BLAWT-600/900多风扇主动式直流风洞为全钢结构流道,由进气段、风扇阵列动力段、稳定段、收缩段、试验段、排气扩散段等部段组成及运动控制器、控制系统、测试及可视化系统等部件。多风扇风洞作为先进的实验平台,对促进小型风力发电机及科研活动中的成长发挥着核心作用。它不仅模拟了真实世界的复杂风况,为使用者提供设计及优化高效能风力发电机提供了实践舞台,增强了低空经济项目的可行性,提高了市场竞争力。
能够模拟多种复杂气流的风场环境,为无人机和风力发电机的研发提供了强有力的技术支持。风洞产生测试用的定常风(持续风)、非定常风、阵风、切向风、常规风谱等。主要用于航天航空、军事、民用、农业等领域结构的测力、测压、测振实验和风环境实验以及其他工业空气动力学实验。
参照标准:
GJB1179A-2012《高速风洞和低速风洞流场品质规范》
QXT 84-2007《气象低速风洞性能测试规范》
JGJ/T338-2014《建筑工程风洞试验方法标准》
GB/T 24529 《风力机测试与评估标准》
GB/T 38930-2020《民用轻小型无人机系统抗风性要求及试验方法》
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项目 | 技术指标 |
结构形式 | 多风扇主动式直流 |
试验段尺寸 | 0.6m×0.9m(试验段的风速均匀区0.48m×0.72m) |
试验段流速范围 | (1~16)m/s(均匀区的速度精确度为±0.5m/s) |
气流均匀性 | ≤2.0% |
动压稳定性系数 | ≤1.5% |
湍流度 | ≤2.0% |
气流偏角 | △a≤1.0°、△β≤1.0° |
轴向静压梯度 | ≤0.01/m |
非定常流模拟 | 阵风,正弦风,常规风谱等模拟;能实现平均风速不低于13m/s的单一频率正弦风速模式,当频率设定为3Hz,风速的波动幅度应至少在±2.5m/s之间变化;若频率调整为2Hz,风速的波动幅度则应至少在±3m/s之间变化; |
风洞结构尺寸 | 9.5m (L) ×1.85m (W) ×2.4m (H) (全钢结构) |
名称 | 仪器参数 |
大气压力计 | (0~1100)hPa,精度0.1%; |
温湿度传感器 | 温度测量范围(-20~6)℃,最大允许误差±0.3℃{在(10~30)℃时}; 湿度测量范围0%RH~100%RH,在23℃在10%RH~90%RH时,准确度3%RH |
风扇阵列 | 风扇阵列,每套风扇系统包括壳体、叶片、轮毂、伺服电机、整流罩、支撑片、止旋片等 |
动力驱动系统 | 控制柜1600(H)× 600(W)×500(D)mm,伺服驱动器组,控制柜组,控制器,通讯模块,低压元件,滤波器,仪表,附件等; ①伺服电机型式:低惯量交流伺服驱动电机;数量21台(含1台备品备件);②伺服驱动器与上述电机匹配,总线控制模式;具有多种参数设置与组合控制以及转速、转矩的实时动态显示功能;完善的诊断保护功能。③运动控制器:同步控制轴数21轴,含1轴备品备件;速度控制指令根据正弦曲线输出;速度开环/闭环控制。 |
风场模拟系统 | 控制台1200(L)× 900(D)×750(H)mm,工控机,控制软件,采集模块、控制模块、通讯模块,温湿压传感器,风速仪,显示仪表,低压元件及附件 |
测试及可视化系统 | ①流场可视化系统中高速相机:分辨率1920×1080;采集速率:3164帧/秒;②相机一体式,断电数据不丢失,内存256GB,配套专用的三维位移应变测量软件和三维流场测量分析软件;③气动力天平为六分量天平,量程不低于50N,准确度0.5%,数字通讯采集;④压力仪器(微压计)测量范围不低于±160kPa(绝对压力),精度±3%kPa;⑤速度仪器(热线风速仪)测量范围不低于0~20m/s,最大允许误差为±0.02m/s。 |
● 风洞控制软件具有数据采集、数据处理、风速控制、模型姿态角度控制等功能。设置两种工作模式:风速控制模式和转速控制模式。
● 风洞主机控制软件的界面设计开放,便于人机对话,便于修改和设定仪器参数、目标风速、角度、采样时间间隔、存储记录等相关参数和信息。
● 工作过程:系统自动采集记录风洞温湿度、气压、微压计等参数,控制风场到目标风速、角度,测试记录无人机空间姿态和定位、被测件气动性能参数或工作状态等,完成试验数据分析处理。
● 环境模拟:根据风洞配置的环境模块,气压模拟、模拟降雨、降雪、结冰、风沙、高低温环境等,以满足测试环境需求。
电话:0512-67519893