1871年英国人建成了世界上公认的d一个风洞。美国的莱特兄弟于1901年制造了试验段,风速12m/s的风洞,进而在1903年发明了世界上d一架实用的飞机。风洞的大量出现是在20世纪中叶。1932年瑞士阿克雷特建成了世界d一座超声速风洞,试验段面积×0·4米,马赫数2,当时主要为了试验炮弹的气动力作用和研究超声速流动而设计。1956年为了适应跨超声速飞行器的发展,美国建成世界z大的跨超声速风洞,试验段面积488米×,马赫数,功率为。1958年,美国航天局建成试验段直径,马赫数可高达18-22的高超声速风洞。1980年,美国将一座旧的低速风洞改造成为世界z大的全尺寸风洞(可以直接把原形飞机放进试验段中吹风),试验段面积×,风速150m/s,功率10万Kw。1975年,英国建成一座低速压力风洞,试验段5米×,风速95-110m/s,压力3个大气压,功率,试验雷诺数(它是一个无量纲数)8×106。1980年代,美国建成一座低温风洞,以氮气为工作介质,温度范围340-78K,压力可达9个大气压,试验段×,马赫数,雷诺数高达120×106。1977年,中国空气动力研究与发展中心建成亚洲z大的低速风洞,串联双试验段:8米×6米和16米×l2米,风速100m/s,功率7800kW。我司承接整车风洞实验,欢迎您前来咨询,谢谢 整车环境模拟试验标准QC/T658-2000哪里可以做?江苏大型风洞检测公司
下图:风压系统示意图②、非接触式测量光学压敏漆测压方法是近年来比较成熟的非接触式测压方法。美国华盛顿大学化学部首先于1987年研制了压敏漆,1989年1月***用于风洞实验,同时在美国宇航局Ames研究中心流体机械实验中得到实验演示。在光的照射下,处于基态的分子会吸收某种特定频率的光子,并转变为不稳定的激发态分子。当激发态分子回复到基态时,随之而产生具有极少量热量的光辐射——荧光。通过对大量发光分子的观察,发现在有氧气存在时,这些辐射光在发光过程中碰撞钝化而导致发光衰弱即被氧猝灭。压敏漆测压就是基于发光分子的光致发光和氧猝灭原理。将播有发光分子的压敏漆用适当方式涂在被测模型表面,选用适当波长的激发光照射时,压敏漆瞬时发出某一波段的可见光,当气流经过模型表面时,各处所受压力不一样,则氧分压也不同,造成对压敏漆中发光分子的猝灭程度不一样。故模型表面的氧分压(即当地静压)越大,发光光强就越小。通过发光强度的测量,就可计算出压力的定量值,从而得到表面压力特性。 我司拥有风洞环境模拟实验仓,如有测试需求欢迎来电咨询,谢谢!上海汽车空调采暖风洞检验浙江地区做大型户外机柜风洞实验请找上海天梯检测技术有限公司!
新鲜空气从上部进入经加热后从挡风玻璃内部表面吹出除霜,内部循环空气则由下部风道导入经加热向乘客脚部吹出。此种方式不*比传统的全新鲜空气流动方案节省能耗,而且解决了当外界环境温度较低且车内湿度较大时由车内空气再循环引起的结霜问题。上述热泵空调系统性能参数如下表所示,其在-10℃到40℃时间均有良好的工作性能。,其GWP(全球变暖潜能值)*为1,且由于来源***、环保等优势,引起很多研究者的关注。国外许多企业均已研制出CO2汽车空调样机,系统示意图如下图所示。室温的水作为气体换热器和蒸发器的换热流体,通过控制水的流量,可将气体冷却器和蒸发器出口的水温分别保持在73℃和4℃。有学者研究了用于燃料电池余热回收的CO2热泵型汽车空调,实验用热水供给系统模拟从燃料电池中回收的余热。制冷/制热循环包括一个半密闭式压缩机,超临界压力下的微通道换热器(气体冷却器和车内换热器),微通道蒸发器,内部换热器,膨胀阀和一个集热器。具体的制/制热循环如下图所示:但CO2热泵型汽车空调压力较高,对系统的控制提出了更高的要求,同时成本也较高。目前热泵的发展方向有:1.开发更高效的直流涡旋压缩机2.开发控制更精细。
由于电动汽车空调系统没有可利用的发动机余热,其制热可通过PTC加热器实现。PTC加热器包括PTC空气加热器和PTC液体加热器两种。1)PTC空气加热器采用PTC空气加热器直接加热空气,取代传统车上的暖风芯体。冷空气直接流经加热器表面,加热后送入车内。这种方案成本比较低,但由于PTC接入乘员舱内,存在一定的安全风险。此外,加热器表面温度比较高,容易将周边塑料烤热发出异味,在设计加热器的安装位置时需要留意。2)PTC液体加热器采用PTC水加热器间接加热空气。保留传统空调的暖风芯体,外接一套PTC加热循环回路。PTC先把水加热,热水流入暖风芯体与冷空气换热,冷空气被加热后送入乘员舱内。整套回路布置与前舱内,避免了高压接入乘员舱内的安全隐患;加热后的水温不会烤热塑料而发出异味。但这套系统增加了PTC、水泵、管路等零部件,成本较高。此方案的缺点在于加热模式对蓄电池的消耗较大,在寒冷气候条件下,PTC加热器的使用可使电动汽车的续驶里程缩短约30%到45%。极大地影响电动汽车的续驶里程,增加电动汽车的生产成本。3热泵系统电动汽车因其节能和环保的优势受到了越来越多的关注,**了未来汽车的发展方向。上海地区做汽车空调采暖风洞实验请找上海天梯检测技术有限公司。
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汽车表面压强分布测量按测量方式分一般有接触式测量和非接触式测量两种。①、接触式测量试验前,首先确定模型上的测压部位、测压点数及点位坐标,然后在这些点位处开孔。为了不影响试验数据,一般应尽量使孔径小,将测压管埋入孔内,用砂纸打磨来保证车身表面的光滑。各测压孔所感受的压强通过测压管、传导管与压强测量仪器相连接。在压强变化剧烈的地方应将测压孔布置得适当密一些,压强变化平缓处则适当的稀一些。下图为车身表面局部静压测量,在模型被测表面的法向开一小孔来感受该处的静压。小孔直径一般为mm,h/d>2,测压孔的轴线应与壁面垂直,孔内壁要求光滑,孔口无毛刺,孔口附近物面光滑。这种方法对气流的扰动小、操作简便、可以得到较准确的车身表面局部静压值,应用***。对于表面不能钻孔的实车测压,目前大多采用片式压力传感器,这样就不需要在汽车表面打孔且方便试验数据采集处理。但是片式传感器的存在会对汽车周围的流场造成一定的干扰。下图:车身表面局部静压测量:下图:测压管下图:布点图在模型上布置直径为1~,且测压钢管轴线垂直于模型表面,测压钢管通过软管与压力扫描阀的管咀连接,实现对测点风压的传递与测量。江苏大型风洞检测公司
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