一种风洞试验地面高速弹射模拟系统及模拟方法技术方案

技术编号:38342823 阅读:9 留言:0更新日期:2023-08-02 09:22
一种风洞试验地面高速弹射模拟系统及模拟方法,属于高速风洞试验领域,本发明专利技术为了解决风洞试验模拟地面高速弹射干扰现象失真的问题。包括试验段自由射流舱和高速地板模拟装置;试验模型位于高速地板模拟装置的上方,且试验模型和高速地板模拟装置均处于风洞喷管和收集器之间的气流流场区内,高速地板模拟装置包括固定地板,固定地板内设有抽吸流道,抽吸流道由主流道、若干斜槽流道和若干V形流道构成,若干斜槽流道自固定地板的上游端部向下游排列设置,若干V形流道自固定地板的下游端部向上游排列设置,若干斜槽流道和若干V形流道抵近于固定地板的中部,本发明专利技术的高速地板模拟装置可准确模拟壁面的边界层发展位置以及发展过程。发展过程。发展过程。

【技术实现步骤摘要】
一种风洞试验地面高速弹射模拟系统及模拟方法


[0001]本专利技术属于高速风洞试验领域,尤其涉及一种风洞试验地面高速弹射模拟系统及模拟方法。

技术介绍

[0002]随着高速弹射技术的日益发展,特别是电磁弹射技术,使得在近地面实现目标对象的大初速度成为可能。对于水平起降飞行器,在近地面实现较大的起飞初速度可以大大减小携带的燃料,从而提高有效载荷或降低运行成本。然而,高速近地飞行受到地面半无限大空间的限制,在飞行器与地面之间会形成“狭缝空间”,对气流的流动会产生一定程度的阻碍,从而产生特殊的空气动力学效应,主要体现在对升力和阻力的影响。因此,基于风洞模拟近地流动环境,并开展气动特性试验研究极其重要。
[0003]基于风洞模拟近地流动环境的困难在于对近地边界层发展的模拟,准确认识和模拟实际弹射条件下的近地边界层流态是获得可靠的气动特性数据的前提。实际弹射条件下,根据弹射速度的大小不同,主要可以区分为两种情况:一是中低速度(或亚声速,即弹射速度小于当地声速),模型在发射过程中会影响到前方来流,导致在气流在进入“狭缝空间”前就已经形成了一定厚度的边界层。因此,风洞模拟除了要保证来流速度相同外,最主要的是准确模拟“狭缝空间”入口的边界层厚度;二是超声速,模型在发射过程中不会干扰前方来流,但是气流会在第一道激波反射点位置处开始出现边界层发展,在后续“狭缝空间”内会形成系列激波反射及激波

激波、激波

边界层等干扰现象,严重时会发生流动堵塞,极大影响飞行器的升阻力特性。因此,风洞模拟除了要保证来流速度相同外,最主要的是准确模拟“狭缝空间”内的边界层发展位置。
[0004]地面风洞试验是基于相对性原理,即通过保证试验模型不动,采用来流风速来模拟弹射速度。针对中低弹射速度的风洞模拟,通常采用运动地板的方式,即使用运动速度与来流速度一致或偏差较小的可滑动地板(皮带或其他形式)来模拟地面的运动,以同时起到模拟无限大受限边界及抑制边界层发展的作用。对于较大尺寸的风洞试验,为了降低成本,也可采用抽吸的形式来降低模拟地面上的边界层发展厚度。但是对于超声速弹射的风洞模拟,现有方法存在明显的不足。
[0005]一是运动地板的方式,要实现滑动地板超声速运动,对驱动能力和地板的材料均提出了高的要求,近乎是不可能实现了,以至于不可避免的会在滑动地板与风洞来流之间存在较大的速度差异,边界层会在运动地板的前缘处开始发展,而非在第一道激波反射点位置;二是抽吸的方式,只要抽吸能力充足能够很好的控制模拟地面上的边界层发展,但是传统的抽吸槽形式也抑制了第一道激波反射点后的边界层发展过程,使得激波

激波、激波

边界层等干扰现象失真。
[0006]因此,要充分发挥风洞试验模拟在地面高速弹射系统研制中的作用,重点是需要准确模拟“狭缝空间”内的边界层发展位置以及发展过程,现有风洞试验模拟方法需要进一步改进。

技术实现思路

[0007]本专利技术的目的是提供一种风洞试验地面高速弹射模拟系统及模拟方法,以解决风洞试验模拟地面高速弹射干扰现象失真的问题。本专利技术所采用的技术方案如下:一种风洞试验地面高速弹射模拟系统,包括风洞喷管、试验段自由射流舱、上支撑机构、高速地板模拟装置、下支撑机构和收集器;风洞喷管的出口探入试验段自由射流舱的上游端,收集器的入口探入试验段自由射流舱的下游端,风洞喷管和收集器同轴设置,试验段自由射流舱的顶部设有上支撑机构,试验段自由射流舱的底部设有下支撑机构,试验模型与上支撑机构相连,高速地板模拟装置与下支撑机构相连,试验模型位于高速地板模拟装置的上方,且试验模型和高速地板模拟装置均处于风洞喷管和收集器之间的气流流场区内,试验模型朝向风洞喷管设置;高速地板模拟装置包括固定地板,固定地板内设有抽吸流道,所述抽吸流道由主流道、若干斜槽流道和若干V形流道构成,主流道沿气流流向设置,主流道的上游端封闭,主流道的下游端与抽吸管路的一端相连,抽吸管路上设有抽吸阀;若干斜槽流道自固定地板的上游端部向下游排列设置,若干V形流道自固定地板的下游端部向上游排列设置,若干斜槽流道和若干V形流道抵近于固定地板的中部,若干斜槽流道的下端分别与主流道的上侧连通,若干斜槽流道的上端分别向上游倾斜,并穿透固定地板的上端面,V形流道包括上下设置的第一斜槽和第二斜槽,第一斜槽的下端和第二斜槽的上端连通,若干第二斜槽的下端分别向上游倾斜,并与主流道的上侧连通,若干第一斜槽的上端分别向上游倾斜,并穿透固定地板的上端面。
[0008]进一步的,斜槽流道与来流方向所夹的锐角小于45
°

[0009]进一步的,第一斜槽与来流方向所夹的锐角小于45
°
,第二斜槽与来流方向所夹的钝角大于130
°

[0010]进一步的,上支撑机构包括Z向机构、X向机构、β机构、Y向机构、α机构和γ机构;Z向机构、X向机构和β机构的基座为水平方向,采用叠放的方式,从下到上依次叠加;Y向机构和α机构的基座为竖直方向,从外到内嵌套连接;γ机构通过弯刀与α机构固定连接;Z向机构为第一级运动机构,实现Z向运动,Z向基座固定于试验段自由射流舱的顶部;X向机构为第二级运动机构,实现X向运动,X向基座放置在Z向基座上面,并通过Z向螺母和Z向滑块固定连接;β机构为第三级运动机构,实现β角度运动,β基座放置在X向基座上面,通过β基座连接板与X向螺母和X向滑块固定连接;Y向机构为第四级运动机构,实现Y向运动,Y向基座为n型,垂直穿过β运动平台,与β运动平台固定连接;α机构为第五级运动机构,实现α角度运动,α基座内嵌在Y向基座中,通过Y向螺母和Y向滑块与Y向机构固定连接,α基座上有α弧形滑块,α弧形滑块与弯刀固定连接;γ机构为第六级运动机构,实现γ角度运动,γ机构通过弯刀与α机构固定连接;所述的Z向机构的Z向基座为内空的矩形箱体,将两根Z向直线导轨分别布置在矩形箱体外侧,两根Z向丝杠分别布置在矩形箱体内侧;每根Z向直线导轨分别布置两个Z向滑块,每根Z向丝杠上布置一个Z向电机和Z向螺母;所述的X向机构的X向基座为内空的矩形箱体,两根X向直线导轨布置在X向基座的内侧,两根X向丝杠平行布置在X向直线导轨旁边;每根X向直线导轨上分别布置四个X向滑块,每根X向丝杠上布置一个X向电机和X向螺母;
所述的Y向机构的Y向基座为中空的n形对称箱体,n形箱体两侧的中间区域分别布置一套Y向电机、Y向丝杠和Y向螺母,每根Y向丝杠两侧各布置一根Y向直线导轨和两个Y向滑块;所述的β机构的β基座为一个内空的U形箱体,β丝杠和β螺母布置在U形箱体封闭的一侧,β丝杠旁边布置β直线导轨和两个β滑块,且β螺母和β滑块固定连接;U形箱体开口一侧和β直线导轨旁分别布置β弧形滑块,而β弧形滑块上布置三段β弧形导轨;β连杆一端与β滑块通过旋转副连接,另一端通过旋转副与β运动平台连接,同时β运动平台与β基座之间通过三段β弧形导轨连接;所述的α机构的α基座为一个底部开口的内空矩形箱体,箱体内部两侧分别布置一根α直线导轨和两个α本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种风洞试验地面高速弹射模拟系统,其特征在于:包括风洞喷管(1)、试验段自由射流舱(2)、上支撑机构(3)、高速地板模拟装置(5)、下支撑机构(10)和收集器(11);风洞喷管(1)的出口探入试验段自由射流舱(2)的上游端,收集器(11)的入口探入试验段自由射流舱(2)的下游端,风洞喷管(1)和收集器(11)同轴设置,试验段自由射流舱(2)的顶部设有上支撑机构(3),试验段自由射流舱(2)的底部设有下支撑机构(10),试验模型(4)与上支撑机构(3)相连,高速地板模拟装置(5)与下支撑机构(10)相连,试验模型(4)位于高速地板模拟装置(5)的上方,且试验模型(4)和高速地板模拟装置(5)均处于风洞喷管(1)和收集器(11)之间的气流流场区内,试验模型(4)朝向风洞喷管(1)设置;高速地板模拟装置(5)包括固定地板(6),固定地板(6)内设有抽吸流道(7),所述抽吸流道(7)由主流道(71)、若干斜槽流道(72)和若干V形流道(73)构成,主流道(71)沿气流流向设置,主流道(71)的上游端封闭,主流道(71)的下游端与抽吸管路(8)的一端相连,抽吸管路(8)上设有抽吸阀(9);若干斜槽流道(72)自固定地板(6)的上游端部向下游排列设置,若干V形流道(73)自固定地板(6)的下游端部向上游排列设置,若干斜槽流道(72)和若干V形流道(73)抵近于固定地板(6)的中部,若干斜槽流道(72)的下端分别与主流道(71)的上侧连通,若干斜槽流道(72)的上端分别向上游倾斜,并穿透固定地板(6)的上端面,V形流道(73)包括上下设置的第一斜槽(731)和第二斜槽(732),第一斜槽(731)的下端和第二斜槽(732)的上端连通,若干第二斜槽(732)的下端分别向上游倾斜,并与主流道(71)的上侧连通,若干第一斜槽(731)的上端分别向上游倾斜,并穿透固定地板(6)的上端面。2.根据权利要求1所述的一种风洞试验地面高速弹射模拟系统,其特征在于:斜槽流道(72)与来流方向所夹的锐角小于45
°
。3.根据权利要求2所述的一种风洞试验地面高速弹射模拟系统,其特征在于:第一斜槽(731)与来流方向所夹的锐角小于45
°
,第二斜槽(732)与来流方向所夹的钝角大于130
°
。4.根据权利要求1

3任一项所述的一种风洞试验地面高速弹射模拟系统,其特征在于:上支撑机构(3)包括Z向机构(31)、X向机构(32)、β机构(33)、Y向机构(34)、α机构(35)和γ机构(36);Z向机构(31)、X向机构(32)和β机构(33)的基座为水平方向,采用叠放的方式,从下到上依次叠加;Y向机构(34)和α机构(35)的基座为竖直方向,从外到内嵌套连接;γ机构(36)通过弯刀(345)与α机构(35)固定连接;Z向机构(31)为第一级运动机构,实现Z向运动,Z向基座(37)固定于试验段自由射流舱(2)的顶部;X向机构(32)为第二级运动机构,实现X向运动,X向基座(313)放置在Z向基座(37)上面,并通过Z向螺母(310)和Z向滑块(312)固定连接;β机构(33)为第三级运动机构,实现β角度运动,β基座(320)放置在X向基座上面,通过β基座连接板(319)与X向螺母(316)和X向滑块(317)固定连接;Y向机构(34)为第四级运动机构,实现Y向运动,Y向基座(330)为n型,垂直穿过β运动平台(329),与β运动平台(329)固定连接;α机构(35)为第五级运动机构,实现α角度运动,α基座(336)内嵌在Y向基座(330)中,通过Y向螺母(333)和Y向滑块(335)与Y向机构(34)固定连接,α基座(336)上有α弧形滑块(344),α弧形滑块(344)与弯刀(345)固定连接;γ机构(36)为第六级运动机构,实现γ角度运动,γ机构(36)通过弯刀(345)与α机构(35)固定连接;所述的Z向机构(31)的Z向基座(37)为内空的...

【专利技术属性】
技术研发人员:高亮杰钱战森王璐王志强王峰
申请(专利权)人:中国航空工业集团公司沈阳空气动力研究所
类型:发明
国别省市:

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