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一种直冷式结冰风洞实现方法及系统技术方案

技术编号:8299922 阅读:235 留言:1更新日期:2013-02-07 02:29
一种结冰风洞实现方法,采用低温制冷气体直接冷却风洞中的试验气流,将潮湿的试验气体中的水分冷凝成液滴,得到结冰试验所需的低温水雾环境。所述低温制冷气体同时用于降低试验模型表面温度,以获得试验气流温度、液滴粒径分布和模型表面温度之间不同的参数组合,以在模型上得到不同的冰型。实现该方法的结冰风洞系统,包括风机、低温气体喷淋系统、模型冷却系统,所述低温气体喷淋系统安装在风洞试验段的上游以便将低温气体喷入试验气流;模型冷却系统与试验模型相连接以使其获得较低的表面温度。本发明专利技术具有更高的换热效率,且系统结构得以简化,既可用于直流式风洞,也可用于回流式风洞。还可用于将现有常规风洞改造为结冰风洞。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于空气动力学实验
,涉及结冰风洞的实现方法及系统。
技术介绍
飞机结冰是导致飞机事故的主要气象因素,因此各国飞行适航条例(包括我国CCAR25部和美国FAR25部)中均将飞机结冰作为重要的适航条例。从科学研究角度看,飞机结冰是在强对流环境下的结晶过程,是飞机空气动力学和凝聚态物理学的交叉点,因此世界各国均对飞机结冰的机理和影响开展了广泛的研究,其中利用结冰风洞在地面研究飞机结冰问题是广泛采用的研究手段和适航验证手段。风洞是空气动力学地面设备的主流装备,其设计目的就是在一个管道中产生试验所需的气流用于测定物体周围流场的品质,以及这些物体所受到的气动力和气动热等关键参数。结冰风洞是用于测定物体在空气中结冰时,冰的形态以及流场变化的风洞。有两种类型风洞(一)回流式风洞如图I所示,回流式风洞的最大特点是风洞洞体为一个环形管道,试验气流可以在管道中循环流动。回流式风洞的优点是可以将带有动能的气流重复使用,从而达到降低风洞运行能量的目的,缺点是需要增加整流装置以保证试验段气流的流动品质,因此其建造成本较高、结构相对复杂,但运行成本低。(二)直流式风洞如图2所示,直流式风洞的最大特点是风洞洞体为一个直的管道,试验气流从一端流入,从另一端流出。直流式风洞的优点是结构简单,建造成本低,缺点是耗费能量较大,运行成本较高。结冰风洞主要用于模拟飞机在云层中的结冰过程,是研究飞机结冰的主要工具。为达到这个目的,需要在风洞中制备出与云层环境相似的环境,包括带细小液滴的水雾环境、较低的气流温度、低温气流的速度和模型表面温度。世界目前建成在用的结冰风洞有30多座,在这些风洞中,为了达到模拟结冰环境的目的,都加装了气流冷却系统和喷雾系统一冷却系统用于降低气流温度,喷雾系统用于模拟云层中的水汽环境。目前加装的冷却系统均由压缩机和热交换器两大部分构成。气流温度用空调冷却的方式获得,水雾环境用大量雾化喷嘴喷出水雾形成。在这种方式下,需要将冷却剂管道铺设在风洞内部,在试验气流流过冷却剂管道时,通过与管壁之间的换热完成冷却过程。由于冷却剂管道对气流有扰动作用,因此需要增加稳定气流的阻尼网等装置,进一步加大气流动能的损耗。由于这个原因,传统结冰风洞结构复杂,能耗很大,建造成本和运行成本都很高。以美国Glenn中心的结冰风洞为例,这座风洞为回流式风洞,其试验段尺寸为2.74m xl. 83mx 6. lm,制冷系统采用制冷剂(氟利昂)制冷,不仅要在风洞内部设置阻力很大的热交换器用以冷却风洞内空气温度,同时需要一个大型制冷设备为制冷系统提供所需的冷量,其热交换器由两块重达850吨的板式交换器构成,喷雾系统则由1000个小型喷嘴构成的喷雾耙组成。这些设备全部放置在风洞中,大大增加了流动阻力,从而需要很高的风机驱动功率,使结冰风洞试验成为耗能很高的试验项目,结冰风洞的建造和运行成本因而也非常高。
技术实现思路
本专利技术目的在于通过改变试验气体的冷却方式,提出一种新的结冰风洞设计方法,以达到简化结冰风洞结构、提高能源利用效率,进而达到降低结冰风洞建造和运行成本的目的。本专利技术的目的是这样实现的在风洞试验段的上游均匀喷入低温气体,通过气-气直接混合方式降低试验气流·的温度,使之达到结冰试验所需的温度。当温度降低到露点以下时,空气中所含有的水分将因冷凝作用析出成为微小的液滴。由于气-气混合方式换热效率高于传统结冰风洞中采用的壁管式换热,同时气-气混合换热不需采用制冷用的管束结构,因此制冷系统的结构将大大简化,流动阻力也将大大降低。为了控制模型表面温度,可以将试验模型设计成带中空腔体的结构形式。在试验过程中,低温氮气将被注入中空腔体以降低并控制模型表面温度。为了保证试验气流的相对湿度足够,同时为了实际产生水雾与云层中液滴粒径符合,可以在风洞中增加辅助雾化>J-U ρ α装直。由上述说明可知,本专利技术通过采用新的换热冷却方式,通过冷凝作用将降低试验温度与制备结冰试验所需的水雾结合在一起,简化了结冰风洞结构,降低了低温结冰系统对风洞内气流的扰动和损耗,无疑可以降低结冰风洞的建造和运行成本。为了最大限度降低冷却气体对试验气流的扰动,最好使用与空气分子量近似的低温氮气作为制冷气体。低温氮气由液氮气化得到,由于液氮温度接近_196°C,因此可以用较小的流量达到对空气快速制冷的目的。如果再将低温氮气的喷淋设备与风洞结构做一体化设计,比如将低温氮气的管路从风机静止叶片或中心整流锥中导入,则可以进一步降低对气流的扰动作用。本专利技术为一种结冰风洞设计的新方法。将低温气体加入潮湿的试验气流,通过直接冷却的方式降低试验气流温度,并将气流中的水分冷凝成液滴,形成结冰试验所需的低温水雾环境。作为辅助手段,可增设辅助雾化系统用于调节试验气流的湿度和液滴粒径分布。在试验过程中,通过调节试验气流温度、液滴粒径分布和试验模型表面温度的取值范围,可以在风洞试验段中形成不同的结冰试验参数组合,从而在模型上得到不同的冰型。由于氮气化学性质稳定,分子量接近空气分子量,同时市场价格不高,因此特别适用于本试验中对潮湿空气的冷却。与现有结冰风洞设计中采用管壁式冷却相比,本专利技术提出的直接冷却方式具有更高的换热效率,同时系统结构设计也得到简化,可以大大降低结冰风洞的能耗和建造运行成本,既可用于直流式风洞,也可用于回流式风洞。由于增加这套系统所需的结构改动量较小,还可用于将现有常规风洞改造为结冰风洞。附图说明图I为回流式风洞示意图。图2为吸气式直流风洞示意图。图3是本专利技术直冷式结冰风洞原理图。图中11.风机12.低温气体入口 13.低温气体喷淋孔14.收缩段15.试验模型16.风洞试验段图4是直冷式结冰风洞子系统的示意图。图中21.低温气源22.低温气体喷淋系统23.模型冷却系统24.辅助雾化系统25.风机叶片26.风洞27.低温气体出口 28.输气管道 图5是低温气体喷淋系统与风机一体化设计不意图。图中31.风洞洞体32.低温气体入口 33.低温气体喷淋孔具体实施例方式本专利技术为一种结冰风洞设计的新方法,其特点是用低温气体直接冷却风洞中的试验气流,并将潮湿的试验气体中的水分冷凝成液滴,得到结冰试验所需的低温水雾环境。低温气体可同时用于降低试验模型表面温度,以获得试验气体温度、液滴粒径分布和模型表面温度之间不同的参数组合,在模型上得到不同的冰型。进一步,试验中可以增设一个小型的辅助喷雾系统24用于改变试验气体的湿度和水雾的液滴粒径分布。依据本专利技术提出的结冰风洞设计中包含低温气体喷淋系统22、模型冷却系统23、辅助喷雾系统24三个主要部分,其中低温气体喷淋系统22安装在风洞试验段16的上游,用于将低温气体喷入试验气流;模型冷却系统23用于冷却试验模型,以便获得较低的表面温度;辅助喷雾系统24安装在试验段的上游,用于调节试验水雾中液滴的粒径分布和水汽含量。上述三个子系统中,低温气体喷淋系统22由低温气源21、输气管道28和喷淋装置27构成。低温气体流量可以用阀门进行控制,并用流量计、温度计监控冷量输入。低温气体喷嘴22用于将低温气体喷入试验气流,其基本结构与常规气体喷嘴相同,实际设计中要注意与试验气流速度相匹配,以免对气流造成过大的扰动,比如可以将低温气体管道埋设在风机的静止叶片或中心整流锥内部。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种结冰风洞实现方法,其特征在于:采用低温制冷气体直接冷却风洞中的试验气流,将潮湿的试验气体中的水分冷凝成液滴,得到结冰试验所需的低温水雾环境。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:周华李军俞永辉
申请(专利权)人:同济大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有1条评论
  • 来自[北京市电信互联网数据中心] 2015年02月25日 04:53
    风洞(windtunnel)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,它是进行空气动力实验最常用、最有效的工具。
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