一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法技术方案

技术编号:36520841 阅读:21 留言:0更新日期:2023-02-01 15:56
本发明专利技术公开了一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法,涉及风洞风阀技术领域,为解决现有的动态气流调节风阀在使用的过程中无法根据需要自由调节气流的流速和流量,导致风洞实验模拟自然风较为不便的问题。包括风阀主框架风洞鼓风机和数据显示屏,风阀主框架的内部设置有两个风阀阀板,数据显示屏的一侧设置有遥控手柄;还包括:后置导风框架,其安装在所述风阀主框架的后端位置上,且后置导风框架的一端设置有延伸框架,延伸框架与后置导风框架一体成型设置,延伸框架的一端设置有进气管道,进气管道的一侧设置有配电箱;连接套框,其设置在所述进气管道的上端外壁上,且进气管道的上端设置有套接外框。且进气管道的上端设置有套接外框。且进气管道的上端设置有套接外框。

【技术实现步骤摘要】
一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法


[0001]本专利技术涉及风洞风阀
,具体为一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法。

技术介绍

[0002]风洞即风洞实验室,是以人工的方式产生并且控制气流,用来模拟飞行器或实体周围气体的流动情况,并可量度气流对实体的作用效果以及观察物理现象的一种管道状实验设备,风阀是调节风洞出风口启闭和流量的设备。
[0003]例如申请号为:202022800064.3(名为一种动态气流调节风阀),包括外围框架内固定的内安装框架构成用于固定到现场安装部上的框架主体,所述内安装框架的顶部与底部分别焊接于外围框架的内顶面与内底面,且内安装框架的两侧与外围框架对应侧之间预留有间隙,间隙中设置用于有驱动多个风阀叶片协同转动的联动机构,处于最底部的风阀叶片上表面开设有多条等距排列的淌水沟,且淌水沟的下端与风阀叶片上表面开设的横向的聚水槽连通。
[0004]上述该动态气流调节风阀在使用的过程中无法根据需要自由调节气流的流速和流量,导致风洞实验模拟自然风较为不便,为此,我们提供一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法。

技术实现思路

[0005]本专利技术的目的在于提供一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀及其使用方法,以解决上述
技术介绍
中提出的现有的动态气流调节风阀在使用的过程中无法根据需要自由调节气流的流速和流量,导致风洞实验模拟自然风较为不便的问题。
[0006]为实现上述目的,本专利技术提供如下技术方案:一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,包括风阀主框架风洞鼓风机和数据显示屏,风阀主框架的内部设置有两个风阀阀板,数据显示屏的一侧设置有遥控手柄;
[0007]还包括:
[0008]后置导风框架,其安装在所述风阀主框架的后端位置上,且后置导风框架的一端设置有延伸框架,延伸框架与后置导风框架一体成型设置,延伸框架的一端设置有进气管道,进气管道的一侧设置有配电箱;
[0009]连接套框,其设置在所述进气管道的上端外壁上,且进气管道的上端设置有套接外框,套接外框与连接套框一体成型设置,套接外框的一侧设置有发电机,发电机的传动端上设置有传动接轴;
[0010]叶片风轮,其设置在所述连接套框和套接外框的内部空腔中,且叶片风轮的中心位置上设置有风轮接轴,风轮接轴与叶片风轮一体成型设置,风轮接轴通过联轴器与传动
接轴传动连接;
[0011]旋转遥控器,其设置在所述风阀主框架的顶部位置上,且两个风阀阀板的上端均设置有穿接轴,穿接轴的外壁上设置有从动齿轮,旋转遥控器的输出轴上设置有主动齿轮,主动齿轮与两个从动齿轮啮合传动连接;
[0012]压力传感器,其设置在所述风阀主框架的内部,且风阀主框架的一侧外壁上设置有压力监测器,压力监测器与压力传感器之间设置有传感器接线。
[0013]优选的,所述发电机的外壁上设置有逆变器,发电机的输出端与逆变器的输入端传输连接,逆变器的输出端与配电箱的输入端传输连接,配电箱的输出端与风洞鼓风机和旋转遥控器的输入端传输连接。
[0014]优选的,所述压力监测器的一侧设置有数据采集器,压力传感器的输出端与压力监测器的输入端传输连接,压力监测器的输出端与数据采集器的输入端传输连接,数据采集器的输出端与数据显示屏的输入端传输连接。
[0015]优选的,两个所述风阀阀板的下端均设置有连接底轴,连接底轴与风阀阀板一体成型设置,连接底轴与风阀主框架的连接位置上设置有轴承定位座,风阀阀板通过连接底轴与轴承定位座活动连接。
[0016]优选的,所述穿接轴与风阀主框架的连接位置上设置有定位轴套,定位轴套与风阀主框架通过螺钉固定连接,定位轴套与轴承定位座位于同一水平线上。
[0017]优选的,所述后置导风框架的内部设置有内接载框,内接载框与后置导风框架的内壁通过螺钉固定连接,所述内接载框的内部设置有滤风网,滤风网与内接载框一体成型设置。
[0018]优选的,所述后置导风框架的外壁上设置有对接方框,对接方框与后置导风框架一体成型设置,对接方框通过螺钉与风阀主框架的后端面固定连接。
[0019]优选的,所述进气管道的一端设置有法兰接盘,法兰接盘与进气管道一体成型设置,法兰接盘通过法兰螺栓与风洞鼓风机的出风端密封连接。
[0020]优选的,所述后置导风框架的底部设置有四个支撑底脚,四个支撑底脚与后置导风框架一体成型设置。
[0021]优选的,所述的一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀的使用方法,包括以下步骤:
[0022]步骤一:将进气管道通过法兰接盘密封安装到风洞鼓风机的出风端上,进行风洞实验时,开启风洞鼓风机,产生的气流通过进气管道、延伸框架和后置导风框架到达风阀阀板所在的位置;
[0023]步骤二:气流流经叶片风轮时带动其转动,触发发电机进行发电工作,产生的电能被逆变器处理后输送给配电箱,补偿配电箱的直供电源消耗;
[0024]步骤三:根据需要的气流流速来控制风阀阀板的转动开启幅度,风阀主框架的压力与排出气流的流速成反比,事先用流速计测量出压力与流速成正的对应数值,当气流到达风阀阀板内侧位置时,压力传感器检测此时的压力数值;
[0025]步骤四:压力数值被压力监测器监测到后通过数据采集器采集后上传到风洞外部的数据显示屏上显示,工作人员根据数据显示屏上显示的数值和事先测量出压力与流速成正比的对应数值来调节风阀排出气流的流速;
[0026]步骤五:调节时通过操作遥控手柄控制旋转遥控器转动,通过主动齿轮与两个从动齿轮的啮合连接带动两个风阀阀板相向转动打开,打开的幅度越大,气流的流量越大,流速越小,风阀主框架内部的压力越小;
[0027]步骤六:根据流量、流速、压力之间的比值让工作人员在风洞的外部调节风阀进行动态气流的调节,控制风阀阀板的打开幅度来改变数据显示屏上的压力数值,进而影响气流流量和流速的数值。
[0028]与现有技术相比,本专利技术的有益效果是:
[0029]1、本专利技术通过操作遥控手柄控制旋转遥控器转动,通过主动齿轮与两个从动齿轮的啮合连接带动两个风阀阀板相向转动打开,打开的幅度越大,气流的流量越大,流速越小,风阀主框架内部的压力越小,根据流量、流速、压力之间的比值让工作人员在风洞的外部调节风阀进行动态气流的调节,控制风阀阀板的打开幅度来改变数据显示屏上的压力数值,进而影响气流流量和流速的数值,使得产生模拟自然风的流量和流速,提高了风洞实验的精确度,克服了现有的动态气流调节风阀在使用的过程中无法根据需要自由调节气流的流速和流量,导致风洞实验模拟自然风较为不便的问题。
[0030]2、压力数值被压力监测器监测到后通过数据采集器采集后上传到风洞外部的数据显示屏上显示,工作人员根据数据显示屏上显示的数值和事先测量出压力与流速成正比的对应数值来调节风阀排出气流的流速,达到根据动态气流的压力来确定流量和流速的目的,进本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,包括风阀主框架(1)风洞鼓风机(29)和数据显示屏(30),风阀主框架(1)的内部设置有两个风阀阀板(13),数据显示屏(30)的一侧设置有遥控手柄(31);其特征在于:还包括:后置导风框架(2),其安装在所述风阀主框架(1)的后端位置上,且后置导风框架(2)的一端设置有延伸框架(4),延伸框架(4)与后置导风框架(2)一体成型设置,延伸框架(4)的一端设置有进气管道(5),进气管道(5)的一侧设置有配电箱(7);连接套框(8),其设置在所述进气管道(5)的上端外壁上,且进气管道(5)的上端设置有套接外框(9),套接外框(9)与连接套框(8)一体成型设置,套接外框(9)的一侧设置有发电机(11),发电机(11)的传动端上设置有传动接轴(10);叶片风轮(18),其设置在所述连接套框(8)和套接外框(9)的内部空腔中,且叶片风轮(18)的中心位置上设置有风轮接轴(19),风轮接轴(19)与叶片风轮(18)一体成型设置,风轮接轴(19)通过联轴器与传动接轴(10)传动连接;旋转遥控器(14),其设置在所述风阀主框架(1)的顶部位置上,且两个风阀阀板(13)的上端均设置有穿接轴(23),穿接轴(23)的外壁上设置有从动齿轮(25),旋转遥控器(14)的输出轴上设置有主动齿轮(24),主动齿轮(24)与两个从动齿轮(25)啮合传动连接;压力传感器(27),其设置在所述风阀主框架(1)的内部,且风阀主框架(1)的一侧外壁上设置有压力监测器(26),压力监测器(26)与压力传感器(27)之间设置有传感器接线(28)。2.根据权利要求1所述的一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,其特征在于:所述发电机(11)的外壁上设置有逆变器(12),发电机(11)的输出端与逆变器(12)的输入端传输连接,逆变器(12)的输出端与配电箱(7)的输入端传输连接,配电箱(7)的输出端与风洞鼓风机(29)和旋转遥控器(14)的输入端传输连接。3.根据权利要求2所述的一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,其特征在于:所述压力监测器(26)的一侧设置有数据采集器(32),压力传感器(27)的输出端与压力监测器(26)的输入端传输连接,压力监测器(26)的输出端与数据采集器(32)的输入端传输连接,数据采集器(32)的输出端与数据显示屏(30)的输入端传输连接。4.根据权利要求3所述的一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,其特征在于:两个所述风阀阀板(13)的下端均设置有连接底轴(21),连接底轴(21)与风阀阀板(13)一体成型设置,连接底轴(21)与风阀主框架(1)的连接位置上设置有轴承定位座(20),风阀阀板(13)通过连接底轴(21)与轴承定位座(20)活动连接。5.根据权利要求4所述的一种风洞气流调节系统调节用动态气流调节风阀,其特征在于:所述穿接轴(23)与风阀主框架(1)的连接位...

【专利技术属性】
技术研发人员:窦守浩颜炳坤
申请(专利权)人:南京九鹏自动化工程有限公司
类型:发明
国别省市:

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