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效率飙升!Matlab直接驱动航华PSU64电子压力扫描阀
2024-01-03
前文介绍了如何使用编程语言Python来采集电子压力扫描阀输出电压数据[1]。本文介绍将如何使用大家更为熟悉的Matlab语言来控制扫描阀。1. 安装数据采集卡驱动软件。用户可在如下连接中[2]下载压缩包(也可以点击左下“阅读原文”进入下载界面),内含本文使用的全部Matlab函数和命令文件,库文件,以及采集卡驱动程序。请用户参照说明书14页安装驱动。安装完毕后,打开“设备管理器”检查是否正...
技术科普
使用Python操纵航华PSU64电子压力扫描阀
2024-01-03
航华Hanghua PSU64电子压力扫描阀是测量模型表面压强分布、流场速度分布的科研仪器。它内置64枚压强传感器以及一块数据采集卡,测量精度优于量程的千分之一。该系列仪器具有测压范围广、测量精度高以及响应速度快等特点,被多家科研单位采用。该仪器配置一套应用软件,可以进行标定、归零、数据采集、存储及初步分析等操作。该软件操作流程固定,在一定程度上限制了用户。本文将介绍如何使用Python编程...
技术科普
航华CTA04热线风速仪使用方法系列视频
2023-09-26
我们制作了视频介绍航华CTA04系列热线风速仪的使用方法,具体链接如下:1 操作探头的方法https://www.bilibili.com/video/BV1nk4y1p7RB/2 设置热线工作参数https://www.bilibili.com/video/BV16u411Y7vW/3 探头自动标定https://www.bilibili.com/video/BV14N411k7D3/4 ...
技术科普
多传感器流动测量分析方法3: 正交分解
2022-09-16
正交分解是一种把多个传感器测量数据分解为若干彼此独立部分的技术。为什么要做POD正交分解?答案:为了把复杂问题简单化。
技术科普
多传感器流动测量分析方法2:相干性
2022-09-16
本节我们将分析多个传感器信号不同频率上的关联,即信号的相干性。我们将以一组位于后向台阶下游的16支脉动压强传感器产生的信号为例,介绍相干性的计算方法。我们首先讨论两个信号互谱的计算方法,再由互谱推进至相干性,最后我们一起考察互谱的相位角的应用。
技术科普
多传感器流动测量分析方法1: 时空关联
2022-09-10
前一个系列的小文章中讨论了分析单一传感器(热线风速仪)信号的基本方法。这一个合集将介绍如何利用空间不同位置布置的多个传感器信号的分析方法。多个传感器比单一传感器具有很多优势,我们可以分析旋涡在空间传播方向、速度等特性。
技术科普
热线数据分析方法5:湍流最小尺度
2022-08-10
第4节中,我们利用热线测量的数据估算了流场中最大旋涡的长度尺度,本节,我们一起来估算湍流中的最小尺度及中间尺度。认识到湍流中存在最小尺度,并将它与能量耗散率及流体粘性联系起来是湍流理论发展的一个里程碑。
技术科普
热线数据分析方法4:自相关与积分尺度
2022-08-10
第4节中,我们将主要讨论信号的自相关性及大旋涡的特征时间。本节基本原理相对简单:旋涡的特征时间越长,信号的自相关性维持时间越长。我们将通过计算信号的相关性,来获取旋涡的特征时间。
技术科普
热线数据分析方法3: 频谱分析之波数谱
2022-08-10
上一节我们尝试计算了信号的功率谱,介绍了计算湍流动能在不同频率上分布的方法。本节,我们从时间角度切换到空间角度,一起尝试计算波数谱,即湍动能在不同波数上的分布。波数谱和频率谱都是功率谱。
技术科普
热线数据分析方法2: 频谱分析之频率谱
2022-08-10
第1节里我们计算了数据的均值和标准差。本节(第2节)我们将围绕热线信号的谱分析,考察信号的脉动特性。本节重点介绍功率谱(Power Spectral Density Function)之频率谱(Frequency Spectrum)的计算方法,即一个空间点的(传感器所在位置)湍动能在不同频率上的分布情况。下一节(第3节)我们将介绍波数谱 (Wavenumber Spectrum)。频率谱和波数谱都
技术科普
热线数据分析方法1:平均速度与湍流度
2022-08-10
热线风速仪的特点是快速响应流场速度变化。使用热线可以获得丰富的流场信息。如何从大量数据中提取重要信息呢?从本期开始,我们将借助MATLAB,一步步介绍如何分析热线数据。
技术科普
航华SW02与您一起为冰雪运动员加油
2022-02-16
2022北京冬奥会精彩纷呈。各国健儿超越自我,奋力拼搏,给我们留下了无数美好回忆。大连航华利用SW02烟线可视化仪拍摄了运动员模型“破风而动”的瞬间,献给各位朋友。让我们一起为健儿们加油。
技术科普
风洞测压实验中管长对测量有影响吗?
2022-01-19
风洞实验中,压强传感器通常被安置在模型之外。传感器通过一根测压软管与布设在模型表面的测压孔相连并感知压强的变化。 测压管的长度 对传感器信号的时均值几乎没有影响,但对动态信号影响很大。实验和分析发现:测压管内的空气会在若干频率上“共振”,形成周期振荡的压力波。这些频率为这里,为声速, 为整数 0,1,,2,3..其中最低的频率为 ,对应波长为四倍管长 。形成周期为 (即频率为 )压力波的根...
技术科普
测压孔的直径要多小测量才够精确?
2022-01-14
测量模型表面压强是风洞实验的一项重要工作内容。测压孔径的选取很有讲究:过大会形成系统误差,过小又会带来加工困难。国军标[1]要求低速风洞飞机模型的测压孔径在0.3-0.8mm之间。大孔径到底带来了多少的误差?1960年发表的一篇论文对这一问题进行了详细的对比。Shaw[2]发现孔径d与壁面切应力大小 是决定测量误差的两个主要因素。上图取自文献[3],图内数据来自于Shaw[2]。图中横轴为以...
技术科普
崭新的热线探头,测量结果为什么会漂?
2022-01-09
热线风速仪测量风速时经常会遇到一个现象:在风速不变的情况下,崭新热线探头的测量结果会随时间发生改变。多次重复标定探头得到的标定结果也不符,出现了“漂移”。热线测量结果的漂移可由多种因素造成,包括环境温变、探头受到污染等,但新探头的漂移通常是金属电阻率在高温条件下变化造成的。金属丝成型的过程中,因晶体结构变形导致内部产生应力。探头温度升高时应力会得到缓解,电阻率也随之发生改变。为新探头做“退火...
技术科普
烟线照片也可以玩AI?
2021-08-27
本文首先发表于航华微信公众号,请点击访问烟线这种老技术也能玩人工智能吗?是的,科研人员可以利用一些新颖的算法来分析烟线流场可视化图像,从中提取流动的动态信息来研究湍流结构。本文以32幅羽毛球烟线照片为例,利用本征正交分解(POD)来为图像进行智能分类,排序,构建羽毛球尾流的“低阶流动”,该模型可刻画流场的主要动态特征。拍几张照片就能复现动态特征?听起来有些不可思议!具体的过程如下:1 准备工...
技术科普
破风而行!航华致敬奥运自行车选手
2021-08-04
8月2日,我国自行车选手一骑绝尘,拿下本届奥运第28金!我们为中国自行车运动水平的快速进步而自豪。自行车运动对运动员体能要求很高。运动员,尤其是领骑手,在高速骑行过程中受到很大的空气阻力。本文利用烟线流场可视化方法展现风洞中运动员模型周围流场。让我们一起学习流动,一起为健儿喝彩! 本次实验将拍摄单个及两个运动员模型的流场图象。我们将分别在垂直和平行于“地面” (风洞底板)多个平面内施加...
技术科普
羽毛球转起来以后,它周围流场会变化吗?
2021-08-03
本周三(2020-07-28)推文“Watch out! 羽毛球周围流场原来是这样的”受到了读者的欢迎,点击数迅速超过2300,转发也超过了150次。可视化照片中显现了各种尺度的湍流结构,让人眼睛一亮。有读者提出:实验中羽毛球是固定的,这与体育活动中实际羽球状态不符。这是一个犀利的问题,飞行羽毛球的确是旋转的,旋转对流场也有显著的影响。 羽毛球的羽毛结构与风车有相似之处,来流像...
技术科普
烟线仪不仅能用来看旋涡,还能做POD分解!
2021-08-03
“眼见为实”。看得见的东西能给人留下深刻印象,所以烟线这个“老”技术依然能够在现代流体力学、空气动力学教学与科研中站住脚。其实,烟线不仅能做定性研究,也可以做定量研究。如果使用得当,该技术能揭示出流场中许多关键信息。本文中,我们将利用30度迎角羽毛球周边流场的32幅烟线照片为例,给感兴趣的读者介绍如何进行图像定量分析。 我们将利用正交分解(Proper Orthogonal D...
技术科普
Watch out! 羽毛球周围原来是这样的!
2021-07-29
本届奥运会(东京2020)精彩纷呈,到目前为止出现了很多给人印象深刻的瞬间,尤其羽毛球运动员陈清晨的怒吼 “ WATCH OUT!”最让人激动不已。羽毛球被认为是最快的球类运动,吉尼斯世界纪录显示最快球速为426km/h (118m/s,丹麦运动员Kolding,2017)。该速度是网球发球速度纪录的1.6倍(263km/h,澳大利亚运动员Groth,2012),乒乓球速纪录的4倍...
技术科普
风洞实验教学平台
流速测量
热线及附件
眼镜蛇(快响)测速探针
压强测量
多通道压强扫描系统及附件
流场可视化
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