一种风洞实验用背支撑机构制造技术

技术编号:26529216 阅读:41 留言:0更新日期:2020-12-01 14:05
一种风洞实验用背支撑机构,包括:偏航运动机构和俯仰运动机构,两机构叠加在一起,分别实现风洞实验模型的偏航角和俯仰角。俯仰运动机构固定在偏航运动机构中的偏航运动板上,风洞实验模型固定在俯仰运动机构中的模型支臂上。该风洞实验用背支撑机构能够实现偏航运动和俯仰运动的联动。本发明专利技术采用平面曲柄滑块机构运动原理,将直线运动转换为旋转运动,而直线运动是通过螺旋传动方式获得的。该机构刚性大,承载能力强,具有较高的可靠性,为采用背支撑形式风洞模型实验提供了保障。

【技术实现步骤摘要】
一种风洞实验用背支撑机构
本专利技术涉及一种风洞实验用背支撑机构,属于风洞实验

技术介绍
风洞实验是飞行器研制过程中至关重要的一环,可为外形优化、结构设计等提供可靠的参考依据。风洞实验是根据相对性原理,在风洞中固定飞行器模型,通过改变气流的速度,从而模拟飞行器在大气中的飞行过程。飞行器模型在风洞中的固定支撑技术有尾支撑、背支撑、腹支撑、张线支撑等,其中尾支撑是最常用的支撑方式,但对于某些尾部窄小的飞行器模型,或者需要严格模拟尾部形状的飞行器模型,尾支撑形式是不能采用的,背支撑方式有时是更好的支撑方式,对实验数据干扰小。
技术实现思路
本专利技术解决的技术问题是:弥补现有尾支撑技术的不足,提供了一种风洞实验用背支撑机构,拓宽风洞实验能力,保证实验数据更加精准。本专利技术的技术解决方案是:一种风洞实验用背支撑机构,包括:偏航运动机构和俯仰运动机构,二者配合实现风洞实验模型的俯仰角和偏航角。所述偏航运动机构包括偏航基座、偏航弧形导轨Ⅰ、偏航弧形导轨Ⅱ、偏航运动板、偏航连杆、偏航滑块、偏航丝杠及支座本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种风洞实验用背支撑机构,其特征在于包括:偏航运动机构和俯仰运动机构,所述的偏航运动机构和俯仰运动机构均采用螺旋传动机构传递动力,由平面曲柄滑块机构将直线运动转换为旋转运动,以调整风洞实验模型的偏航角和俯仰角;偏航运动机构和俯仰运动机构采用叠加形式,即偏航运动机构的偏航运动板为俯仰运动机构的固定支撑,俯仰运动机构的俯仰运动板通过模型支臂连接风洞实验模型;所述的偏航运动机构和俯仰运动机构分别独立运行。/n

【技术特征摘要】
1.一种风洞实验用背支撑机构,其特征在于包括:偏航运动机构和俯仰运动机构,所述的偏航运动机构和俯仰运动机构均采用螺旋传动机构传递动力,由平面曲柄滑块机构将直线运动转换为旋转运动,以调整风洞实验模型的偏航角和俯仰角;偏航运动机构和俯仰运动机构采用叠加形式,即偏航运动机构的偏航运动板为俯仰运动机构的固定支撑,俯仰运动机构的俯仰运动板通过模型支臂连接风洞实验模型;所述的偏航运动机构和俯仰运动机构分别独立运行。


2.根据权利要求1所述的一种风洞实验用背支撑机构,其特征在于:所述偏航运动机构包括偏航基座、偏航弧形导轨Ⅰ、偏航弧形导轨Ⅱ、偏航运动板、偏航连杆、偏航滑块、偏航丝杠和锁紧箍;
偏航基座固定在风洞上壁板上,其中心开有通槽,偏航弧形导轨Ⅰ和偏航弧形导轨Ⅱ固定偏航基座上,且二者的圆心重合,偏航运动板呈“T”字型,横梁部分安装在偏航弧形导轨Ⅰ和偏航弧形导轨Ⅱ上,竖梁部分穿过偏航基座中心的通槽,偏航连杆一端与偏航运动板铰接,另一端与偏航滑块铰接,偏航滑块与偏航丝杠构成螺旋传动结构,偏航丝杠通过偏航丝杠支座支撑固定在偏航基座上,偏航丝杠的一端穿过固定在偏航基准上的锁紧箍。


3.根据权利要求2所述的一种风洞实验用背支撑机构,其特征在于:所述的偏航弧形导轨Ⅰ为两段同心同半径的圆弧导轨,偏航弧形导轨Ⅱ与偏航弧形导轨Ⅰ同圆心且半径大于偏航弧形导轨Ⅰ的圆弧半径。


4.根据权利要求3所述的一种风洞实验用背支撑机构,其特征在于:偏航弧形导轨Ⅰ和偏航弧形导轨Ⅱ、偏航运动板、偏航连杆、偏航滑块构成了偏航运动机构的平面曲柄滑块机构,偏航运动板以偏航弧形导轨Ⅰ的圆心为中心转动。


5.根据权利要求2所述的一种风洞...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘森闫欢欢蒋坤吴凯吴烈苏闫万方
申请(专利权)人:中国航天空气动力技术研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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