【技术实现步骤摘要】
一种风洞动态试验多信号采集同步方法
[0001]本专利技术涉及风洞试验领域,具体涉及一种风洞动态试验多信号采集同步方法。
技术介绍
[0002]在风洞试验中,特别是动态试验需要研究飞行器模型在动态运动过程中的气动载荷、变形、流场等特性。这些特性是和运动过程的相位相关的,不同的相位气动载荷、变形、流场等特性都是不同的,为了研究不同相位下的特性,必须在给定相位处采集信号,这就需要检测运动曲线相位,当模型运动到指定相位时控制一个或多个数据采集设备采集数据。目前常用方法是在运动机构的特定位置安装标记点,通过接近开关(激光传感器或者霍尔传感器等)检测标记点位置,然后通过检测信号同步其他采集设备,这种方法在指定相位变化时需要重新确定标记点位置,效率低,费时费力。因此需要一种能够在机构运行过程中任意设定相位并产生同步信号的方法,从而实现多种信号的同步采集。
技术实现思路
[0003]本专利技术的目的是设计并实现一种风洞动态试验多信号采集同步方法,利用模型运动的相位信息产生同步信号,并利用该同步信号触发其他数据采集设备,用于 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种风洞动态试验多信号采集同步方法,其特征在于在不更改位移传感器安装位置和试验模型的初始位置的前提下实现采集同步,包括以下步骤:S1:将位移传感器安装于运动机构上,获取试验模型运动轨迹,模型轨迹值由小到大为正行程,由大到小为负行程;S2:将获取的试验模型运动轨迹转换为
±
5V范围内的模拟电压信号;S3:通过数据采集模块采用采集模式将模拟电压信号采集并记录;S4:记录模型的实时轨迹值,设定一个需要同步的相位所对应的轨迹值 ,设定误差范围 ;S5:根据S4中的参数,通过逻辑控制生成同步信号;S6:同步信号通过数据采集模块的数字I/O接口输出,将该同步信号连接至其他需要同步的设备,实现多信号同步采集。2.根据权利要求1所述的一种风洞动态试验多信号采集同步方法,其特征在于在S6中,所述多信号同步包括以下步骤:A1:在运动机构旋转轴或移动轴处安装用于运动轨迹测量的位移传感器;A2:确定运动轨迹的起始相位、平衡角或平衡位置、振幅和振荡频率,运动机构开始按照正弦或者余弦曲线运动;A3:确定数据采集模块的采集频率...
【专利技术属性】
技术研发人员:车兵辉,章贵川,彭先敏,李国强,陈磊,
申请(专利权)人:中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所,
类型:发明
国别省市:
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