The invention provides a hydraulic torque converter blade boundary layer flow measuring device and method, the measuring device is composed of a water tank, water pump, water tank, water tunnel experiment are sequentially connected to form a loop, flowmeter and flow control valve are installed in the pump entrance, a laser generator installed in the water tunnel above the calibration board is installed in the water tunnel, the optical axis CCD HD camera perpendicular to the calibration plate, HD CCD camera and computer signal connection, leaves to be measured in the experimental installation in the water tunnel through the blade angle adjusting mechanism; the measuring method of adjusting blade angle adjusting mechanism through the blade angle, and adjust the flow control valve to adjust the water tunnel experiment, calibration image and blade boundary layer flow the images of different flow conditions and different vane angles by CCD HD camera. The invention solves the problem of real-time collecting the image of the calibrated image and the blade boundary layer flow field, and can analyze the influence of the blade angle on the flow field structure of the boundary layer of the torque converter.
【技术实现步骤摘要】
液力变矩器叶片边界层流动测量装置及测量方法
本专利技术属于流体力学实验
,具体涉及一种液力变矩器叶片边界层流动测量装置及测量方法。
技术介绍
粒子图像测速技术(ParticleImageVelocimetry简称PIV)作为一种全新的无扰、瞬态、全场速度测量方法,在流体力学及空气动力学研究领域具有极高的学术意义和实用价值。PIV技术原理是在流场中布撒大量示踪粒子(小于10微米)跟随流场运动(水中使用密度接近水的空心玻璃微珠),把激光束经过组合透镜扩束成片光照明流场,使用数字相机拍摄流场照片,得到的前后两帧粒子图像,对图像中的粒子图像进行互相关计算得到流场一个切面内定量的速度分布。进一步处理可得流场涡量、流线以及等速度线等流场特性参数分布。作为一种全场、非接触、无干扰、高精度的流动测量方法,PIV适用于湍流等非定常流动流场的测量,在液力变矩器等复杂的旋转流体机械流场测量中得到广泛应用。目前,液力变矩器流场测量限于主流区域上的流场测量,现有实验测量装置和方法无法满足液力变矩器局部流动区域上的流场测量,尤其是对于液力变矩器叶片近壁面边界层流动区域上的流场精确测量, ...
【技术保护点】
液力变矩器叶片边界层流动测量装置,其特征在于:由水泵(1)、流量控制阀(2)、压力表、实验水洞(5)、激光发生器(6)、标定板(7)、叶片角度调整机构(9)、高清CCD相机(10)、流量计(11)、水箱(12)和计算机(14)组成,所述水箱(12)、水泵(1)、实验水洞(5)、水箱(12)依次通过管路连接形成循环回路,所述流量计(11)和流量控制阀(2)依次安装在水箱(12)与下游的水泵(1)的连接管路上,两个所述压力表分别安装在实验水洞(5)的进出口处,所述激光发生器(6)安装在实验水洞(5)上方,所述标定板(7)安装在实验水洞(5)内部的卡槽内,所述高清CCD相机(10 ...
【技术特征摘要】
1.液力变矩器叶片边界层流动测量装置,其特征在于:由水泵(1)、流量控制阀(2)、压力表、实验水洞(5)、激光发生器(6)、标定板(7)、叶片角度调整机构(9)、高清CCD相机(10)、流量计(11)、水箱(12)和计算机(14)组成,所述水箱(12)、水泵(1)、实验水洞(5)、水箱(12)依次通过管路连接形成循环回路,所述流量计(11)和流量控制阀(2)依次安装在水箱(12)与下游的水泵(1)的连接管路上,两个所述压力表分别安装在实验水洞(5)的进出口处,所述激光发生器(6)安装在实验水洞(5)上方,所述标定板(7)安装在实验水洞(5)内部的卡槽内,所述高清CCD相机(10)的光轴垂直于标定板(7),所述高清CCD相机(10)与所述计算机(14)信号连接,高清CCD相机(10)将获取的图片信息输送至计算机(14),叶片角度调整机构(9)安装在实验水洞(5)的背板上,待测量的叶片通过叶片角度调整机构(9)安装在实验水洞(5)内。2.如权利要求1所述液力变矩器叶片边界层流动测量装置,其特征在于:所述叶片角度调整机构(9)由固定尺(907)、活动连杆(906)、支撑连杆(905)、固定连杆(904)、定位长轴(903)、短连杆(902)以及螺母(901)组成;所述固定尺(907)固定在实验水洞(5)的背板外侧,活动连杆(906)滑动安装在固定尺(907)的滑槽内,并通过固定尺(907)侧面的紧定螺钉固定,支撑连杆(905)与活动连杆(906)通过凹槽与凸块线性配合连接,所述固定连杆(904)一端铰接于支撑连杆(905),另一端与定位长轴(903)固定连接,所述定位长轴(903)沿轴向穿过叶片(8),定位长轴(903)加工有外螺纹,通过螺母(901)对叶片(8)前端限位,短连杆(902)位于叶片(8)的后端,短连杆(902)一端与定位长轴(903)固定,另一端通过定位销轴与叶片(8)连接,所述定位销轴与短连杆(902)垂直,短连杆(902)与定位长轴(903)垂直,定位长轴(903)与定位销轴平行,定位长轴(903)、短连杆(902)和定位销轴对叶片(8)在圆周方向限位,螺母(901)、定位长轴(903)和短连杆(902)对叶片(8)在轴向限位,通过滑动活动连杆(906)实现对端部的叶片(8)的旋转,进而改变叶片(8)的角...
【专利技术属性】
技术研发人员:柴博森,李振男,钟国威,徐碧莹,张鸿,吴泽明,
申请(专利权)人:吉林大学,
类型:发明
国别省市:吉林,22
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