[发明专利]一种用于风洞试验的微型测量耙及其3D打印方法有效
申请号: | 201910697031.X | 申请日: | 2019-07-30 |
公开(公告)号: | CN110441023B | 公开(公告)日: | 2022-07-29 |
发明(设计)人: | 闫海津;赖国俊;杜玺;邓志;林大楷;巴玉龙 | 申请(专利权)人: | 中国商用飞机有限责任公司北京民用飞机技术研究中心;中国商用飞机有限责任公司 |
主分类号: | G01M9/04 | 分类号: | G01M9/04;G01K7/02;G01L19/00;B22F3/105;B33Y10/00;B33Y80/00 |
代理公司: | 北京金智普华知识产权代理有限公司 11401 | 代理人: | 皋吉甫 |
地址: | 102211 北京*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 用于 风洞试验 微型 测量 及其 打印 方法 | ||
1.一种用于风洞试验的测量系统,其特征在于,所述系统包括微型测量耙、电子压力扫描阀、测压管、温度信息采集系统和热电偶线;
所述测量耙包括:
测量耙头部、测量耙主体、测量耙底座、热电偶走线槽和多根内部通气管;
所述测量耙头部、测量耙主体和测量耙底座依次连接;
多根所述内部通气管设置在所述测量耙头部内部并延伸至所述测量耙主体内部;
所述内部通气管位于所述测量耙头部的一端延伸至所述测量耙头部外侧,形成测压管连接孔;位于所述测量耙主体的一端延伸到所述测量耙主体外部,形成测压孔;
所述热电偶走线槽从所述测量耙头部延伸至所述测量耙主体上;
所述测量耙头部、测量耙主体、测量耙底座、热电偶走线槽和多根内部通气管采用3D打印技术制成一体;
测量耙的外部结构设计根据实际流场的型面而确定,内部通气管的结构布置根据测量耙的外部型面布置,保证气流通畅而互不干扰;
内部通气管从测量耙头部能直接弯曲延伸至测量耙主体;
所述测压管一端与所述电子压力扫描阀连接,另一端通过所述测压管连接孔插入所述内部通气管并固定;
所述热电偶线一端与温度信息采集系统连接,另一端经过热电偶走线槽并固定在热电偶线套管中;
所述测量耙的尺寸长*宽*高为10mm*14mm*26mm。
2.根据权利要求1所述的一种用于风洞试验的测量系统,其特征在于,所述测量耙底座上设置底座连接螺钉孔,采用螺钉和所述底座连接螺钉孔将所述测量耙与待测目标连接。
3.根据权利要求1所述的一种用于风洞试验的测量系统,其特征在于,所述测量耙还包括热电偶线套管;所述热电偶线套管设置在所述热电偶走线槽位于所述测量耙主体的一端上。
4.根据权利要求3所述的一种用于风洞试验的测量系统,其特征在于,所述热电偶线套管包括钢管和陶瓷管,所述钢管内嵌所述陶瓷管。
5.根据权利要求1所述的一种用于风洞试验的测量系统,其特征在于,多根所述内部通气管的内径相同。
6.根据权利要求1~5任一项所述的一种用于风洞试验的测量系统的测量方法,其特征在于,所述测量方法包括:
S1,将测量耙通过底座连接螺钉孔与待测目标连接;将所述测量耙主体处于流场中;
S2,所述电子压力扫描阀实时读取和采集测量耙所处流场的压力;
S3,热电偶线与流场接触,实时读取流场的温度。
7.一种制造如权利要求1~5任一项所述的一种用于风洞试验的测量系统的3D打印方法,其特征在于,所述3D打印方法包括如下步骤:
步骤1,确定测量耙的外部结构、内部通气管的结构布置、内部通气管的内径和热电偶走线槽尺寸的数据;
步骤2,选择3D打印的金属材料,根据步骤1的数据,将测量耙头部、测量耙主体、测量耙底座、热电偶走线槽和多根内部通气管采用3D打印一体成型;
步骤3,将热电偶线套管插入所述热电偶走线槽位于所述测量耙主体的一端上;所述测量耙打印完成。
8.根据权利要求7所述的3D打印方法,其特征在于,所述3D打印为激光烧结3D打印。
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