氣象用直路開口風(fēng)洞測試方法探討及性能參數(shù)分析
發(fā)布時間:2021-06-28 08:28
直路開口風(fēng)洞作為氣象行業(yè)新型模擬空氣流速的裝置,目前尚未頒布針對其相關(guān)的測試標(biāo)準(zhǔn)。以QX/T84-2007《氣象低速風(fēng)洞性能測試規(guī)范》和QX/T323-2016《氣象低速風(fēng)洞技術(shù)條件》標(biāo)準(zhǔn)為參考,明確風(fēng)洞試驗段有效試驗區(qū)域的測量方法,并在此基礎(chǔ)上針對風(fēng)洞技術(shù)指標(biāo)中流速范圍、均勻性、穩(wěn)定性的測試方法和數(shù)據(jù)進行分析,得出結(jié)論:測試前需先確認(rèn)開口風(fēng)洞的有效實驗區(qū)域;流速均勻性測試應(yīng)覆蓋風(fēng)洞流速的全量程,包括流速上限和流速下限,采用坐標(biāo)軸測點分布法評價有效實驗區(qū)域內(nèi)實驗截面流場的均勻性;2 m/s以下風(fēng)速應(yīng)采用最大絕對偏差值對流場的穩(wěn)定性進行評價。
【文章來源】:電子測量技術(shù). 2020,43(22)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
40 m/s均勻性測試結(jié)果
40 m/s風(fēng)速穩(wěn)定性
風(fēng)洞的整體結(jié)構(gòu)分為進風(fēng)口、整流段、壓縮段、開口實驗段、擴壓段以及動力段幾個主要部分[4],具體如圖1所示。軸線總長10.9 m,工作段直徑為600 mm,實驗段長度1 000 mm,風(fēng)速范圍為0.5~70 m/s。該風(fēng)洞的具有以下主要特點[5-6]:1)較同級別回路風(fēng)洞尺寸小,占地少,且造價相對較低;2)試驗段很少受風(fēng)洞下游動力機械噪音的影響;3)因風(fēng)洞兩端直通大氣,氣流經(jīng)試驗段后排除風(fēng)洞不導(dǎo)回循環(huán)使用,因此在進行計量檢定時,不用考慮溫升問題;4)可在測試段實現(xiàn)不同環(huán)境下傳感器狀態(tài)的模擬;5)開口試驗段方便被測傳感器的安裝,可用于新型測風(fēng)傳感器如超聲波測風(fēng)儀的測試。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種葉輪式風(fēng)速儀的校準(zhǔn)方法[J]. 李文博,顏平江,武燦燦. 國外電子測量技術(shù). 2020(08)
[2]低速風(fēng)洞高精度智能化技術(shù)改造的研究與應(yīng)用[J]. 黃文爭. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報. 2020(15)
[3]小型低速開口直流式風(fēng)洞流場標(biāo)定[J]. 孔文杰,杜海,李奇軒,張琴林,王燕. 西華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020(02)
[4]DZS-Ⅱ型氣象低速風(fēng)洞穩(wěn)定性測試及修復(fù)方法探討[J]. 龔熙,劉昕,李松奎,曾濤. 氣象水文海洋儀器. 2019(04)
[5]阻塞比對開口式風(fēng)洞噴口風(fēng)速測量方法的影響[J]. 賈青,黃磊,鞠樹彬,楊志剛. 同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(11)
[6]減小低風(fēng)速不確定度的研究[J]. 黃斌,崔學(xué)林,匡昌武,井高飛,高濤. 國外電子測量技術(shù). 2019(08)
[7]風(fēng)速測量誤差分析[J]. 支詢. 中國計量. 2018(07)
[8]氣象低速風(fēng)洞檢定結(jié)果的測量不確定度評定[J]. 韓書新,侯飆,徐嘉,隋丹. 氣象水文海洋儀器. 2017(02)
[9]風(fēng)杯式風(fēng)速傳感器啟動風(fēng)速校準(zhǔn)實驗箱的分析與設(shè)計[J]. 行鴻彥,于祥,鄒水平,趙晨. 儀器儀表學(xué)報. 2015(09)
[10]氣象低速風(fēng)洞參數(shù)及性能測試[J]. 韓書新,孫仁霞,魏新華. 氣象水文海洋儀器. 2013(04)
碩士論文
[1]風(fēng)杯式風(fēng)速傳感器啟動風(fēng)速校準(zhǔn)方法及實驗箱設(shè)計[D]. 于祥.南京信息工程大學(xué) 2016
本文編號:3253982
【文章來源】:電子測量技術(shù). 2020,43(22)
【文章頁數(shù)】:5 頁
【部分圖文】:
40 m/s均勻性測試結(jié)果
40 m/s風(fēng)速穩(wěn)定性
風(fēng)洞的整體結(jié)構(gòu)分為進風(fēng)口、整流段、壓縮段、開口實驗段、擴壓段以及動力段幾個主要部分[4],具體如圖1所示。軸線總長10.9 m,工作段直徑為600 mm,實驗段長度1 000 mm,風(fēng)速范圍為0.5~70 m/s。該風(fēng)洞的具有以下主要特點[5-6]:1)較同級別回路風(fēng)洞尺寸小,占地少,且造價相對較低;2)試驗段很少受風(fēng)洞下游動力機械噪音的影響;3)因風(fēng)洞兩端直通大氣,氣流經(jīng)試驗段后排除風(fēng)洞不導(dǎo)回循環(huán)使用,因此在進行計量檢定時,不用考慮溫升問題;4)可在測試段實現(xiàn)不同環(huán)境下傳感器狀態(tài)的模擬;5)開口試驗段方便被測傳感器的安裝,可用于新型測風(fēng)傳感器如超聲波測風(fēng)儀的測試。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]一種葉輪式風(fēng)速儀的校準(zhǔn)方法[J]. 李文博,顏平江,武燦燦. 國外電子測量技術(shù). 2020(08)
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[3]小型低速開口直流式風(fēng)洞流場標(biāo)定[J]. 孔文杰,杜海,李奇軒,張琴林,王燕. 西華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2020(02)
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[5]阻塞比對開口式風(fēng)洞噴口風(fēng)速測量方法的影響[J]. 賈青,黃磊,鞠樹彬,楊志剛. 同濟大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版). 2019(11)
[6]減小低風(fēng)速不確定度的研究[J]. 黃斌,崔學(xué)林,匡昌武,井高飛,高濤. 國外電子測量技術(shù). 2019(08)
[7]風(fēng)速測量誤差分析[J]. 支詢. 中國計量. 2018(07)
[8]氣象低速風(fēng)洞檢定結(jié)果的測量不確定度評定[J]. 韓書新,侯飆,徐嘉,隋丹. 氣象水文海洋儀器. 2017(02)
[9]風(fēng)杯式風(fēng)速傳感器啟動風(fēng)速校準(zhǔn)實驗箱的分析與設(shè)計[J]. 行鴻彥,于祥,鄒水平,趙晨. 儀器儀表學(xué)報. 2015(09)
[10]氣象低速風(fēng)洞參數(shù)及性能測試[J]. 韓書新,孫仁霞,魏新華. 氣象水文海洋儀器. 2013(04)
碩士論文
[1]風(fēng)杯式風(fēng)速傳感器啟動風(fēng)速校準(zhǔn)方法及實驗箱設(shè)計[D]. 于祥.南京信息工程大學(xué) 2016
本文編號:3253982
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