气候环境实验室降雪环境模拟技术研究
发布时间:2021-12-23 18:27
目的建立实验室降雪环境模拟技术,为飞机等武器装备降雪环境适应性试验验证提供技术支持。方法基于对自然降雪和实验室模拟降雪机理的对比与分析,提出影响实验室内模拟降雪的关键因素,并结合理论分析和试验研究,得出实验室内模拟降雪环境的冷负荷计算方法和最优成雪的水粒直径。结果建立了实验室降雪环境模拟技术,采用该降雪环境模拟技术,降雪强度及降雪品质均满足飞机等武器装备降雪环境适应性试验验证需求。结论建立的降雪环境模拟技术切实有效,可用于实验室飞机等武器装备降雪环境适应性试验研究。
【文章来源】:装备环境工程. 2020,17(01)
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
自然界最常见的六角形雪花
图1 自然界最常见的六角形雪花实验室内模拟降雪,温度是保证成雪的前提。水经过雾化,在实验室内形成降雪需要大量冷量,实验室内温度随着试验的进行会升高,所以实验室内降雪过程中,须保证实验室内温度的稳定,满足降雪的冷负荷需求[11-12]。湿度直接影响着降雪的品质,如果实验室内湿度太大,则模拟的降雪为“湿雪”,雪的密度和黏性较大,雪品质较差。在湿度较低环境下,模拟的造雪为“干雪”,雪的密度和黏性较小,雪的品质较好。
为保证实验室降雪试验的持续进行,需对实验室进行冷量补偿,保证实验室内环境温度控制在试验要求温度。其中实验室内-25℃条件下,降雪强度75 mm/h、有效降雪面积700 m2是实验室降雪试验冷量需求最大的降雪工况。根据实验室模拟降雪时雾化水的成雪过程,可得出实验室降雪试验时,降雪模拟所需的冷负荷计算为:式中:m水为降雪试验用水量;t1为水温;t0为冰点温度;t2为目标降雪试验温度;C水为水的比热容;C冰为冰的比热容;h为融化潜热;h蒸为蒸发潜热;m蒸为蒸发水量;W为降雪试验系统设备运行功率。
【参考文献】:
期刊论文
[1]强降雪天气对飞行的影响分析[J]. 周川,张序,谭力,邓豪,郝帅. 沈阳航空航天大学学报. 2015(03)
[2]大型气候环境实验室冷媒的分析选择[J]. 张惠,刘海燕,李喜明,吴敬涛,马建军. 装备环境工程. 2015(02)
[3]大型气候环境实验室空气处理系统方案探讨[J]. 刘海燕,马建军,张惠. 装备环境工程. 2014(05)
[4]严寒环境对军用飞机的影响及预防措施[J]. 杨森,张凯,乔英峰,张周平. 装备制造技术. 2012(10)
[5]装备环境适应性评价[J]. 胥泽奇,张世艳,宣卫芳. 装备环境工程. 2012(01)
[6]飞机气候试验[J]. 唐虎,李喜明. 装备环境工程. 2012(01)
[7]环境因素对航空装备失效的影响与对策[J]. 钟培道. 装备环境工程. 2005(06)
本文编号:3548968
【文章来源】:装备环境工程. 2020,17(01)
【文章页数】:5 页
【部分图文】:
自然界最常见的六角形雪花
图1 自然界最常见的六角形雪花实验室内模拟降雪,温度是保证成雪的前提。水经过雾化,在实验室内形成降雪需要大量冷量,实验室内温度随着试验的进行会升高,所以实验室内降雪过程中,须保证实验室内温度的稳定,满足降雪的冷负荷需求[11-12]。湿度直接影响着降雪的品质,如果实验室内湿度太大,则模拟的降雪为“湿雪”,雪的密度和黏性较大,雪品质较差。在湿度较低环境下,模拟的造雪为“干雪”,雪的密度和黏性较小,雪的品质较好。
为保证实验室降雪试验的持续进行,需对实验室进行冷量补偿,保证实验室内环境温度控制在试验要求温度。其中实验室内-25℃条件下,降雪强度75 mm/h、有效降雪面积700 m2是实验室降雪试验冷量需求最大的降雪工况。根据实验室模拟降雪时雾化水的成雪过程,可得出实验室降雪试验时,降雪模拟所需的冷负荷计算为:式中:m水为降雪试验用水量;t1为水温;t0为冰点温度;t2为目标降雪试验温度;C水为水的比热容;C冰为冰的比热容;h为融化潜热;h蒸为蒸发潜热;m蒸为蒸发水量;W为降雪试验系统设备运行功率。
【参考文献】:
期刊论文
[1]强降雪天气对飞行的影响分析[J]. 周川,张序,谭力,邓豪,郝帅. 沈阳航空航天大学学报. 2015(03)
[2]大型气候环境实验室冷媒的分析选择[J]. 张惠,刘海燕,李喜明,吴敬涛,马建军. 装备环境工程. 2015(02)
[3]大型气候环境实验室空气处理系统方案探讨[J]. 刘海燕,马建军,张惠. 装备环境工程. 2014(05)
[4]严寒环境对军用飞机的影响及预防措施[J]. 杨森,张凯,乔英峰,张周平. 装备制造技术. 2012(10)
[5]装备环境适应性评价[J]. 胥泽奇,张世艳,宣卫芳. 装备环境工程. 2012(01)
[6]飞机气候试验[J]. 唐虎,李喜明. 装备环境工程. 2012(01)
[7]环境因素对航空装备失效的影响与对策[J]. 钟培道. 装备环境工程. 2005(06)
本文编号:3548968
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