SU145921A1 - A device for controlling the wind tunnel - Google Patents

A device for controlling the wind tunnel

Info

Publication number
SU145921A1
SU145921A1 SU673460A SU673460A SU145921A1 SU 145921 A1 SU145921 A1 SU 145921A1 SU 673460 A SU673460 A SU 673460A SU 673460 A SU673460 A SU 673460A SU 145921 A1 SU145921 A1 SU 145921A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
model
wind tunnel
controlling
pipe
throttle
Prior art date
Application number
SU673460A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
В.Г. Васильев
В.Я. Михеев
М.П. Рябоконь
боконь М.П. Р
В.С. Сухов
Original Assignee
В.Г. Васильев
В.Я. Михеев
боконь М.П. Р
В.С. Сухов
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 В.Г. Васильев, В.Я. Михеев, боконь М.П. Р, В.С. Сухов filed Critical В.Г. Васильев
Priority to SU673460A priority Critical patent/SU145921A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU145921A1 publication Critical patent/SU145921A1/en

Links

Landscapes

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

Description

Известные устройства дл  управлени  аэродинамической трубой при исследовании моделей воздухозаборников, содержащие блок управлени  дросселем трубы, блок управлени  изменением угла атаки модели и блок управлени  дросселем модели, а также измерители давлений в трубе и в модели и угла поворота последней, требуют больших затрат времени на исследование объекта. Кроме того, точность результатов измерени  низка, в св зи с чем их применение в промышленности огтаничено .The known devices for controlling the wind tunnel in the study of models of air intakes, containing a throttle tube control unit, a model angle change control unit and a model throttle control unit, as well as pressure gauges in the pipe and in the model and the angle of rotation of the latter, require a lot of time to research . In addition, the accuracy of the measurement results is low, and therefore their use in industry is limited.

Предлагаемое устройство отличаетс  тем, что в блок управлени  дросселем трубы и в блоки управлени  изменением угла атаки модели и дросселем модели введены узлы программировани  процессов испытани . Это позволило увеличить пропускную способность трубы, ускорить процесс испытани  и повысить точность результатов измерени .The proposed device is distinguished by the fact that test programming programming nodes are introduced into the pipe throttle control unit and the model angle of attack change control units and the model throttle. This allowed to increase the throughput of the pipe, speed up the testing process and improve the accuracy of the measurement results.

На чертеже приведена структурна  блок-схема предлагаемого устройства.The drawing shows a structural block diagram of the proposed device.

Устройство дл  управлени  аэродинамической трубой при исследовании моделей воздухозаборников содержит аэродинамическую трубу /, в которой помещаетс  модель 2 исследуемого воздухозаборника, блоки управлени  5, 4 и 5, измерители б, 7 и 5 и узлы 9, 10 и // программировани  процессами испытани . Блок 3 управл ет дросселем 12 аэродинамической трубы 1, блок 4 управл ет изменением угла атаки модели 2, а блок 5 - дросселем 13 модели. Измерение давлени  в трубе и в модели осуществл етс  измерител ми 5 и 7 соответственно, а угол поворота модели - измерителем 8. Узлы 9, 10 и // программировани  процессами испытани  расположены в соответствующих каналах, по которымThe device for controlling the wind tunnel in the study of models of air intakes contains a wind tunnel / in which the model 2 of the air intake under study is located, control blocks 5, 4 and 5, gauges b, 7 and 5 and nodes 9, 10 and // programming by testing processes. Block 3 controls throttle 12 of wind tunnel 1, block 4 controls the change in angle of attack of model 2, and block 5 controls throttle 13 of model. The pressure in the pipe and in the model is measured by gauges 5 and 7, respectively, and the rotation angle of the model is measured by gauge 8. Nodes 9, 10 and // programming by test processes are located in the corresponding channels along which

,№ 145921-2осуществл етс  управление дросселем трубы и модели и изменением угла атаки последней. Устройство осуществл ет непрерывное сравнение заданных величин и полученных на сравнивающих блоках 14, 15 и 16.No. 145921-2 controls the throttle of the pipe and the model and changes the angle of attack of the latter. The device performs a continuous comparison of the set points and those obtained on the comparison units 14, 15 and 16.

Устройство обеспечивает автоматическое сн тие дроссельных характеристик модели воздухозаборника, кажда  из которых соответствует определенным заданным значени м угла атаки воздухозаборника и числа маха трубы.The device provides automatic removal of the throttle characteristics of the air intake model, each of which corresponds to a specific set value of the angle of attack of the air intake and the pipe swing number.

Предлагаемое устройство благодар  введению узлов программировани  процессами испытани  в соответствующие блоки управлени  обеспечивает высокое качество проведени  эксперимента и позвол ет усоверщенствовать весьма трудоемкий процесс исследовани  воздухозаборников в аэродинамической трубе.The proposed device, by introducing test programming nodes into the appropriate control units, ensures high quality of the experiment and permits improvement of the very laborious process of researching air intakes in the wind tunnel.

Предмет изобретени Subject invention

Устройство дл  управлени  аэродинамической трубой при исследовании моделей воздухозаборников, содержащее: блок управлени  дросселем трубы, блок управлени  изменением угла атаки модели и блок управлени  дросселем модели, а также измерители давлений в трубе и в модели и угла поворота последней, отличающеес  тем, что, с целью увеличени  пропускной способности трубы, ускорени  процесса испытани  и повыщени  точности результатов измерени , в указанные блоки введены узлы программировани  процессов испытани .A device for controlling the wind tunnel in the study of models of air intakes, comprising: a pipe throttle control unit, a model angle change control unit and a model throttle control unit, as well as pressure gauges in the pipe and model and the angle of rotation of the latter, characterized in that increasing the capacity of the pipe, speeding up the testing process and increasing the accuracy of the measurement results; the programming blocks of the testing processes are entered into the blocks.

NN

JJ

tDtD

SU673460A 1960-06-13 1960-06-13 A device for controlling the wind tunnel SU145921A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU673460A SU145921A1 (en) 1960-06-13 1960-06-13 A device for controlling the wind tunnel

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU673460A SU145921A1 (en) 1960-06-13 1960-06-13 A device for controlling the wind tunnel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU145921A1 true SU145921A1 (en) 1961-11-30

Family

ID=48301421

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU673460A SU145921A1 (en) 1960-06-13 1960-06-13 A device for controlling the wind tunnel

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU145921A1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8221112B2 (en) 2005-04-12 2012-07-17 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Method for retaining a vascular stent on a catheter

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8221112B2 (en) 2005-04-12 2012-07-17 Abbott Cardiovascular Systems, Inc. Method for retaining a vascular stent on a catheter

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114088330B (en) Longitudinal dynamic derivative low-speed wind tunnel continuous measurement test method
SU145921A1 (en) A device for controlling the wind tunnel
ES208963A1 (en) Measurement of mass rate of flow of fluent material
CH360828A (en) Arrangement for speed measurement
FR1091095A (en) Method and apparatus for making sand cores
FR1162244A (en) Radio-electric angular measurement method
ES405108A1 (en) Method and apparatus for pressure and flow measurement
FR1149107A (en) Method and apparatus for measuring the humidity contained in the air, relative, specific and absolute
GB970293A (en) Method and apparatus for measuring viscosity
FR1248315A (en) Method and apparatus for producing furfuraldehyde
SU1049384A1 (en) Method for determining starting velocity of body
FR1091817A (en) Method and instrument for measuring the diameter of small boreholes
SU114248A1 (en) Apparatus for determining burning rate and fuel consumption in furnaces
FR1091649A (en) Process allowing watch mechanisms to retain their original precision
SU111922A1 (en) The method of monitoring and controlling the process of manufacturing elastic-plastic-viscous materials
FR66770E (en) Method and apparatus for measuring the instantaneous plasticity of plastics
FR1052697A (en) Process allowing watch mechanisms to retain their original precision
FR1115178A (en) Latex gelation process
SU497592A1 (en) Apparatus for characterizing random process
FR1136009A (en) Zirconium carbide production process
AT186151B (en) Device for filling vehicle tires with thin-walled balls containing air
FR1077194A (en) Method and device for washing butter in continuous production mode
SE47381C1 (en)
FR1111404A (en) Method and device for drying grains and other fermentable substances
FR1034470A (en) Measuring float and method for its manufacture