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风洞试验是一种用于模拟大气环境中流体流动的实验方法。它通过在封闭的实验室环境中产生高速气流,以模拟真实的空气流动情况,从而研究物体在空气中的运动、气动性能和流体力学特性。风洞试验可以帮助工程师和科学家更好地理解和预测物体在空气中的行为,优化设计,提高产品性能和安全性。
汽车、飞机、火箭、风力发电机、建筑结构、体育器材、船舶、高铁列车、空调系统、桥梁、风洞模型、电风扇、直升机、无人机、导弹、航天器、飞行器翼型、飞行器机身、飞行器尾翼、飞行器发动机、汽车零部件、飞机引擎、飞机襟翼、飞机起落架、风力涡轮机、风洞模型、建筑外墙材料、建筑玻璃幕墙、建筑屋顶结构、建筑通风系统、体育球类、体育装备、船舶船体、船舶推进器、高速列车外形、高速列车车厢、空调出风口、桥梁悬索桥塔楼、桥梁梁段等。
升力和阻力测量、气动力矩测量、模型表面压力分布测量、模型变形和应变测量、模型表面温度测量、气流速度和流向测量、气流湍流特性分析、烟雾流动可视化、颗粒图像测速、噪声测量、空气动力学性能评估、气动优化和流场调整等。
压力测量:通过在模型表面安装压力传感器,测量气流对模型表面的压力分布。这可以帮助确定气流的流动特性和气动力学性能。
力测量:使用力传感器或称重装置测量模型所受到的气动力。这可以用于评估升力、阻力和力矩等参数,以及模型的稳定性和控制性能。
流速测量:使用流速仪器(如热线/热膜风速传感器、激光多普勒测速仪等)测量气流的速度分布和流向。这有助于了解气流的速度梯度和湍流特性。
烟雾流动可视化:通过在气流中释放烟雾或颗粒物,并使用激光束或摄像机来观察其运动轨迹,以可视化气流的流动模式和结构。
粒子图像测速(PIV):使用激光和高速相机,捕捉颗粒物在气流中的运动图像,并通过图像处理技术来分析气流速度和涡旋结构。
热流测量:使用热电偶或红外热像仪等设备,测量气流对模型表面的热传递,以评估热流分布和热耦合效应。
声学测量:使用麦克风阵列或声学传感器,测量气流产生的噪声和声压级,以评估噪声特性和声学效应。
模型变形测量:使用光栅投影仪、位移传感器或数字图像相关技术,测量模型在气流中的变形和应变情况,以评估结构的刚度和变形特性。
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AAMA CW-11-1985 建筑物设计的风洞试验
B44/T 1451-2014 建筑材料和构件动态热湿传递性质试验方法 热湿气候风洞法
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GB/T 32241-2015 植物保护机械 喷雾飘移的实验室测量方法 风洞试验
HB 6758-1993 悬挂物低速风洞投放试验的一般要求
ISO 17713-1-2007 气象学 风的测量 第1部分:用于旋转风速计性能的风洞试验方法
QJ 2074-1991 地地导弹和运载火箭地面风载荷风洞试验
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