【技术实现步骤摘要】
本技术属于航空航天
,涉及一种风洞实验设备,特别是涉及一种超声速风洞用侧切式扩压器。
技术介绍
超声速风洞广泛的应用于导弹、超声速飞行器、人造卫星、航天飞机、空天飞机的模型实验,是航空航天领域内非常重要的空气动力地面试验设备。超声速风洞的基本原理是,从风洞上游过来的低速气体,经过风洞的喷管由低速加速到超声速后,至喷管出口达到所要求的马赫数,超声速气体继续向风洞下游流动,到达扩压器,扩压器将超声速气体减速增压排向真空罐或引射至大气中。此时,试验模型放置在喷管出口附近进行气动试验。扩压器的性能直接决定了超声速风洞的启动特征,通过扩压器的减速增压作用, 在喷管出口附近形成低压环境,保证了超声速流场的建立。现有的超声速风洞,其扩压器结构如图1所示。图1是现有扩压器的中轴剖视图, 扩压器包括收集口 3、等直段2和扩张段1。为保障超声速风洞的正常启动,扩压器收集口 3离喷管出口的距离很短,容易造成喷管出口流场被扩压器遮挡,难以对模型进行光学测量试验。
技术实现思路
本技术所要解决的技术问题是提供一种超声速风洞用侧切式扩压器,克服喷管出口流场被扩压器遮挡难以进行光学测量试验的缺 ...
【技术保护点】
1.一种超声速风洞用侧切式扩压器,包括等直段(1)、扩张段(2)、收集口(3),其特征在于,在收集口(3)的开口端具有两个对称的侧切式切口(4),切口(4)的尺寸根据需要确定。
【技术特征摘要】
【专利技术属性】
技术研发人员:周勇为,易仕和,陆小革,葛勇,
申请(专利权)人:中国人民解放军国防科学技术大学,
类型:实用新型
国别省市:43
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