基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法制造方法及图纸

技术编号:21948584 阅读:24 留言:0更新日期:2019-08-24 16:21
本发明专利技术公开了基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法,属于高超声速风洞低湍流度及静风洞设计技术领域,风洞喷管包括风洞喷管渐缩段、风洞喷管渐扩段和多孔介质段,多孔介质段呈单段或多段布置,位于所述风洞喷管渐扩段的层流‑湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管。并提供了相应的主动降噪装置及方法。本发明专利技术通过壁面抽吸气流动控制手段降低边界层内的湍动能分布,能够很大程度上间接减小湍流边界层的噪声辐射,降低了超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质。

Nozzle, Active Noise Reduction Device and Method of Wind Tunnel Based on Porous Media

【技术实现步骤摘要】
基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法
本专利技术属于高超声速风洞低湍流度及静风洞设计
,更具体地,涉及基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法。
技术介绍
作为21世纪航空航天研究领域的制高点,超声速及高超声速飞行器及其相关技术一直是世界各大国重点发展的对象。传统研究超声速及高超声速流动现象的方式主要包括数值模拟、飞行试验和地面试验。由于在高速流动下的特殊流动情况,比如真实气体效应、高温非平衡气体效应等,已有的数值计算模型并不适用。因此,实验测量成为了研究超声速及高超声速流动的主要手段。其中,飞行试验真实的模拟飞行环境,可以获得更为可靠的实验数据,但是开展该类试验存在极大风险,且成本极其昂贵;相比之下,地面试验由于其成本较低,成为了更易被接受的试验方法。高超声速风洞已成为了一个国家国防高端制造的代表。然而,传统的高超声速风洞普遍存在来流湍流度大的问题,常规高超声速风洞的湍流度比真实飞行中的大气扰动可以高出1到2个数量级,使得风洞试验数据的准确性成为了制约新型高超声速飞行器进一步发展的重要因素。目前,降低高超声速风洞试验段的来流湍流度主要有以下措施:(1)风洞喉道喷管上游采取吸气控制技术以吸除喉道部分的湍流边界层;(2)风洞的稳定段采取大量复杂的阻尼材料以降低稳定段的来流扰动;(3)采用精细的风洞喷管管型设计技术,以控制涡的增长;(4)采用极为精密的风洞喷管加工技术,喷管表面最大粗糙度在微米量级以保证其光洁度。这些技术虽然在一定程度上提高了风洞的流场品质,但是并未从根本上解决大雷诺数来流下保持低湍流度的问题,尤其是大口径高超声速静风洞。已有研究表明,在超声速及高超声速风洞中由风洞喷管表面的超声速湍流边界层所产生的声波扰动通常是主要的来流扰动类型,占据总扰动的80%以上。超声速及高超声速湍流边界层中的湍流涡结构在以相对速度为超声速运动时会产生强烈的声波辐射,以往的实验和数值研究均显示该噪声辐射为常规高速风洞的主要扰动来源。通过常规的静风洞设计技术,如精密的Laval喷管表面加工和Laval喉道上游吸气控制技术,可以在一定程度上延缓沿喷管壁面的边界层转捩,但是受到机械加工精度、涡发展等诸多因素的影响,难以从本质上解决高速湍流边界层的噪声辐射问题。现有风洞流场品质改善技术,以围绕降低涡波、熵波以及风洞Laval喷管壁面的声波扰动为主,同时带来调节结构复杂、加工精度高、建造和维护成本高昂等缺点。因此,如何降低或消除超声速及高超声速风洞喷管表面湍流边界层噪声辐射,降低超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质,成为本领域的技术难题。
技术实现思路
针对现有技术的以上缺陷或改进需求,本专利技术提供了基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法,其目的在于,采取主动流动控制手段来降低或消除超声速及高超声速风洞喷管表面湍流边界层噪声辐射,降低超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质。由此解决现有技术围绕降低涡波、熵波以及风洞Laval喷管壁面的声波扰动,调节结构复杂、加工精度高、建造和维护成本高昂,以及无法有效降低或消除超声速及高超声速风洞喷管表面湍流边界层噪声辐射的技术问题。为实现上述目的,按照本专利技术的一个方面,提供了一种基于多孔介质的风洞喷管,包括风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段,所述风洞喷管渐缩段直径由大到小收缩至一个窄喉,所述风洞喷管渐扩段自所述窄喉直径由小到大扩张至喷管端面,其特征在于,还包括多孔介质段,所述多孔介质段位于所述风洞喷管渐扩段的层流-湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管;所述多孔介质段为金属基材质的介质上设有多个微孔构成,其渗透率为0.01~10达西。优选地,所述多孔介质段的材料为泡沫铝或烧结铜。按照本专利技术的另一个方面,还提供了一种基于多孔介质的风洞喷管,包括风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段,所述风洞喷管渐缩段直径由大到小收缩至一个窄喉,所述风洞喷管渐扩段自所述窄喉直径由小到大扩张至喷管端面,其特征在于,还包括多孔介质段,所述多孔介质段呈多段布置,其起始位置位于所述风洞喷管渐扩段的层流-湍流边界层转捩点,其与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管;所述多孔介质段为金属基材质的介质上设有多个微孔构成,其渗透率为0.01~10达西。优选地,所述多孔介质段的材料为泡沫铝或烧结铜。按照本专利技术的另一个方面,还提供了一种主动降噪装置,其特征在于,包括上述的任一种风洞喷管,以及抽吸气腔侧壁,其中,所述抽吸气腔侧壁包围在整个所述风洞喷管壁面外周,与所述风洞喷管壁面形成抽吸气腔,所述抽吸气腔侧壁上设有抽吸气出口,所述抽吸气腔除所述抽吸气出口外其腔体其他部位密封。按照本专利技术的另一个方面,还提供了一种主动降噪装置,其特征在于,包括上述的风洞喷管和抽吸气腔侧壁,所述抽吸气腔侧壁包围在所述多孔介质段壁面外周,与所述多孔介质段壁面形成抽吸气腔,所述抽吸气腔侧壁上设有抽吸气出口,所述抽吸气腔除所述抽吸气出口外其腔体其他部位密封。按照本专利技术的另一个方面,还提供了一种主动降噪装置,其特征在于,包括上述的风洞喷管和多个抽吸气腔侧壁,每单个多孔介质段或多个在所述风洞喷管的一段连续的壁面上的多孔介质段外周包围一个抽吸气腔侧壁,该抽吸气腔侧壁与所述单个多孔介质段或多个在所述风洞喷管的一段连续的壁面上的多孔介质段形成抽吸气腔;每个多孔介质段都在一个抽吸气腔内;每个抽吸气腔侧壁上设有抽吸气出口,每个抽吸气腔除抽吸气出口外其腔体其他部位密封。按照本专利技术的另一个方面,还提供了基于上述主动降噪装置的主动降噪方法,其特征在于,高压气从风洞喷管渐缩段进入风洞喷管开始加速,在喷管喉部时达到音速,之后在风洞喷管渐扩段进一步加速到超音速,当风洞喷管渐扩段内的气体压力小于外界周围压力时,通过外部抽吸力降低抽吸气腔内的压力,使抽吸气腔内的压力小于风洞喷管渐扩段内的压力,在多孔介质段内外两侧的压力差作用下,气体通过多孔介质段壁面上的微孔缓慢渗透到抽吸气腔内,达到风洞壁面边界层抽吸气控制的目的,降低风洞喷管表面湍流边界层噪声辐射。按照本专利技术的另一个方面,还提供了基于上述主动降噪装置的主动降噪方法,其特征在于,高压气从风洞喷管渐缩段进入风洞喷管开始加速,在喷管喉部时达到音速,之后在风洞喷管渐扩段进一步加速到超音速,当风洞喷管渐扩段内的气体压力小于外界周围压力时,通过外部抽吸力降低每个抽吸气腔内的压力,使抽吸气腔内的压力小于风洞喷管渐扩段内的压力,在多孔介质段内外两侧的压力差作用下,气体通过多孔介质段壁面上的微孔缓慢渗透到抽吸气腔内,达到风洞壁面边界层抽吸气控制的目的,降低风洞喷管表面湍流边界层噪声辐射。总体而言,通过本专利技术所构思的以上技术方案与现有技术相比,能够取得下列有益效果:1、本专利技术提供的风洞喷管,克服传统风洞喷管喉道上游吸气控制方式中抽吸缝的存在对流场的影响,将多孔介质材料引入风洞喷管壁面的型面构成,继承了传统风洞壁面型面光滑过渡的特点,有利于风洞流场品质的提高。2、本专利技术提供的风洞喷管和主动降噪装置,创新巧妙地利用多孔介质材料的透气性,将多孔介质材料壁面布置在边界层厚度畸变区(即层流-湍流边界层转捩点),能够利用多孔本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种基于多孔介质的风洞喷管,包括风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段,所述风洞喷管渐缩段直径由大到小收缩至一个窄喉,所述风洞喷管渐扩段自所述窄喉直径由小到大扩张至喷管端面,其特征在于,还包括多孔介质段,所述多孔介质段位于所述风洞喷管渐扩段的层流‑湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管;所述多孔介质段为金属基材质的介质上设有多个微孔构成,其渗透率为0.01~10达西。

【技术特征摘要】
1.一种基于多孔介质的风洞喷管,包括风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段,所述风洞喷管渐缩段直径由大到小收缩至一个窄喉,所述风洞喷管渐扩段自所述窄喉直径由小到大扩张至喷管端面,其特征在于,还包括多孔介质段,所述多孔介质段位于所述风洞喷管渐扩段的层流-湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管;所述多孔介质段为金属基材质的介质上设有多个微孔构成,其渗透率为0.01~10达西。2.根据权利要求1所述的一种基于多孔介质的风洞喷管,其特征在于,所述多孔介质段的材料为泡沫铝或烧结铜。3.一种基于多孔介质的风洞喷管,包括风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段,所述风洞喷管渐缩段直径由大到小收缩至一个窄喉,所述风洞喷管渐扩段自所述窄喉直径由小到大扩张至喷管端面,其特征在于,还包括多孔介质段,所述多孔介质段呈多段布置,其起始位置位于所述风洞喷管渐扩段的层流-湍流边界层转捩点,其与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管;所述多孔介质段为金属基材质的介质上设有多个微孔构成,其渗透率为0.01~10达西。4.根据权利要求2所述的一种基于多孔介质的风洞喷管,其特征在于,所述多孔介质段的材料为泡沫铝或烧结铜。5.主动降噪装置,其特征在于,包括权利要求1或权利要求3所述的风洞喷管,以及抽吸气腔侧壁,其中,所述抽吸气腔侧壁包围在整个所述风洞喷管壁面外周,与所述风洞喷管壁面形成抽吸气腔,所述抽吸气腔侧壁上设有抽吸气出口,所述抽吸气腔除所述抽吸气出口外其腔体其他部位密封。6.一种主动降噪装置,其特征在于,包括权利要求1所述的风洞喷管和抽吸气腔侧壁,所述抽吸气腔侧壁包围在所述多孔介质段壁面外...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴杰赵家权余涛张威
申请(专利权)人:华中科技大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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