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“風(fēng)速8m/s穩(wěn)態(tài)測試啟動,注意監(jiān)測無人機升力數(shù)據(jù)!"風(fēng)洞實驗室里,測試工程師周工的指令剛落,試驗段內(nèi)的植保無人機模型便在均勻氣流中保持懸停姿態(tài)??刂婆_屏幕上,升力、阻力、姿態(tài)角等數(shù)據(jù)實時跳動,研發(fā)工程師吳工緊盯曲線變化,不時在筆記本上記錄。這一幕,是通用風(fēng)洞服務(wù)低空裝備研發(fā)的日常場景。無需定制化改造,通用風(fēng)洞憑借標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)場模擬能力,成為多數(shù)低空裝備從設(shè)計原型到量產(chǎn)落地的必經(jīng)測試環(huán)節(jié),撐起了低空裝備研發(fā)的基礎(chǔ)測試體系。
通用風(fēng)洞,即具備標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)場參數(shù)(風(fēng)速范圍3-50m/s、湍流強度≤0.1、風(fēng)場均勻度偏差≤1%)的基礎(chǔ)測試設(shè)備,可滿足植保無人機、小型巡檢機、輕型eVTOL等多數(shù)低空裝備的核心氣動測試需求。其核心價值在于為不同類型的低空裝備提供統(tǒng)一、可控、可重復(fù)的測試環(huán)境,驗證基礎(chǔ)氣動性能、排查共性設(shè)計缺陷,為研發(fā)優(yōu)化提供可靠的數(shù)據(jù)支撐。
基礎(chǔ)性能驗證:為低空裝備筑牢“飛行根基"
任何一款低空裝備的研發(fā),首要任務(wù)是驗證基礎(chǔ)氣動性能——升阻比、穩(wěn)定性、續(xù)航相關(guān)的氣動效率,這些核心指標(biāo)的初始驗證,都能在通用風(fēng)洞中完成。
“我們這款新型植保無人機,理論設(shè)計升阻比3.5,但實際戶外試飛續(xù)航總達(dá)不到預(yù)期,麻煩幫我們在通用風(fēng)洞里測測真實氣動數(shù)據(jù)。"吳工將無人機模型固定在風(fēng)洞氣動天平上,向周工說明需求。周工啟動設(shè)備,xian進(jìn)行0-12m/s的風(fēng)速梯度測試,屏幕上的升阻比曲線很快呈現(xiàn)清晰趨勢。
“測試結(jié)果出來了,升阻比只有2.8,比理論值低20%,主要是翼型設(shè)計存在氣流分離問題。"周工指著粒子圖像測速圖,紅色的氣流分離區(qū)域在機翼中后段格外明顯,“你看,氣流在這里脫離翼面形成渦流,大幅增加了阻力。把翼型弧度從12%調(diào)整到15%,再優(yōu)化機翼后緣的厚度,應(yīng)該能改善。"
吳工團隊按建議修改設(shè)計后,再次進(jìn)行通用風(fēng)洞測試,升阻比提升至3.4,接近理論值。“要是沒有通用風(fēng)洞的基礎(chǔ)測試,我們可能要在戶外反復(fù)試飛十幾次,既浪費時間又增加損耗。"吳工感慨道。對于多數(shù)低空裝備而言,通用風(fēng)洞的基礎(chǔ)性能測試,就像“研發(fā)入門考試",只有通過這一關(guān),才能進(jìn)入后續(xù)的場景化優(yōu)化階段。
共性缺陷排查:規(guī)避低空飛行的“通用風(fēng)險"
低空裝備飛行中,旋翼下洗氣流干擾、機身氣動阻力過大、側(cè)風(fēng)穩(wěn)定性不足等,是各類機型都可能遇到的共性風(fēng)險。通用風(fēng)洞通過標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)場模擬,能精準(zhǔn)排查這些共性缺陷,提前規(guī)避飛行安全隱患。
某輕型eVTOL研發(fā)團隊就曾借助通用風(fēng)洞解決了側(cè)風(fēng)穩(wěn)定性問題?!皯敉庠囷w時,遇到6m/s側(cè)風(fēng),機身橫滾角就超過8°,存在失控風(fēng)險。"研發(fā)主管鄭工帶著eVTOL模型找到周工,“我們懷疑是機身氣動布局的問題,但沒法確定具體原因。"
周工啟動通用風(fēng)洞的側(cè)風(fēng)測試模式,將側(cè)風(fēng)角度從0°逐步調(diào)整到30°,同步記錄機身姿態(tài)數(shù)據(jù)?!皢栴}出在機身尾部的垂直尾翼面積不足,側(cè)風(fēng)作用下產(chǎn)生的抗?jié)L力矩不夠。"測試數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)側(cè)風(fēng)達(dá)到6m/s時,垂直尾翼產(chǎn)生的抗?jié)L力矩僅為需求值的65%?!鞍汛怪蔽惨砻娣e增加20%,再測試看看。"
優(yōu)化后的eVTOL在通用風(fēng)洞中完成測試,6m/s側(cè)風(fēng)下橫滾角控制在±3°以內(nèi),滿足安全要求?!斑@些共性的氣動缺陷,不管是無人機還是eVTOL,都有可能遇到。通用風(fēng)洞的標(biāo)準(zhǔn)化測試,能幫我們快速找到問題根源,不用為每個機型單獨設(shè)計測試方案。"鄭工說。
低空裝備通用氣動風(fēng)險清單:1. 旋翼-機身氣流干擾導(dǎo)致的升力波動;2. 機身氣動阻力過大引發(fā)的續(xù)航不足;3. 中低風(fēng)速側(cè)風(fēng)下的姿態(tài)失控;4. 機翼/旋翼氣動顫振隱患;5. 懸停狀態(tài)下的動力能耗過高。
量產(chǎn)質(zhì)檢支撐:保障產(chǎn)品性能的“一致性底線"
當(dāng)?shù)涂昭b備進(jìn)入量產(chǎn)階段,通用風(fēng)洞又成為保障產(chǎn)品性能一致性的關(guān)鍵工具。通過抽取量產(chǎn)樣機進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)洞測試,可快速篩選出氣動性能不達(dá)標(biāo)的產(chǎn)品,避免不合格產(chǎn)品流入市場。
某無人機生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)檢負(fù)責(zé)人李工,每周都會將3-5臺量產(chǎn)樣機送入通用風(fēng)洞測試:“我們設(shè)定的合格標(biāo)準(zhǔn)是,8m/s風(fēng)速下升阻比≥3.0、側(cè)風(fēng)穩(wěn)定性≤±4°。只要有一項不達(dá)標(biāo),就會退回生產(chǎn)線重新排查。"
此前,該企業(yè)曾因未進(jìn)行風(fēng)洞質(zhì)檢,導(dǎo)致一批無人機因機翼氣動參數(shù)偏差,出現(xiàn)續(xù)航縮水15%的問題,造成不小的經(jīng)濟損失。“現(xiàn)在有了通用風(fēng)洞的標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)檢,產(chǎn)品不良率從之前的7%降到了1.2%。"李工介紹道,“通用風(fēng)洞的測試流程固定、數(shù)據(jù)可比,非常適合量產(chǎn)階段的批量質(zhì)檢,不用為不同批次產(chǎn)品調(diào)整測試方案。"
未來升級:通用風(fēng)洞的“高效化與智能化"進(jìn)階
雖然無需定制化改造,但通用風(fēng)洞并非一成不變,而是朝著高效化、智能化方向升級,進(jìn)一步提升對低空裝備研發(fā)的支撐能力。
周工所在的風(fēng)洞實驗室,就對通用風(fēng)洞進(jìn)行了智能化升級:“我們加裝了自動數(shù)據(jù)采集與分析系統(tǒng),測試完成后能自動生成優(yōu)化建議;還實現(xiàn)了多機型快速換裝,從植保無人機到小型巡檢機,換裝調(diào)試時間從1小時縮短到20分鐘。"
未來,通用風(fēng)洞還將融入AI算法,通過學(xué)習(xí)海量低空裝備的測試數(shù)據(jù),自動識別不同機型的氣動設(shè)計短板;同時優(yōu)化風(fēng)洞能耗結(jié)構(gòu),降低運行成本,讓更多中小型低空裝備企業(yè)能負(fù)擔(dān)得起基礎(chǔ)測試服務(wù)。“通用風(fēng)洞的核心是‘普適性’和‘可靠性’,未來的升級方向,就是在保持這兩個核心優(yōu)勢的基礎(chǔ)上,讓測試更高效、更智能。"周工說。
結(jié)語:通用風(fēng)洞,低空裝備研發(fā)的“基礎(chǔ)基石"
在低空裝備多元化發(fā)展的浪潮中,定制化風(fēng)洞解決了極duan場景、特殊機型的個性化測試需求,而通用風(fēng)洞則筑牢了研發(fā)的基礎(chǔ)防線。它無需復(fù)雜改造,卻能為多數(shù)低空裝備提供核心氣動性能驗證、共性缺陷排查、量產(chǎn)質(zhì)檢支撐,是低空裝備從設(shè)計圖紙走向真實天空的“必經(jīng)之路"。
從植保無人機到輕型eVTOL,從研發(fā)原型到量產(chǎn)產(chǎn)品,每一款低空裝備的平穩(wěn)飛行,都離不開通用風(fēng)洞的基礎(chǔ)賦能。隨著技術(shù)的不斷升級,通用風(fēng)洞將持續(xù)發(fā)揮“普適性測試樞紐"的作用,為低空裝備產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展提供堅實的基礎(chǔ)支撐。
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由Delta德爾塔儀器聯(lián)合電子科技大學(xué)(深圳)高等研究院——深思實驗室團隊、工信電子五所賽寶低空通航實驗室研發(fā)制造的無人機抗風(fēng)試驗風(fēng)墻\可移動風(fēng)場模擬裝置\風(fēng)墻裝置,正成為解決無人機行業(yè)抗風(fēng)性能測試難題的突破性技術(shù)。


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