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热词
    • 81. 发明授权
    • Measurement object for wind tunnel test
    • 风洞试验用测量对象
    • US07290444B2
    • 2007-11-06
    • US11268509
    • 2005-11-08
    • Masaki Kobayashi
    • Masaki Kobayashi
    • G01L9/00
    • B64C23/005B33Y80/00G01L11/02G01M9/067
    • A pressure sensitive paint is applied to the surface of a measurement object main body of a wind tunnel and is irradiated with an excitation light from a luminescent sheet and excited to generate phosphorescence so that an intensity of the phosphorescence that corresponds to the pressure on the surface of the measurement object main body can be measured to determine a pressure distribution on the surface. The luminescent sheet is disposed within the measurement object main body made of a light transmitting material. The entirety of the pressure sensitive paint can be uniformly irradiated with the excitation light without applying the excitation light from a plurality of light sources disposed outside the measurement object main body, thereby enhancing the accuracy with which the pressure distribution is measured. The flexible luminescent sheet conforms to the shape of the three-dimensional curved surface of the measurement object main body.
    • 将压敏涂料施加到风洞的测量对象主体的表面,并用来自发光片的激发光照射并激发产生磷光,使得与表面上的压力相对应的磷光强度 可以测量测量对象主体以确定表面上的压力分布。 发光片设置在由透光材料制成的测量对象主体内。 可以在不施加来自设置在测量对象主体外部的多个光源的激发光的情况下,用激发光均匀地照射整个压敏涂料,从而提高测量压力分布的精度。 柔性发光片符合测量对象主体的三维曲面的形状。
    • 82. 发明申请
    • Pressure sensitive paint
    • 压敏漆
    • US20040249593A1
    • 2004-12-09
    • US10491778
    • 2004-04-06
    • Michael DunleavyAlan G DaviesDavid J Bedwell
    • G06F019/00
    • G01K11/3213G01L11/02G01L27/002G01M9/067
    • A method of calibrating pressure sensitive paint is provided comprising the steps of: illuminating the paint under a range of pressures and temperatures; measuring the intensity of light emitted by the paint following each illumination thereby measuring decay curves; and performing a curve fit of the decay curves to determine characteristic constants. These constants can then be used to generate a model of decay curves and a polynomial relating pressures and temperatures for ratios of intensities over gated areas of the model decay curves can be calculated. Pressure determination at the calibrated paint can then be performed by illuminating the paint, measuring the intensity of light emitted by the paint over two of the gated areas, determining the ratio of the gated area intensities and finally determining the pressure and/or temperature from the polynomial using the determined ratio of the gated area intensities.
    • 提供了一种校准压敏涂料的方法,包括以下步骤:在压力和温度范围内照射涂料; 测量每个照射后涂料发出的光强度,从而测量衰变曲线; 并执行衰减曲线的曲线拟合以确定特征常数。 然后可以使用这些常数来生成衰减曲线模型,并且可以计算出关于模型衰减曲线的门控区域的强度比的压力和温度的多项式。 然后可以通过照亮涂料,测量涂料在两个选通区域上发出的光的强度,确定门控面积强度的比例,最后确定压力和/或温度 使用确定的门控区域强度比例的多项式。
    • 83. 发明授权
    • Vapor generator wand
    • 蒸汽发生器魔杖
    • US5559923A
    • 1996-09-24
    • US359320
    • 1994-11-28
    • David B. Robelen
    • David B. Robelen
    • A63J5/02G01M9/06F22B29/06
    • G01M9/067A63J5/025
    • A device for producing a stream of vapor for wind tunnel airflow visualization is described. An electrically conductive heating tube is used to resistively heat a vapor producing liquid. The heating and delivery systems are integrated to allow the device to present a small cross section to the air flow, thereby reducing disturbances due to the device. The simplicity of the design allows for inexpensive implementation and construction. The design is readily scaled for use in various wind tunnel applications. The device may also find uses in manufacturing, producing a vapor for deposition on a substrate.
    • 描述了一种用于产生用于风洞气流可视化的蒸气流的装置。 使用导电加热管来电阻加热产生蒸气的液体。 加热和输送系统被集成以允许装置向空气流呈现小的横截面,从而减少由于该装置引起的干扰。 设计的简单性允许廉价的实施和构造。 该设计易于缩放,适用于各种风洞应用。 该装置还可以用于制造,产生用于沉积在基底上的蒸汽。
    • 85. 发明授权
    • Methods of infrared visualization of air flow
    • 空气流红外可视化方法
    • US5127264A
    • 1992-07-07
    • US702409
    • 1991-05-20
    • Henry H. Schmalz
    • Henry H. Schmalz
    • G01M9/06
    • G01M9/067
    • An infrared visualized air turbulence method in which helium is mixed with a heavier-than-air tracer gas such as nitrous oxide in order to cause the density of the tracer gas to be approximately equal to the density of the ambient air stream under study. To enable more accurate measurement of the velocity of the air stream, tracer gas is injected into the stream in a direction extending substantially perpendicular to the direction of flow if the stream. In one of the methods of the invention, an infrared camera and a warm background are placed on one side of an air stream and reflective surfaces are located at opposite sides of the air stream in order to enable infrared visualization of air flow in situations where it is not possible to locate the camera and the warm background on opposite sides of the air stream.
    • 一种红外可视化空气湍流法,其中氦与诸如一氧化二氮的比例重的示踪气体混合,以使示踪气体的密度近似等于正在研究的周围空气流的密度。 为了能够更准确地测量气流的速度,如果气流,示踪气体沿基本上垂直于流动方向延伸的方向注入流中。 在本发明的一种方法中,将红外线照相机和暖色背景放置在空气流的一侧,并且反射表面位于空气流的相对侧,以便在其中的空气流的红外可视化 不可能将相机和温暖的背景放置在气流的相对两侧。
    • 89. 发明申请
    • 3次元空間の音源分布測定装置
    • 用于测量三维空间中声源分布的装置
    • WO2011058899A1
    • 2011-05-19
    • PCT/JP2010/069406
    • 2010-11-01
    • 本田技研工業株式会社寺村 実福地 有一
    • 寺村 実福地 有一
    • G01M9/06G01H3/00G01H9/00G01P5/20
    • G01M9/067G01H9/002G01M17/007G01P3/806
    • 3次元空間の音源分布測定装置において、物体(12)の周囲を流れる定常流に含まれるトレーサ粒子に微小時間間隔を有する2時刻において2次元のレーザーシート(Ls)をx-y平面内に照射し、照射されたトレーサ粒子をレーザーシート(Ls)に交差する2方向から撮像手段(32A,32B)で撮像し、得られた2時刻の画像に基づいてレーザーシート(Ls)内のトレーサ粒子の面内速度2成分およびレーザーシート(Ls)に直交する面外速度1成分を測定する。またレーザーシート(Ls)に直交するz軸方向に離間する複数の面内における3速度成分を取得し、それら複数の面内における3速度成分をz軸方向に積み重ねて3次元空間における3速度成分の速度場を測定する。これにより、音源分布測定手段はプラウドマンの定理に基づいて3次元3速度成分の速度場から物体(12)まわりの音源分布を測定するので、3次元空間における音源分布を精度良く測定することができる。
    • 公开了一种用于测量三维空间中的声源分布的装置,其中二维激光片(Ls)在xy平面内被引导到在两个时间点围绕身体(12)流动的稳定流中包含的示踪粒子上 具有非常小的时间间隔。 由激光片(Ls)中的两个相交方向由图像捕获装置(32A,32B)捕获照明示踪粒子的图像。 根据在两个时间点获得的图像来测量激光片(Ls)内的示踪粒子的平面内速度的两个分量和与激光片(Ls)正交的平面外速度的一个分量。 此外,在与激光片(Ls)正交的z轴方向上分离的多个平面中获取三个速度分量,并且通过在z轴上重叠来测量三维空间中的三个速度分量的速度场 指向在多个平面中的三个速度分量。 结果,声源分布测量装置根据Proudman定理从三个三维速度分量的速度场测量身体(12)周围的声源分布,并且三维空间中的声音分布可以 因此可以准确测量。