航天航空

 

了解物体周围气流的运动可以计算作用在物体上的力和力矩。在设计和建造建筑物,桥梁,风力涡轮机以及车辆和飞机时,空气动力学非常重要,后两者是为了最大限度地减少燃料消耗和排放。

 

在了解大气和天气现象时,空气动力学提供重要信息。不要忘记内部空气动力学在通过管道,管道,发动机气缸等流动中的重要性。 

 

气动声学是研究由湍流流体运动或与表面相互作用的空气动力产生的噪声。气动声学在建筑物,桥梁,风力涡轮机,车辆和飞机的设计中非常重要,可以最大限度地减少振动和噪音。

应用领域

飞机模型空气动力学

材料的应变/应力和振动

飞行舱通风

直升机旋翼设计

结冰(例如在飞机机翼上)

火箭/喷射推进器

机翼设计(拖动和提升)

尾随漩涡

超音速流动

微重力流体

燃气轮机燃油喷射

燃气轮机冷却

CFD代码验证

 

 

航天航空的例子

应用实例

标题

解决方案使用

飞机模型空气动力学

用于验证CFD码的基准数据,用于模拟NASA航天飞机主发动机在升空时引起的流量

粒子图像测速

飞机模型空气动力学

三角翼上的PIV测量

粒子图像测速

飞机模型空气动力学

空中客车后面的尾随漩涡

粒子图像测速

飞机模型空气动力学应变/材料的应力和振动

使用微型流体致动器的流量放电矢量化

粒子图像测速

飞机模型空气动力学

空中客车机翼/发动机部分的测量

激光多普勒测速仪

飞机模型空气动力学

射流冷却板上的喷射射流

激光多普勒测速仪

飞机模型空气动力学

跨音速涡轮机械的测量

激光多普勒测速仪

飞机模型空气动力学

飞行中测量结冰云特征

粒子动力学分析

飞机模型空气动力学

沿飞机飞行路径的风况

恒温测速仪

直升机旋翼设计应变/材料的应力和振动

直升机旋翼桨叶自动测量检测系统

剪切散斑

应变/材料的应力和振动

无损大面积测试

剪切散斑

应变/材料的应力和振动

粘结夹层结构的无损检测

剪切散斑

应变/材料的应力和振动

橡胶/复合粘接接头的无损检测

剪切散斑

 

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