速度场与温度场数据同步并行采集系统及应用方法技术方案

技术编号:36097916 阅读:25 留言:0更新日期:2022-12-24 11:16
本发明专利技术公开了一种速度场与温度场数据同步并行采集系统及应用方法,涉及风洞试验领域,包括总压测量子系统、稳定段总压和温度场动态数据采集子系统;各子系统中分别设置有至少一个采集终端,且各采集终端中的每个采集单元均使用独立、同型的AD数字仪,通过锁相环进行锁相,所述AD数字仪的处理器中集成有时间戳计数器;各子系统通过相配合的外部同步控制模块为各采集终端提供一个锁相后的同步时钟;各系统的各采集终端通过同步触发器与中央处理单元连通。本发明专利技术提供一种速度场与温度场数据同步并行采集系统及应用方法,能在不同采集系统中,实现高超声速风洞试验速度场与温度场动态数据的同步并行采集,有效保证数据的采集精确度和时域相关性。确度和时域相关性。确度和时域相关性。

【技术实现步骤摘要】
速度场与温度场数据同步并行采集系统及应用方法


[0001]本专利技术涉及风洞试验领域。更具体地说,本专利技术涉及一种在风洞试验中进行速度场与温度场数据同步并行采集系统及应用方法。

技术介绍

[0002]在风洞试验中,流场品质的好坏直接决定了风洞试验数据质量的优劣。衡量流场品质的指标有很多,速度场分布指标是其中的关键。对于高超声速风洞而言,除了速度场分布外,温度场分布对试验数据是否准确可靠也有重要影响。因此,定期对高超声速风洞进行速度场和温度场校测,是确保流场品质从而保证风洞试验数据质量的重要工作。
[0003]高超声速风洞速度场校测时,因超声速流场中的扰动在马赫锥内向后传播,故试验段核心流中心线上的马赫数不足以代表试验段马赫数分布,必须进行空间马赫数分布校测,一般是选取试验段若干个截面进行截面马赫数分布的校测。
[0004]如图1所示,利用十字总压探测管和固定探测管的尖楔形排管架组成总压排管。总压探测管后接引压软管,软管穿过排管支杆内孔后与电子压力扫描阀连接。排管支杆外表面制作成丝杆形状,安装在刚性支架上,由涡轮与丝杆啮合,并由本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种速度场与温度场数据同步并行采集系统,其特征在于,包括相互独立的速度场校测时波后总压测量子系统、稳定段总压和温度场动态数据采集子系统;在试验段中,一体式的设置有测量总压和总温的测量排架;其中,各子系统中分别设置有至少一个采集终端,且各采集终端中的每个采集单元均使用独立、同型的AD数字仪,并通过锁相环进行锁相,且所述AD数字仪的处理器中集成有时间戳计数器;各子系统通过相配合的外部同步控制模块为各采集终端提供一个锁相后的同步时钟;各系统的各采集终端通过相配合的同步触发器与中央处理单元连通。2.一种如权利要求1所述速度场与温度场数据同步并行采集系统的应用方法,其特征在于,包括:S10,同步控制模块向速度场校测时波后总压测量子系统、稳定段总压和温度场动态数据采集子系统的各采集终端提供一个锁相后的公共时钟,以确保各AD数字仪处于同一待触发状态;S11,中央处理单元通过同步触发器向各采集终端发出触发指令,各采集终端在接收到触发指令后,给每个采集模块的AD数字仪设置一个采集起始点,开始压力信号和温度信号的采集,且在采集过程中各AD数字仪的时钟频率通过锁相环进行同步;各AD数字仪采集的压力信号通过时间戳计数器中记录当前同步触发事件发生前各个AD数字仪的采样周期数,对不同采集终端间的触发时间误差进行识别和校正。3.如权利要求2所述速度场与温度场数据同步并行采集系统的应用方法,其特征在于,还包括:S13,所述中央处理单元对接收到的稳定段总压与试验段波后总压数据的延时误差进行消除,所述消除的方式包括:S130,在每次风洞试验时,通过总压和流场静压的同步测量,明确每组数据的时标;S131,通过对总压峰值对应的时标t1和流场静压峰值对应的时标t2,求出计算波动与流场中稳态压力波动的延时Δt=t1

t2;S132,中央处理单元在对第i个时刻的数据进行处理时,选取t
i
+Δt时刻对应的稳态压力值P
k
(t
i
+Δt)作为总压P0(t
i
)对应的...

【专利技术属性】
技术研发人员:蒲麒杨党国王良锋宁荣辉刘洋周方奇严春晖赵阳董宾贾霜唐淋伟陈涌牟长禹
申请(专利权)人:中国空气动力研究与发展中心高速空气动力研究所
类型:发明
国别省市:

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