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动态压力测量方法.
动态压力风洞实验数据处理软件
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第一章 绪论 1
1.1风洞数据采集系统特点 1
1.2风洞数据采集系统现状与发展 2
1.3本软件主要功能特点 3
第二章 动态压力测量方法 5
2.1 测压导管的传递函数 5
2.2 两通道的传递函数 6
2.3 不同外径导管传递函数的模值比和相位差 7
2.4 动态数据处理技术 11
2.5 结论 12
第三章 动态压力风洞实验数据处理软件的设计与实现 13
3.1 软件需求分析 13
3.2 软件功能设计 14
3.3软件流程设计 15
3.4 软件界面设计 17
第四章 动态压力数据处理系统调试 24
4.1 动态线性度检定 24
4.2 动态误差限检定 24
第一章 绪论
1.1风洞数据采集系统特点
风洞是进行空气动力学研究的重要试验装置。风洞试验装置包括测量系统、数据采集系统、模型姿态及控制系统、风速控制系统等。风洞试验中要采集大量的数据,主要有试验模型的升力、阻力、力矩、模型表面压、温度、洞体压力、模型角度等,这些数据依靠热线风速仪、压力扫描阀、应变天平、激光位移计、加速度传感器等进行量测。早期,风洞试验为人工读数和手动方式,试验周期长,数据量大,试验精度低,处理周期长。为了提高风洞试验效率、试验精度及试验水平,从20世纪70年代开始,各风洞逐步引入了数据采集系统。由数据采集系统负责将来自天平或压力传感器等测量系统的电信号转化成数据,通过多通道数据采集板,把传感器送出的模拟信号转化成数字信号送计算机存储。
风洞数据采集系统具有如下特点:
(1)高速、高精度、具有强的抗干扰能力
风洞试验数据的精度直接影响到试验对象的空气动力学设计的正确性。风洞数据采集系统应具有高速、高精度、具有强的抗干扰能力。气动力系数中模型的阻尼系数△CX的试验精度要达到0.0001,风洞各参数测量精度要求为总压精度0.07%,静压精度0.07%,总温精度1%,法向力精度0.08%,轴向力精度0.08%,迎角精度0.01%。
目前计算机技术在速度和内存量等方面不断提高,为高速、高精度、多路并行采集以及实时数据传输等创造了必要的条件。单路A/D数据采集系统来分时采集的多路数据采集系统在风洞试验中己成为基本配置,但其不能满足真正的实时、同步采集的要求。并行动态数据采集系统已成为一个基本的发展趋势。它将多路A/D采集电路并行处置,用同一个触发信号同时启动各路A/D进行编码,保证了各路信号采集的严格同步性,对某瞬态时刻各路信号的分析具有十分重要的意义。同时由于不再使用模拟开关,使各路信号间的串模干扰减到了最小,系统精度可获得进一步提高。
(2)采集参数多,点数多
风洞试验主要有常规测力、测压试验、流场校测、动态试验等。常规试验中采集参数有六分量天平信号、风速、试验段压力、模型底部压力、大气压、风洞的洞温、室温,大约二十几个参数。模型表面压力采集参数有几十点到上千点。流场压力采集数据的点较多,一般风洞从几百点到几千点。动态试验参数有脉动压力及各种交变振动信号,一般几点到几十点。由于采用压力传感器配常规数据采集系统测得可测点数较少。当需测点数较多时,则普遍采用电子扫描阀一测压或者用压敏漆技术实现光学测压。
(3)具备数据实时采集、存储、调用、分析、输出等功能
能进行实时数据的自动采集与处理,能实时显示重要的试验参数,能保存采集的原始数据和实时计算的结果数据,能将实时显示数据发送到用户工作间内的显示系统中,要求风洞数据分析处理系统能接收和保存由数据采集计算机发送来的数据结果,能建立风洞吹风的数据库,能查看、调用数据库,能对每次的数据进行综合分析,能在高分辨率的图形屏幕上显示供给综合分析用的数据与曲线,能打印和绘图输出数据。能通过网络与控制系统计算机联系,有自检、自校能力。
为达到这些要求,风洞数据采集系统需配置高性能、高速度、大容量、高可靠性
的计算机系统。配置高性能数据库管理软件,要求人机界面美观、使用方便。配置高速打印机(激光打印机),可读写光驱,绘图仪,高分辨率彩色图形显示器等。
1.2风洞数据采集系统现状与发展
风洞数据采集系统从20世纪70年代到现在,已经更新了几代,采集速度从每秒几十次己提高到每秒几十万次,精度从0.5%提高到0.02%。从风洞数据采集系统用途上可分为常规数据采集系统和高速数据采集系统。
(1)风洞常规数据采集系统
风洞常规数据采集系统用于风洞稳静态试验,是指常规测力、测压试验。该系统一般采用巡回扫描式采集系统结构形式,一个系统有几十个到几百个数据采集通道,利用多路采样开关共用一个A/D转换器。目前,国内外风洞中正在使用的常规数据采集系统有:Neff62O数据采集系统、PRESTON数据采集系统、HD2000数据采集系统、ODYSSEY数据采集系统、PACIFL
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