مغلقة. هذا يعني أنه لا يوجد تبادل للهواء مع البيئة المحيطة. لا يتم تجديد الهواء المتدفق في الحلقات 2 2ب من lea محاكاة السقوط الحر 1 من gall المحيط؛ ولا يتم استنفاده cad باستثناء بعض الثقوب الموجودة Jel Bile حجرة الطيران؛ Ally توجد فقط لتعويض تغيرات الضغط عند بدء تشغيل les المحاكاة أو إيقاف تشغيله. وفي المقابل» تتميز أنظمة التبريد المفتوحة لأجهزة محاكاة
السقوط all بنظام نفق هوائي 2 خاصتها الذي يحتوي على فتحة واحدة على الأقل لإطلاق الهواء الدائر في الجو المحيط؛ وفتحة واحدة على الأقل لامتصاص الهواء من الجو المحيط إلى حلقة/حلقات جهاز المحاكاة. تستخدم أنظمة التبربد المفتوحة تبادل الهواء مع gall المحيط لتنظيم درجة الحرارة. وفي المقابل؛ تعتمد أنظمة التبريد المغلقة اعتماداً Leb على نظام تبريد داخلي» في هذه الحالة المحددة التي يمثلها نظام التبريد Bale .11 cooling system يفضل استخدام الأنظمة
0 المغلقة؛ حيث إنها مستقلة عن الظروف المناخية في الموقع حيث تم تثبيت جهاز محاكاة السقوط الحر. ويمكن استخدام نظام التبريد 11 الموصوف في هذا الطلب في أنظمة التبريد المفتوحة وكذلك في أنظمة التبريد cilia) ولكن تفضل أنظمة التبريد المغلقة لتعدد استخداماتها ويفضل إمكانية استخدامها في جميع الظروف المناخية.
ويوضح الشكل 3 جهاز محاكاة 1 بهيكل نموذجي له حلقة واحدة فقط LD يتم تحديد هذه 5 الحلقة 2ب مرة أخرى بواسطة الناشر diffuser 7 القسم الأفقي العلوي andl) cad الرأسي الوحيد cd القسم الأفقي السفلي 4د و الفوهة 8. جميع السمات أدناه؛ الموصوفة فيما يتعلق بأجهزة المحاكاة 1 من الشكل 3؛ والتي تحتوي على حلقة واحدة 2ب؛ ومع أجهزة المحاكاة 1 من الشكل 1؛ مع حلقتين؛ يمكن استخدامها بشكل las في أجهزة المحاكاة ذات الحلقات الأكثر. وفي المقطع العرضي العمودي على اتجاه تدفق الهواء؛ يحتوي الناشر 7 على تصميم
دائري داخلي؛ يزداد نصف القطر تدريجياً في الاتجاه بعيداً عن حجرة التحليق؛ وحتى القسم الأفقي العلوي 4ج من جهاز محاكاة 1 حيث الجانبية بالفعل مريع. بعبارات بسيطة؛ للناشر 7 شكل مخروط مقطوع truncated cone جوهرياً؛ مع وضع السطح العلوي أعلى حجرة التحليق 3. يتصل جزء من الناشر 7 بأكبر دائرة نصف قطرها بالقسم الأفقي العلوي 4ج من نظام النفق الهوائي 2. يمكن أن يكون للناشر 7 شكل قمع أو اسطوانة. وتتمثل وظيفة الناشر 7 في ضمان توزيع الهواء في الحلقات الفردية 2 2ب لنظام النفق الهوائي 2؛ ولتقليل سرعة التدفق تدريجياً. وبالمثل» يمكن أن يكون للفوهة 8 شكل مخروط أو قمع؛ مع وضع الجزءِ العلوي من المخروط cone (قمع (funnel أسفل saa التحليق 3. وتعتبر وظيفة الفوهة 8 تركيز الهواء من الحلقات الفردية 12 2ب مرة أخرى إلى حجرة التحليق 3. نظراً لحقيقة أن نصف قطر الفوهة 8 يتناقص تدريجياً في اتجاه 0 تدفق الهواء» قبل حجرة التحليق 3 مباشرة؛ يتم تسريع الهواء المتدفق. ووضعت الفوهة 8 تحت حجرة التحليق 3 ويوضع الناشر 7 el حجرة التحليق 3. وتكون تشكيلة (Bade حيث يتم ترتيب الفوهة 8( حجرة التحليق 3 والناشر 7 في خط رأسي. الخط المحدد بالفوهة 8؛ قد تكون أو لا تكون حجرة التحليق 3 والناشر 7 موازية للأقسام الرأسية لنظام الدوران 4 لب. عادة؛ يمكن أن تكون الأقسام الرأسية 4أ؛ لب بزاوية حادة مع الاتجاه الرأسي؛ 5 حتى 40 درجة. بمعنى BOAT بعض تجسيدات الاختراع» ليس بالضرورة أن تكون الأقسام الرأسية 4أ؛ لحب موازية للاتجاه الرأسي؛ لكنها يمكن أن تكون بزاوية حادة غير صفرية مع هذا الاتجاه. وفي بعض تجسيدات الاختراع» من المستحسن أن يزداد قطر المقطع العرضي للجزء الأفقي العلوي 4ج من نظام النفق الهوائي 2 حيث يتم أخذ هذا المقطع العرضي بشكل عمودي 0 على اتجاه تدفق الهواء؛ في الاتجاه بعيدا عن الناشر 7 حتى القسم الرأسي المقابل 4 4ب. وفي نظام النفق الهوائي 2 هناك أرياش منحنية 9 موضوعة (بشكل مشابه في جميع الحلقات) تعمل على تغيير اتجاه تدفق الهواء. وعادةً ما توجد الأرياش المنحنية في الزواياء أي حيث يتدفق الهواء بزاوية قائمة أو في أي زاوية sala أخرى. بشكل عام؛ يمكن استخدام الأرياش المنحنية عند الضرورة لتغيير اتجاه تدفق الهواء sb زاوية. وفي الاختراع وفقاً للشكل 1 تحتوي كل 5 حلقة 2( 2ب على مجموعة من BY) المنحنية 9 الموضوعة بين الناشر 7 والقسم الأفقي العلوي لمج. يتم وضع مجموعة أخرى من الأرياش المنحنية 9 في كل حلقة 2( 2ب بين القسم الأفقي العلوي 4ج والقسم الرأسي المقابل 4 4ب. وضعت مجموعة أخرى من الأرياش المنحنية 9 في كل حلقة 2 و 2ب عند الانتقال بين القسم الرأسي المقابل 4 و 4ب والقسم الأفقي السفلي Lo أخيراً؛ يتم وضع مجموعة واحدة من الأرياش المنحنية 9 في كل حلقة 2 2ب في القسم 0 الأفقي السفلي A مباشرة قبل دخول الهواء إلى الفوهة 8. يمكن أن يكون عدد مجموعات الأرياش
— 1 1 — المنحنية 9 ef ¢ ولكن Load أقل؛ وهذا يتوقف على احتياجات جهاز المحاكاة المحدد 1. تحتوي كل حلقة 2 و 2ب من نظام النفق الهوائي 2 على مروحة 6 . يتم وضع المراوح 6 نموذجياً في القسم الرأسي 4أ و 4ب من نظام Gal الهوائي 2 حيث توفر القدرة المطلوية؛ فهي تسمح بالاستقرار المناسب لظروف الضغط داخل جهاز المحاكاة 1؛ وتكون ضوضاءها معزولة بشكل كافٍ عن حجرة التحليق 3. وفي بعض التجسيدات؛ يمكن أيضاً وضع المراوح 6 في أقسام أخرى من نظام النفق الهوائي 2. ووفقاً لتجسيد الشكل 1؛ يكون كل قسم رأسي J لب عبارة عن قناة مفردة تحتوي على مروحة واحدة 6. وفي تجسيدات أخرى من الاختراع» يمكن تقسيم قناة كل (أو واحد على الأقل) قسم عمودي HM 4ب إلى عدة فروع (لا تظهر في الرسومات). في جزء معين من القسم alll 4 4ب؛ قد تنقسم قناة القسم الرأسي المفردة إلى قنوات منفصلة متعددة؛ ثم 0 يتم ريطها مرة أخرى بقناة قسم رأسي مفرد 4 4ب. في مثل هذه الحالة؛ يمكن أن يشتمل كل فرع من فروع القسم الرأسي 4أ,؛ لب على مروحة واحدة تماماً 6. وهذا يزيد من عدد المراوح 6 في الحلقة 2 2ب؛ فضلاً عن كفاءة جهاز المحاكاة 1. وبشكل عام؛ يكون الجزء السفلي من جهاز محاكاة السقوط all 1 مصنوع من مواد بناء قوية؛ Bale من الخرسانة. على dag التحديد؛ يمكن تنفيذ القسم الأفقي السفلي بأكمله 4د من نظام 5 النفق الهوائي 2 على سبيل المثال» في شكل Ji خرسانية concrete well 13؛ بينماء بالإضافة إلى الخرسانة؛ يمكن استخدام مواد GAT oly مناسبة أيضاً. ويمكن أن تغطي الجدران الخرسانية لهذه البثر 13 في بعض تجسيدات الاختراع؛ shal متساوية من الأقسام الرأسية 4 4ب من نظام النفق الهوائي 2 على سبيل المثال 725-10 من الأقسام الرأسية 4أ؛ 4ب. وعلاوةً على ذلك؛ في القسم أ لأفقي السفلي 4د من نظام النفق الهوائي 2؛ تم بناء حجرة خرسانية concrete chamber10 0 تحتوي على نظام التبريد 11. هناء liad يمكن استبدال الحجرة الخرسانية بهيكل من أي مادة بناء مناسبة أخرى . ea alg من الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي 2 خلال نظام التبريد 11 وبالتالي يمر Lal خلال الحجرة الخرسانية 10. ولذلك» لأغراض وصف هذا الاختراع؛ يعتبر نظام التبريد 11؛ وكذلك الحجرة الخرسانية 10؛ جزءاً من نظام النفق الهوائي 2. وعادةً؛ يمكن تحويل من 720-1 5 -_من الهواء الدائر إلى نظام التبريد 11؛ وتكون القيم المستخدمة Sole على سبيل المثال 75 710 أو JS J15 عام يتم تحديد مقدار الهواء المحول إلى نظام التبريد 11 حسب حجم جهاز المحاكاة 1؛ قدرة نظام التبريد 11؛ والظروف المناخية عند موقع تركيب جهاز المحاكاة 1؛ وبالتالى يكون وجود نسبة مختلفة عن النسبة المحددة أمراً ممكناً من حيث المبداً. وكما يتضح من الشكل 1 يتم وضع الحجرة الخرسانية 10 ونظام التبريد خارج التيار 0 الهوائي الرئيسي لنظام النفق sell 2؛ لتجنب إحداث اضطراب في سلاسة تدفق الهواء. وبتم
وضع نظام التبريد 11 والحجرة الخرسانية 10 بجوار تيار الهوائي الرئيسي مباشرةً في نظام النفق الهوائي 2. وفي أحد تجسيدات الاختراع؛ يكون gall الوحيد من نظام التبريد 11 الذي يبرز في all الهوائي الرئيسي لنظام Gal الهوائي 2 هو مدخل الهواء 17. wing وضع الحجرة الخرسانية 0 ونظام التبريد 11 على سبيل المثال بين الفوهة 8 ally السفلي من القسم الرأسي 4أ؛ 4ب.
ولا يرتبط نظام التبريد 11 بالضرورة بوجود حجرة خرسانية 10( وفقاً للشكل 1. ويكون أي حل بنائي آخر مقبلاً. cially يمكن وضع نظام التبريد في القسم الأفقي العلوي 4ج؛ أو في القسم الرأسي 4أ؛ 4ب؛ طالما يكون هذا مفيداً من وجهة نظر معمارية. وإذا كان نظام التبريد 11 موضوعاً في القسم الأفقي السفلي 4ج تكون الحلول المفيدة؛ على سبيل المثال» مع وجود نظام التبريد 11 في الزاوية عند الانتقال بين القسم الرأسي 4أ؛ 4ب والقسم الأفقي السفلي 4ج (التجسيد
lay 0 للشكل 1)؛ أو عند gia السحب للفوهة 8. ويمكن أن يختلف موقع نظام التبريد 11؛ بالنسبة إلى المراوح 6. ويمكن وضع نظام التبريد قبل أو بعد المراوح 6 في اتجاه تدفق الهواء. وتكمن Bie وجود نظام التبريد 11 خلف المراوح 6؛ في اتجاه تدفق الهواء؛ في توجيه أسهل لجزء من الهواء إلى مدخل الهواء 17؛ بسلاسة أعلى للتيار الهوائي (يتم أدناه توفير وصف مفصل لأجزاء نظام التبريد ووظائفها)»؛ وفي تأثير أقل لنظام التبريد على كفاءة مراوح جهاز المحاكاة.
15 وكما يتضح من الشكل 2 يتم تحديد نظام التبريد 11 وفقاً للاختراع المطالب بحمايته الموصوف»؛ عن طريق حجرة الضغط المغلقة 11أ؛ والتي تتضمن منطقة التبريد 11ب للمرور خلال جزء من الهواء الدائر. ويتم وضع مبادل حراري واحد على الأقل 15 في حجرة الضغط 1 يمر من خلاله مادة تبريد. ثم يتم تبريد تيار هوائي ثانوي؛ ممتص من التيار الهوائي الرئيسي إلى نظام التبريد 11؛ في منطقة التبريد 11ب؛ المحددة بواسطة حجرة الضغط المغلقة 11أ.
(Sag 20 صنع حجرة الضغط 11 من خرسانة؛ طوب؛ صفائح معدنية؛ أو يمكن بناؤها من مواد مناسبة أخرى أو توليفة منها. وتكون حجرة الضغط TTT مغلقة؛ وبالتالي لا يوجد بها أية فتحات غير تلك التي توفر iad من الهواء من التيار الهوائي الرئيسي المار خلال نظام التبريد 1. وهذا يمنع الهواء المبرد من الخروج من منطقة التبريد 11[ب. وتحتوي حجرة الضغط 11 على منطقة التبريد 11ب؛ حيث يكون الضغط في منطقة التبريد أعلى من الضغط الجوي. ويتم
5 الحفاظ على الظروف الأعلى من الضغط الجوي في منطقة التبريد 11ب بواسطة مروحة مساعدة 4 والتي يتم إعدادها لامتصاص الهواء من التيار الهوائي الرئيسي. وتقوم المروحة المساعدة 14 بتوليد ضغط في منطقة التبريد 11ب وبالتالي تحافظ عليه أعلى من الضغط الجوي.
وتشكّل حجرة الضغط 111 لنظام التبريد 11 ممراً جانبياً للتيار الهوائي الرئيسي للهواء الدائر» وتولّد تياراً هوائياً ثانوياً يتم تبريده. ولتوجيه هذا التيار الهوائي الثانوي بنجاح» تتضمن حجرة
0 الضغط 111 مجرى تيار 12؛ الذي يمتص الهواء من التيار الهوائي الرئيسي ويوجّهه نحو الاتجاه
المطلوب. ويتم تبريد الهواء الذي تم تحوبله إلى نظام التبريد 11 إلى درجة الحرارة المطلوية ثم يتم خلطه مع باقي الهواء الدائر. وللسماح للهواء بالدخول إلى حجرة الضغط 11 يكون لحجرة الضغط 111 نافذة سحب واحدة على الأقل 117 وللسماح للهواء من نظام التبريد 11 بالعودة إلى التيار الهوائي الرئيسي؛ يكون لحجرة الضغط 11 مخرج هواء واحد على الأقل 16. ويمكن أن يكون لحجرة الضغط 11 أي شكل مناسب؛ مثل شبيه بالمكعب cuboid موشور prism أو حتى شكل غير منتظم؛ شكل هرم؛ وما إلى ذلك. glug على ذلك؛ يمكن أن يكون لحجرة الضغط MT أي عدد عشوائي من الجدران. ويلامس جدار واحد على الأقل لحجرة الضغط 11 التيار الهوائي الرئيسي في نظام النفق الهوائي 2. ويمكن أن يكون لجدار واحد لحجرة الضغط 11 نافذة سحب 0 117 (أو نوافذ سحب متعددة)»؛ في حين يمكن أن يكون مخرج الهواء 16 في جدار مختلف للحجرة الخرسانية 11أ. ويتم وضع نافذة السحب 117 وفقاً لتجسيد الشكل 1 عند نهاية القسم الرأسي 4أ؛ ليب في حين يوجد مخرج الهواء 16 عند بداية القسم الأفقي السفلي 4د؛ الذي يظهر في اتجاه تدفق الهواء . ويمكن أن تتضمن حجرة الضغط 11 أيضاً فتحة مسدودة يمكن إغلاقها 19؛ والتي يمكن 5 استخدامها كفتحة دخول لفنيي الصيانة. وعندما يكون النظام قيد التشغيل» يمكن إغلاق الفتحة المسدودة التي يمكن إغلاقها 19 باستخدام غطاء ضغط pressure lid aly وضع مجرى تيار في منطقة التبريد cl] داخل حجرة الضغط 11أ. ويمكن أن يكون لمجرى التيار 12 شكل أنبوب يمر من ADA الهواء المبرد. وعند بداية مجرى التيار 12 يتم وضع مدخل هواء 17 يمتص الهواء الساخن من التيار الهوائي الرئيسي لنظام النفق الهوائي 2؛ 0 وعند نهاية مجرى التيار 12« يتم وضع مجرى مخرج 18( والذي يقوم بطرد الهواء المبرد خارج جسم مجرى التيارء إلى باقي منطقة التبريد 11ب. ويمكن ترتيب مدخل الهواء 17 بالإضافة إلى مجرى المخرج 18 بالإضافة إلى جسم مجرى التيار 12 في خط easly أو يمكن أن يكونوا منحنيين. وبالمثل؛ يمكن أن يكون اتجاه الهواء المار عبر مجرى التيار 12 خطياً؛ أو يمكن أن ينعطف الهواء. وعندما يكون من المستحسن إدارة التيار الهوائي في مجرى التيار 12؛ يكون من 5 المفيد استخدام مجموعة من الأرياش المنحنية التي تدعم التغيير السلس في اتجاه تدفق الهواء. وفي مدخل الهواء 17؛ في تجسيد الاختراع وفقاً للشكل 1؛ يتم وضع الأرياش المنحنية للسحب 20 لتغيير اتجاه تدفق الهواء بحوالي 90". وفي حالة التجسيد وفقاً للشكل 1؛ يدخل الهواء إلى مجرى التيار 12 عندما يتحرك نحو (Jan) ثم يتغير اتجاه تدفق الهواء إلى اتجاه أفقي. وبتم استخدام الأرياش المنحنية للسحب 20 لضمان تدفق هواء سلس ومنتظم. (Sag 30 وضع مدخل الهواء 17 على نحو مفيد عند نافذة السحب 17 كما يمكن أن تبرز
جزئياً من هذه النافذة إلى داخل مساحة تيار الهواء الرئيسي لنظام النفق الهوائي 2 أي؛ خارج حجرة الضغط 11أ. ويمكن توجيه فتحة مدخل الهواء 17 لاتجاه مقابل الهواء الدائرء عند النقطة حيث يتم تركيب مدخل الهواء 17. وعلى الرغم من أن الأشكال تبين فقط مجرى تيار مفرد 12 في كل نظام تبريد 11؛ في التجسيدات المختلفة للاختراع؛ فقد يشمل نظام تبريد مفرد 11 على اثنين من مجاري التيار 12 أو أكثر. على سبيل المثال في الشكل 1؛ وبشكل مخفي خلف مجرى التيار الموضح 12؛ قد يتم تركيب مجرى تيار ثان أو ثالث؛ أو حتى مجاري تيار 12 أكثر. وفي مثل هذه الحالة؛ قد Jodi حجرة الضغط 111 على عدد مقابل من نوافذ السحب 117 أي نافذة سحب واحدة 17 لكل Grae تيار 12.
وفي التشكيلة المفضلة؛ يتم وضع مروحة 14 داخل جسم مجرى التيار 12. وينفس الطريقة؛ يتم وضع المبادل الحراري 15 داخل جسم قناة التيار 12؛ سواءً (J أو بعد المروحة المساعدة 14. ويقود مدخل الهواء 17 eda من الهواء al من تيار الهواء الرئيسي إلى المبادل الحراري 15؛ حيث يتم تبريد الهواء. وفي الرسومات 3-1؛ يتم وضع المبادل الحراري عند أقصى نهاية لمجرى التيار 12 في مجرى المخرج 18. وقد يحتوي كل مجرى تيار 12 على مبادل
5 حراري منفصل 15. كما يمكن وضع مروحة مساعدة 14 خلف الأرياش المثنية 20. وقد تكون sale التبريد في المبادل الحراري 15 عبارة عن ماء؛ أو وسط مناسب AT ذو سعة حرارية كافية.
وقد يشمل كل مجرى تيار 12 أيضاً على منخل تنظيف cleaning sieve 22 واحد على الأقل 22؛ والذي يلتقط جسيمات الأوساخ التي يحملها تيار الهواء. Sas وضع منخل التنظيف 2 في أي موقع تشكيلة مناسبة بالنسبة للمبادل الحراري 15 والمروحة المساعدة 14. ويمكن على
0 نحو أمثل أن يتم وضع منخل التنظيف خلف المروحة المساعدة 14( في اتجاه تدفق الهواء» وقبل المبادل الحراري 15؛ من أجل تقليل انسداد المبادل الحراري بواسطة الجسيمات التي يحملها تيار الهواء .
123 intake diffuser على ذلك؛ قد يشمل كل مجرى تيار 12 على ناشر سحب Sey 23ب. ويحتوي ناشر المأخذ 123 على جانبية تضيق تدريجياً outlet diffuser و/ أو ناشر مخرج
5 وتعمل على توجيه الهواء القادم تجاه المروحة المساعدة 14؛ بينما يحتوي ناشر المخرج 23ب
على جانبية متسعة وتضمن طرد الهواء على المبادل الحراري 15.
وقد يختلف اتجاه جسم مجرى التيار 12 داخل نظام النفق الهوائي 2. ففي الشكل ol يتم توجيه جسم مجرى التيار 12 أفقياً؛ بينما يتم في الشكل 3 توجيهه رأسياً. وكقاعدة عامة؛ يتم تحديد اتجاه وضع مجرى التيار 12 عن طريق المساحة المتاحة؛ على أساس شكل وخاصية المبنى
0 100, والذي يتم فيه تركيب جهاز محاكاة السقوط all 1. ويتم إجراء التغيير اللازم لاتجاه تيار
الهواء داخل المبادل الحراري 12 بوسيلة الأرياش المنحنية المذكورة 20. وفي إحدى الحالات؛ عندما يشمل جهاز محاكاة السقوط الحر 1 على مجاري متعددة للتيار 12 لا تكون هناك حاجة لتطابق جميع مجاري التيار 12 بالكامل. على سبيل المثال؛ قد يحتوي مجرى تيار 12 واحد على أرياش سحب منحنية 20( بينما لا ينبغي أن يحتوي المجرى الثاني عليها. وتعتمد العوامل المحددة دائماً على الحاجات المحددة للحل التصميمي المطلوب لكل جهاز محاكاة 1 يتم تركيبه. Jiang العيب الشائع لأنظمة التبريد الحالية في حقيقة أنه عند مخرجها؛ تميل لتشكيل قطرات مكثّفة من الماء. ويحدث هذا بسبب اتصال الهواء الساخن الداخل إلى نظام التبريد 12 مع sale التبريد؛ والذي ينتج عنه انخفاض حاد في درجة حرارة الهواء؛ ومن ثم لا يمكن في العديد من 0 الحالات تجنب تشكيل قطرات الماء من خلال تكثيف رطوية الهواء. ومن غير المرغوب أن يتشكّل ناتج تكثيف من الماء عند مجرى المخرج 18؛ حيث تصل القطرات في العديد من الحالات إلى داخل حجرة التحليق 3( حيث يسبب عدم راحة للمستخدمين» وحيث ينتقص من تجربة التحليق الخاصة بهم. ويتمثل عيب آخر تم ملاحظته في حقيقة أن الهواء المبرّد المغادر لنظام التبريد 11 ينتشر 5 على طول جدران نظام النفق الهوائي 2؛ على طول المسار إلى حجرة التحليق 3. عندئذ يستطيع المستخدم الاحساس بالاختلافات في درجة الحرارة في الاجزاء المختلفة لحجرة التحليق 3؛ على سبيل (Jbl يمكنهم الشعور بالهواء الدافئ أكثر من جدران Has التحليق 3 بينما القريبين من جدران حجرة التحليق 3 يمكنهم الشعور بتيار بارد من الهواء. ويكمن الحل التقني المؤدي إلى القضاء على كل من العيوب الموصوفة أعلاه في وضع 0 المبادل الحراري 15 في منطقة التبريد 11ب داخل حجرة الضغط 111 والذي يحيط بالكامل بمنطقة التبريد 11ب وكذلك Load المبادل الحراري 15. وبتم التقاط قطرات الماء CE كذلك داخل حجرة الضغط 11ا. فلا يتعرض المستخدمون في حجرة التحليق 3 لقطرات الماء التي يحملها تيار الهواء» وبالتالي لا يشعرون بتقلبات كبيرة في درجات الحرارة. وتتمثل التشكيلة المفيدة لنظام التبريد 11 هو عندما ينتفخ الهواء المبرّد الذي يغادر المبادل 5 الحراري 15 Jala منطقة التبريد 11ب لحجرة الضغط 11أ. ومن المفضل أيضاً أن لا يكون هناك مخرج للمبادل الحراري 15 موجه تجاه مخرج الهواء 16. وهذا يعزز كذلك من الميزات الموصوفة أعلاه. ويتم بالتالي فصل المخرج من المبادل الحراري 15 مكانياً عن مخرج الهواء 16. على سبيل المثال» قد يكون مخرج المبادل الحراري 15 تقريباً عند مركز منطقة التبريد 11ب؛ أو قد يتم توجيه مخرج المبادل الحراري 15 تجاه جدار البنية الخرسانية 11 والذي لا يحتوي على مخرج هواء 0 16.
ويعتبر شكل مخرج الهواء 16 مطلقاً بشكل أساسي؛ إلا أن الممدود؛ على شكل شق ممدودء يكون هو المفضل؛ على سبيل المثال مرور شق عبر كامل طول أحد جدران الحجرة الخرسانية 11أ. ويمتد على نحو مفيد الشق الممدود 16 على طول العرض الكامل لجانبية نظام النفق الهوائي 2 عند موقع معطى. وعند الحاجة؛ قد تحتوي حجرة الضغط 111 على مخرجي هواء 16 أو «ST على سبيل المثال على شكل الشقوق الممدودة المذكورة. وقد يكون مخرج الهواء 16 La على شكل عدد من النوافذ الصغيرة المرتبة في صف؛ خلف بعضها البعض. ويؤدي الشكل الممدود لمخرج الهواء 16 إلى تبادل حراري بين الهواء المبّد من المبادل الحراري 15 وما تبقى من الهواء الدائر داخل جهاز المحاكاة 1. وقد يكون مخرج الهواء 16 بالكامل على شكل قطع في حجرة الضغط 11( أو قد يكون 0 مخرج الهواء 16 على شكل حركي هوائي مناسب 21 والذي يضمن توجيه الهواء Daal الخارج في اتجاه محدد مسبقاً. في نفس الوقت؛ قد يزيد هذا الشكل الحركي الهوائي 21 من سلاسة مرور الهواء. وفي الحالة التي يكون فيها مخرج الهواء 16 على شكل نوافذ أصغر متعددة مرتبة في (Cha فقد يكون كل منها عبارة عن شكل حركي هوائي مناسب 21. وفي بعض تجسيدات الاختراع؛ يتم وضع مخرج الهواء 16 على بعد مترين على الأقل من 5 حافة الفوهة 8؛ حيث يتم تأمين خلط مناسب ومتساوٍ للهواء الدافئ والهواء البارد. وقد يتضمن أحد الجدران الداخلية لحجرة الضغط 11أ؛ Bale الموجود في الجزءِ السفلي من منطقة التبريد 1ب» Wb 6 (غير موضح في الرسومات)؛ يتم وضعه بحيث يتم التقاط قطرات الماء المكثفة الخارجة. وهذا يمنع نقل ناتج التكثيف عشوائياً عن طريق الهواء المتدفق؛ وبالتالي يتم طرده من حجرة الضغط (Jl مما قد يتسبب» Be أخرى؛ في إزعاج مستخدم جهاز 0 محاكاة التشغيل 1؛ في حجرة التحليق 3. ويوضح الشكل 3 تجديداً بديلاً لجهاز محاكاة السقوط الحر 1؛ والذي يتميز بعدة اختلافات مقارنة بجهاز المحاكاة في الشكل 1. والأهم من ذلك؛ يتميز نظام النفق الهوائي 2 الخاص بجهاز المحاكاة 1 في الشكل 3 بحلقة واحدة فقط 2ب. وكما تم شرحه بالفعل؛ قد يكون هناك أي عدد من الحلقات 12 و2ب؛ وبتم تحديد العدد بناءً على احتياجات محددة eg حجم كل جهاز محاكاة 1. والفرق الثاني بين أجهزة المحاكاة في الشكلين 1 و3 هو حقيقة أن في الشكل 3؛ يتم توجيه أنظمة التبريد 11 في الاتجاه الرأسي. وفي المقابل؛ يتم توجيه أنظمة التبريد 11 في الشكل 1 في الاتجاه الأفقي. وكما تم شرحه أيضاً؛ فإن أي توجيه لأنظمة التبريد 11 ممكن من حيث cially dad) من الممكن تثبيت أنظمة التبريد 11 في أجزاء مختلفة من نظام Gill الهوائي 2؛ أي في gall العلوي الأفقي 4ج؛ أو في الجزء الرأسي J 4ب؛ أو في gall السفلي 0 الأفقي 4د لنظام Gall الهوائي 2. ويوضح الشكل 1 أحد التوضعات المفيدة بشكل خاص لأنظمة
التبريد 11» والتي هي في الزاوية عند المنطقة الانتقالية بين الجزء الرأسي 4 و4ب ally الأفقي السفلي 4د. ويمثل الشكل 3 مثالاً AT على توضع مفيد لنظام التبريد 11 في الريع السفلي من الجزء الرأسي 4 4ب. ويمثل جهاز المحاكاة 1 من الشكل 3 أيضاً مثالاً حيث يكون كل من نافذة السحب 117 ومخرج الهواء 16 في نفس الجدار من حجرة الضغط AIT 5 وتجدر الإشارة إلى أن الشكل 3 هو تخطيطي أكثر وبالتالي فهو لا يحتوي على تفاصيل وجود جدران حجرة الضغط 11 التي تحيط بالمبادلات الحرارية 15. وفي هذه الحالة aad يتم بناء حجرة ضغط 11 بضغط ef من الضغط الجوي من الخرسانة أو من المواد الأخرى المذكورة أعلاه. وعلاوةً على ذلك»؛ اتضح أنه عند استخدام أنظمة التبريد 11 الفعالة الموجودة داخل نظام 0 الأنفاق الهوائية 2 تكون كمية الحرارة التي يتم إطلاقها بعيداً عن جهاز المحاكاة 1 مهمة إلى حد ما. ولهذا السبب؛ اتضح أنه من المفضل بالنسبة لبعض seal المحاكاة 1؛ أن يتم توجيه الحرارة الضائعة من جهاز المحاكاة 1 إلى المبنى 100( لأغراض المرافق. وبالتالي؛ يتم استخدام جهاز محاكاة السقوط الحر 1 ليس فقط لأغراض التدريب والترفيه؛ ولكن أيضاً لأغراض استعادة الحرارة؛ مما يؤدي إلى توفير الطاقة في المبنى 100( حيث يتم تثبيت جهاز المحاكاة 1؛ مما يقلل من التكلفة الإجمالية للتشغيل القياسي للمبنى 100. ويتم تصوير دارة الاسترجاع الحراري في الشكل 1؛ بطريقة عامة وتخطيطية. ويمكن العثور على وصف أكثر تفصيلاً في الشكل 4. وتشتمل حلقة التبريد الخاصة بجهاز المحاكاة 1 على دارتين منفصلتين؛ دارة التبريد الداخلية 30 ودارة التبريد الخارجية 40. وتشتمل دارة التبريد الداخلية 30 على نظام من أنابيب التبريد التي تحتوي على مادة التبريد المناسبة؛ Jie الماء؛ 0 غيكول اه»واع؛ وما إلى ذلك. وتمر مادة التبريد في دارة التبريد الداخلية 30 عبر المبادلات الحرارية 15 حيث تمتص hall من الهواء الدافئ الدائر في نظام النفق الهوائي 2. وفي المبادل الحراري 15 تكون أنابيب دارة التبريد الداخلية 30 متفرعة بشكل مناسب لخلق أكبر سطح ممكن يتلامس مع الهواء المار. وفي داخل دارة التبريد الداخلية 30؛ يتم توجيه sale التبريد من المبادلات الحرارية 15 إلى 5 وحدة الضاغط 15 حيث Jin حرارتها إلى دارة التبريد الخارجية 40. وتشتمل دارة التبريد الخارجية 40 مرة أخرى على نظام من الأنابيب التي تحتوي على وسط تبريد. (Sang أن تستخدم دارة التبريد الخارجية 40 الزبت أو الفريون «080؛ أو قد تستند إلى وسط تبريد آخر. وفي داخل دارة التبريد الخارجية 40 يتم توجيه الحرارة المتراكمة إما مباشرة إلى وحدات التكثيف الخارجية 5ب pig إشعاعها بعيداً في الغلاف goad) و/أو يمكن استخدامها Ws في وحدات الاسترجاع 0 15ج كحرارة مرافق للمبنى 100. وبالتالي قد تكون دارة التبريد الخارجية 40 ملامسة للنظام
الحراري للمبنى 100 بطريقة تسمح بنقل حرارة مناسب (على سبيل المثال لتسخين المياه). ويمكن تكوين دارة التبريد بأكملها بحيث يتم استخدام دارة الاسترجاع بشكل تفضيلي. وفي حالة عدم وجود استخدام مناسب للحرارة المنبعثة من جهاز المحاكاة؛ في المبنى 100 يمكن نقل الحرارة الضائعة إلى وحدة التكثيف الخارجية 15ب؛ حيث يتم إطلاق الحرارة في البيئة المحيطة.
ويمثل الخط المتقطع في الشكل 4 وفي الشكل 1 التيار الهوائي البارد؛ بينما يمثل الخط الكامل التيار الهوائي الدافئ. ويمثل الخط المتقطع في دارة التبريد الداخلية 30 مادة التبريد قبل نقل الحرارة من الهواء المتدفق إليهاء في حين يمثل الخط الكامل في دارة التبريد الداخلية 30 مادة التبريد بعد نقل الحرارة إليها. ويالمثل؛ فإن الخط الكامل في دارة التبريد الخارجية 40 يمثل وسط التبريد قبل أن ينقل حرارته (إلى البيئة أو aS من الاسترجاع)؛ في حين يمثل الخط المتقطع
0 وسط التبريد بعد فقدان الحرارة. وكما سبق ذكره أعلاه؛ في المبنى 100( يمكن استخدام الحرارة المتراكمة لتسخين ماء العملية أو الغرف. ويعتبر هذا النهج هو الأكثر dalam حيث حتى الآن» تم إطلاق الحرارة من جهاز المحاكاة 1 فقط في البيئة المحيطة؛ خارج المبنى» بطريقة غير خاضعة للرقابة. وفي الأنظمة الحالية؛ يحدث إطلاق الحرارة غير المضبوط هذاء بشكل مباشر؛ من خلال الفتحات في 5 نظام النفق الهوائي؛ في أنظمة التبريد المفتوحة؛ JS غير مباشرء في أنظمة التبريد المغلقة؛ حيث يتم إطلاق الحرارة من وحدة التكثيف الخارجي 15ب بحرية في البيئة. وبالتالي؛ فإن أحد مزايا الحل التقني الذي تم الكشف die هو خيار إضافة وحدة الاسترجاع 15ج في دارة التبريد الخارجية 40؛ والاستفادة Wis من الحرارة الضائعة.
Claims (1)
- عناصر الحماية 1- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator )1( يشتمل على: - نظام نفق هوائي wind tunnel system )2(¢ — حجرة تحليق flight chamber )3 موصولة بنظام النفق الهوائي بحيث يسمح كل من نظام النفق الهوائي وحجرة التحليق بتدفق مستمر للهواء sell 5 - نظام تبريد (11) لتبريد الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي؛ حيث يشتمل نظام التبريد على: - مدخل هواء (17) يمتص جزءاً من الهواء الدائر في نظام النفق الهوائي؛ و - مبادل حراري واحد على الأقل )15( يشتمل على مادة تبريد fcoolant و - مخرج هواء واحد على الأقل )16( مهيا بحيث يخرج الهواء المبرّد من نظام التبريد من خلال مخرج الهواء الواحد على الأقل؛ 10 يتميز بأن نظام التبريد (11) يشتمل أيضاً على: - حجرة ضغط pressure chamber مغلقة )1 1 تشتمل على منطقة تبريد cooling area (11[ب)؛ حيث يكون الضغط في منطقة التبريد (11ب) المذكورة أعلى من الضغط الجوي؛ و - (5) مروحة مساعدة auxiliary fan واحدة على الأقل )14( مشكّلة للحفاظ على الضغط داخل منطقة التبريد لحجرة الضغط )111( بحيث يكون lef من الضغط الجوي؛ 15 وحيث يتم وضع المبادل الحراري الواحد على الأقل )15( داخل حجرة الضغط المغلقة )111( بحيث يحدث التبريد للهواء الدائر في منطقة التبريد (11[ب). 2- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator )1( وفقاً لعنصر الحماية 1؛ مهيا بحيث يخرج الهواء المبزد في المبادل الحراري )15( من المبادل الحراري باتجاه داخل منطقة التبريد cooling area (11ب). 20 3- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث تشتمل Bas الضغط pressure chamber المغلقة (11أ) على نافذة سحب واحدة على الأقل )117( ومخرج هواء واحد على الأقل )16( موضوع بحيث يقع مدخل الهواء (17) داخل نافذة السحب (117)؛ وبحيث يخرج الهواء المبرّد (11أ) من خلال مخرج الهواء (16). 4- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator )1( وفقاً لعنصر الحماية 3؛ حيث يتم وضع مخرج المبادل الحراري (15) بحيث يتم إخراج الهواء المبرّد من المبادل الحراري نحو جدران حجر الضغطء حيث لا تشتمل أي من الجدران المذكورة التي يتم إخراج الهواء Saal متها على مخرج الهواء air outlet (16). 5- جهاز محاكاة للسقوط free fall simulator all (1) وفقاً لعنصر الحماية 3؛ حيث يكون مخرج الهواء (16) عبارة عن شق ممدود يمتد عبر أحد جدران حجرة الضغط (11أ)؛ وعبر andlالإجمالي لنظام النفق الهوائي -wind tunnel system 6- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator (1) وفقاً لعنصر الحماية 3( حيث يكون لمخرج الهواء (16) شكل حركئ هوائي (21) مهياً لتوجيه الهواء المبرد باتجاه محدد مسبقاً. 7- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator )1( وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يتم تنظيم درجة حرارة الهواء Jl في نظام النفق الهوائي wind tunnel system )2( وفي حجرة التحليق flight chamber (3) عن طريق نظام تبريد مغلق. 8— جهاز محاكاة للسقوط free fall simulator yall )1( وفقاً لعنصر الحماية 1 حيث يقع نظام التبريد (11) في القسم الأفقي السفلي (4د) لجهاز محاكاة للسقوط الحر. 9- جهاز محاكاة للسقوط الحر free fall simulator )1( وفقاً لعنصر الحماية 1؛ حيث يشتمل 0 نظام النفق الهوائتي wind tunnel system )2( على حلقة واحدة على الأقل )2( 2ب) تحتوي على مروحة واحدة على الأقل (6)» وحيث يقع نظام التبريد (11) خلف المروحة المذكورة الواحدة على الأقل باتجاه الهواء الدائر.— 2 1 — أ 5 \ داج Ss داب at I a || i 9 v ب » "> Be | | % 3 - اي ا 1 [a] 0 tH] } £ ب | \ fo) ب \ wv ELL Ni] ٠ ا heh, BL ny HH LEN] ve م %, 2, YL $1 % ١١ ري &$ لا YA 2 2 YA + vy 2, I يشا ا اس Al af Va ١ الشكل— 2 2 — ١١ لاب a vy vy \ | ل ٠١ لصنس 0 So - _ ع / | NBER ١ / 85 4 ِ ' [ ANT : = ToT yy الشكل ؟\ q at q Y Cr = Ng اليا Hn Iles i 1 v e iv VY VY حا 07: ١ [— فأ ا لص A Y¢ Bs 4 YA 1 اله Vi 7 xy a 3 - [I J Cn vo 2, Yo LS رد CO 7 رس 1 طن رز 1 - ا د VY الشكل ؟ام للم 0 ا » اا .مم اه we — ١ ٍ InN n ض1.In. nN ed = Po BN » 3 الشكل ؛الحاضهة الهيلة السعودية الملضية الفكرية Swed Authority for intallentual Property pW RE .¥ + \ ا 0 § ام 5 + < Ne ge ”بن اج > عي كي الج دا لي ايام TEE ببح ةا Nase eg + Ed - 2 - 3 .++ .* وذلك بشرط تسديد المقابل المالي السنوي للبراءة وعدم بطلانها of سقوطها لمخالفتها ع لأي من أحكام نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف ع النباتية والنماذج الصناعية أو لائحته التنفيذية. »> صادرة عن + ب ب ٠. ب الهيئة السعودية للملكية الفكرية > > > ”+ ص ب 101١ .| لريا 1*١ uo ؛ المملكة | لعربية | لسعودية SAIP@SAIP.GOV.SA
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CZ2017-433A CZ309893B6 (cs) | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Simulátor volného pádu, jeho použití a uzavřený chladicí systém pro uzavřený cyklický větrný tunel tohoto simulátoru volného pádu |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
SA520411177B1 true SA520411177B1 (ar) | 2022-12-18 |
Family
ID=63638147
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SA520411177A SA520411177B1 (ar) | 2017-07-28 | 2020-01-28 | نظام تبريد لجهاز محاكاة للسقوط الحر |
Country Status (14)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11192040B2 (ar) |
EP (1) | EP3658246B1 (ar) |
KR (1) | KR102595039B1 (ar) |
CN (1) | CN111182949B (ar) |
CA (1) | CA3071223A1 (ar) |
CL (1) | CL2020000229A1 (ar) |
CZ (1) | CZ309893B6 (ar) |
ES (1) | ES2899594T3 (ar) |
RS (1) | RS62744B1 (ar) |
RU (1) | RU2020108313A (ar) |
SA (1) | SA520411177B1 (ar) |
SG (1) | SG11202000751QA (ar) |
WO (1) | WO2019021056A1 (ar) |
ZA (1) | ZA202001171B (ar) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US11707689B2 (en) | 2018-11-16 | 2023-07-25 | Ifly Holdings, Llc | Recirculating vertical wind tunnel |
CN110207930B (zh) * | 2019-06-24 | 2024-07-23 | 中国航天空气动力技术研究院 | 一种基于石英灯加热的温度控制风洞装置及试验方法 |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08299515A (ja) * | 1995-05-02 | 1996-11-19 | Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd | 自由降下模擬体験装置 |
JPH10156047A (ja) | 1996-11-26 | 1998-06-16 | Mitsubishi Heavy Ind Ltd | 空中遊泳シアター |
US6083110A (en) | 1998-09-23 | 2000-07-04 | Sky Venture, Inc. | Vertical wind tunnel training device |
AU2003263867A1 (en) | 2002-08-20 | 2004-04-08 | Aero Systems Engineering Inc. | Free fall simulator |
FR2843940B1 (fr) * | 2002-09-04 | 2004-11-26 | Immonel | Simulateur de vol en chute libre. |
US7156744B2 (en) | 2004-07-30 | 2007-01-02 | Skyventure, Llc | Recirculating vertical wind tunnel skydiving simulator |
US7028542B2 (en) | 2004-07-30 | 2006-04-18 | Metni N Alan | Reduced drag cable for use in wind tunnels and other locations |
ES2289908B1 (es) * | 2005-12-21 | 2008-12-01 | Voralcel, S.L. | Tunel de viento vertical panoramico perfeccionado. |
DE102008046759A1 (de) * | 2008-09-11 | 2010-03-18 | Indoor Skydiving Bottrop Gmbh | Freifallsimulator |
CZ20638U1 (cs) | 2009-10-12 | 2010-03-15 | Strojírna Litvínov spol. s r.o. | Simulátor volného pádu |
CN202122822U (zh) * | 2011-05-31 | 2012-01-25 | 深圳华强文化科技集团股份有限公司 | 一种模拟自由落体运动的装置 |
CN202637951U (zh) * | 2012-04-06 | 2013-01-02 | 北京实宝来游乐设备有限公司 | 一种旋转自由落体装置 |
EP3151937B1 (de) | 2014-06-04 | 2018-08-08 | Indoor Skydiving Germany GmbH | Luftumlenkeinrichtung |
KR20180020134A (ko) * | 2015-04-22 | 2018-02-27 | 루슬란 로마넨코 | 수직 풍동 스카이다이빙 시뮬레이터 |
CN205198941U (zh) * | 2015-11-12 | 2016-05-04 | 嘉兴职业技术学院 | 一种机电一体化的自由落体装置 |
ITUB20160133A1 (it) * | 2016-01-14 | 2017-07-14 | Extreme Flight Fze | Dispositivo di raffreddamento per una galleria del vento a flusso circolante, in particolare per effettuare simulazioni di caduta libera o paracadutismo. |
SE541001C2 (en) * | 2016-02-15 | 2019-02-26 | Inclined Labs AB | Wind tunnel for human flight |
-
2017
- 2017-07-28 CZ CZ2017-433A patent/CZ309893B6/cs unknown
-
2018
- 2018-07-26 EP EP18772858.9A patent/EP3658246B1/en active Active
- 2018-07-26 ES ES18772858T patent/ES2899594T3/es active Active
- 2018-07-26 KR KR1020207005786A patent/KR102595039B1/ko active IP Right Grant
- 2018-07-26 WO PCT/IB2018/000882 patent/WO2019021056A1/en unknown
- 2018-07-26 SG SG11202000751QA patent/SG11202000751QA/en unknown
- 2018-07-26 RS RS20211435A patent/RS62744B1/sr unknown
- 2018-07-26 CA CA3071223A patent/CA3071223A1/en active Pending
- 2018-07-26 US US16/634,817 patent/US11192040B2/en active Active
- 2018-07-26 RU RU2020108313A patent/RU2020108313A/ru not_active Application Discontinuation
- 2018-07-26 CN CN201880060738.3A patent/CN111182949B/zh active Active
-
2020
- 2020-01-27 CL CL2020000229A patent/CL2020000229A1/es unknown
- 2020-01-28 SA SA520411177A patent/SA520411177B1/ar unknown
- 2020-02-25 ZA ZA2020/01171A patent/ZA202001171B/en unknown
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US11192040B2 (en) | 2021-12-07 |
ES2899594T3 (es) | 2022-03-14 |
RS62744B1 (sr) | 2022-01-31 |
WO2019021056A1 (en) | 2019-01-31 |
US20210113933A1 (en) | 2021-04-22 |
CN111182949A (zh) | 2020-05-19 |
CZ2017433A3 (cs) | 2019-02-06 |
CL2020000229A1 (es) | 2020-08-14 |
EP3658246B1 (en) | 2021-09-01 |
SG11202000751QA (en) | 2020-02-27 |
CZ309893B6 (cs) | 2024-01-17 |
KR102595039B1 (ko) | 2023-10-27 |
ZA202001171B (en) | 2021-08-25 |
EP3658246A1 (en) | 2020-06-03 |
KR20200051597A (ko) | 2020-05-13 |
CA3071223A1 (en) | 2019-01-31 |
CN111182949B (zh) | 2021-07-16 |
RU2020108313A (ru) | 2021-08-30 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
AU2021286252B2 (en) | Data centre cooling system | |
CN102219054B (zh) | 再循环竖直风洞跳伞模拟器和竖直风洞自由下落模拟器 | |
US9674988B2 (en) | Method and device for reducing the energy consumption of a center comprising energy-intensive apparatuses | |
SA520411177B1 (ar) | نظام تبريد لجهاز محاكاة للسقوط الحر | |
CN103379808B (zh) | 电子设备封装体以及与其相关的方法 | |
JP6375101B2 (ja) | 倉庫の換気方法 | |
US10908658B2 (en) | System and method for cooling computing devices within a facility | |
CN112840292A (zh) | 用于冷却设施内的计算设备的系统和方法 | |
Ismail et al. | CFD HVAC study of modular badminton hall | |
PT717828E (pt) | Disposicao de ventilacao incluindo filtro construido como atenuador de som amortecedor de fluxo e destinado tambem a fins de filtracao | |
SE1350739A1 (sv) | Ventilationssystem för jordbruks- och trädgårds-produkter | |
KR20190023493A (ko) | 서버실 냉각 장치 및 서버실 냉각 장치의 운영 방법 | |
US3614922A (en) | Natural air cooling system | |
EP2169322A1 (en) | Cross flow induction ceiling convector | |
JP5434713B2 (ja) | 放熱ユニットおよびこれを用いた電子機器 | |
Tabarra et al. | Optimizing jet fan performance in longitudinally ventilated rectangular tunnels | |
KR102026869B1 (ko) | 터널 배기구용 화재 연동형 풍량 조절 댐퍼 | |
JP6877234B2 (ja) | 床下の気流制御構造とその施工方法 | |
EP0632876B1 (en) | An air-change system for a multi-storey building | |
US11781780B1 (en) | Moveable airflow barrier for throughput control in cooling unit | |
Aurangabadkar | Impact Of Louver Orientation On Air Flow Distribution And Thermal Management Of Data Centers | |
JP6990827B2 (ja) | 冷却装置 | |
CN115973398A (zh) | 一种客船雨降式空调系统及设计方法 | |
Gupta et al. | APPLICATION OF CFD SIMULATIONS FOR LOCATING OUTDOOR UNITS ON HIGH RISE TOWER | |
SE0900459A1 (sv) | Tilluftsdon |