Аэродинамическая труба для испытания моделей зданий Советский патент 1988 года по МПК E04H3/00 G01M9/00 

Описание патента на изобретение SU1416643A1

воздух от Seffmu/Tarttcfxi

4

00

Похожие патенты SU1416643A1

название год авторы номер документа
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТРУБА С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ОТКРЫТОГО ТИПА ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ И ВЕТРОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 2010
  • Леонов Геннадий Алексеевич
  • Цветков Алексей Иванович
RU2462695C2
Ветроэлектростанция 2016
  • Батраков Андрей Сергеевич
  • Гарипова Ляйсан Ильдусовна
RU2626498C1
СПОСОБ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРЫ ВОЗДУШНЫХ ПОТОКОВ 1990
  • Вебер Ю.П.
  • Винокуров В.Л.
  • Кураев А.А.
  • Лившиц Г.Д.
  • Однорал В.П.
RU1766166C
АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА-ТРУБА 2006
  • Филиппов Виктор Максимович
  • Нейланд Владимир Яковлевич
RU2310179C1
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ АЭРОДИНАМИЧЕСКОЙ ТРУБЫ 2013
  • Чернышев Сергей Леонидович
  • Карташев Юрий Валентинович
  • Аркадов Юрий Константинович
  • Батура Николай Иванович
  • Войцеховский Игорь Александрович
  • Клейн Александр Мартынович
  • Рябоконь Михаил Парфенович
RU2547473C1
Перфорированная конструкция внешней поверхности тела вращения с комбинированными отверстиями и каналом отсоса 2020
  • Плоткина Виктория Александровна
  • Стародубцев Павел Анатольевич
RU2734664C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 2021
  • Григорьев Павел Александрович
  • Крылов Вадим Викторович
  • Сладкова Любовь Александровна
  • Кузнецов Филипп Александрович
RU2766131C1
СЕЙСМОСТОЙКОЕ СООРУЖЕНИЕ С МИКРОКЛИМАТОМ 2012
  • Кузнецов Алексей Александрович
  • Лалайкин Михаил Дмитриевич
RU2535327C2
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕЧЕНИЯ В ПОГРАНИЧНОМ СЛОЕ 2014
  • Брутян Мурад Абрамович
  • Петров Альберт Васильевич
  • Потапчик Александр Владимирович
RU2562276C1
Гиперзвуковая ударная аэродинамическая труба 2016
  • Рулева Лариса Борисовна
  • Котов Михаил Алтаевич
  • Солодовников Сергей Иванович
  • Самохвалов Геннадий Васильевич
RU2621367C1

Реферат патента 1988 года Аэродинамическая труба для испытания моделей зданий

Из.обретение относится к области .аэродинамики и может быть использовано для экспериментального определения характеристик воздействия воздушного потока на здания и сооружения, для оценки распределения вентиляционных и технологических выбросов и приземном слое атмосферы и определения .параметров микроклимата живой и промышленной застройки. Целью изобретения является упрощение изготовления и повышение точности моделирования. Аэродинамическая труба состоит из подводящего канала и закрытой рабочей части, включающей верхнюю, нижнюю и боковые плиты, входное и выходное сечения. Рабочая часть снабжена дополнительной плитой, установленной на нижней плите с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях с образованием зазора между ее передней кромкой и входным сечением рабочей части трубы. 1 ил. i (Л

Формула изобретения SU 1 416 643 A1

V/////////7///////7/У7//7//7/ / 7

Изобретение относится к аэродинамике и может быть использовано для экспериментального определения характеристик воздействия воздушного потока на здания и сооружения, для оценки распределения вентиляционных и технологических выбросов в приземном слое атмосферы и определения параметров микроклимата жилой и промьшшен- ной застройки.

Целью изобретения является упрощение изготовления и повышение точности моделирования.

На чертеже изображена аэродинамическая труба, продольный разрез.

Аэродинамическая труба для испытания моделей зданий состоит из подвод щего канала 1 и рабочей части 2 с входным и выходным сечениями, а также с верхней 3, нижней 4 и боковыми плитами (не показано). Подводящий канал 1 содержит спрямпяющие решетки 5. Дополнительная плита 6 размещена на нижней плите 4 рабочей части 2, расположенной ниже, чем днище 7 подводящего канала 1. В рабочей части 2 размещено устройство 8, позволяющее дополнительной плите 6 перемещаться в вертикальной и горизонтальной плоскостях. На выходе из подводящего канала 1 установлена сетка 9. В закрытой рабочей части 2 размещена пластина 10 обтекаемой формы. Зазор 11 между передней кромкой нижней плиты 4 и входным сечением рабочей части плиты открыт для прохода воздуха внутрь рабочей части. На плите 6 размещают модели сооружений 12.

Аэродинамическая труба работает следующим образом.

Воздух через спрямляющую рещетку 5 поступает в подводящий канал 1, Решетка 5 служит для выравнивания

166432

направления потока. Ua выходе из канала 1 воздух проходит через сетку 9, после которой поток имеет требуемую степень турбулентности. За сеткой 9 поток воздуха сходит с кромки днища 7, в результате чего формируется турбулентный слой смещения. Темп нарастания толщины слоя смеши10 вания превьш1ает темп нарастания толщины турбулентного пограничного слоя на пластине 10, что позволяет создать короткую рабочую часть трубы. Пластина 10 ограничивает нарастание

15 слоя смешения. Дополнительная плита

6с моделями зданий 12 с помодью устройства 8 размещается в нужном положении относительно уровня днища

7для получения необходимого профи- 20 ля скорости в моделируемом пограничном слое.

Такое конструктивное выполнение позволяет упростить изготовление и 25 повысить точность моделирования.

Формула изобретения

Аэродинамическая труба для испы- 30 тания моделей зданий с рабочей частью, включающей верхнюю, нижнюю и боковые плиты, входное и выходное сечения и подводящий канал, о т л им чающаяся тем, что, с целью упрощения изготовления и повьш1ения точности моделирования, она снабжена дополнительной плитой, установленной на нижней плите с возможностью перемещения в вертикальной и горизонтальной плоскостях с образованием зазора между -ее передней кромкой и входным сечением рабочей части трубы, верхняя часть которого соединена с подводящим каналом.

35

40

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1988 года SU1416643A1

Силищ Э
и др
Воздействие ветра на здания и сооружения
М.: Строй- издат , 1984.с
Аппарат для нагревания окружающей его воды 1920
  • Соколов Н.Н.
SU257A1

SU 1 416 643 A1

Авторы

Савельев Юрий Леонидович

Калабин Александр Васильевич

Иванов Геннадий Павлович

Горев Вадим Юрьевич

Даты

1988-08-15Публикация

1986-02-27Подача