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(19)国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN116007890A(43)申请公布日2023.04.25(21)申请号202310289727.5(22)申请日2023.03.23(71)申请人中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所地址621051四川省绵阳市二环路南段6号(72)发明人李震乾陈爱国李明杨彦广石义雷毛春满(74)专利代理机构北京格允知识产权代理有限公司11609专利代理师李亚东(51)Int.Cl.G01M9/06(2006.01)G01M9/08(2006.01)G01L11/00(2006.01)G01L19/00(2006.01)权利要求书2页说明书6页附图9页(54)发明名称一种风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置(57)摘要本发明涉及风洞参数测量技术领域,尤其涉及一种风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,安装在高温流场内,包括耐热安装盒、耐热支杆、测压管,耐热安装盒具有容纳腔以及与容纳腔连通的出线通道。在容纳腔内设有由隔热材料包裹测压传感器或电子扫描阀模块,其线缆从出线通道引出,耐热支杆的内部具有测压管通道,耐热支杆与模型的尾端连接,测压管通道的一端与空腔连通,另一端与容纳腔连通。测压管的一端与测压孔连接,另一端经测压管通道与测压传感器或电子扫描阀模块连接。该装置通过测压管引压,传输距离相对较短,反应时间短,在满足降温的同时实现模型表面微小压力的高精度测量,布局合理,设备结构简单,成本低,效益高。CN116007890ACN116007890A权利要求书1/2页1.一种风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于,安装在高温流场内,包括:耐热安装盒,具有容纳腔以及与所述容纳腔连通的出线通道,在所述容纳腔内设有测压传感器或电子扫描阀模块,所述测压传感器或电子扫描阀模块的线缆从所述出线通道引出,所述测压传感器或电子扫描阀模块由隔热材料包裹;耐热支杆,内部具有测压管通道,所述耐热支杆与模型的尾端连接,所述测压管通道的一端与设置在所述模型内的空腔连通,另一端与所述容纳腔连通;以及测压管,一端与设置在模型表面测压点处的测压孔连接,所述测压孔与所述空腔连通,另一端经所述测压管通道与所述测压传感器或电子扫描阀模块连接。2.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述耐热安装盒上设有连接座,所述耐热安装盒通过所述连接座安装在风洞内的攻角机构上。3.根据权利要求2所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述出线通道的一端与所述攻角机构的过线通道连接,所述测压传感器或电子扫描阀模块的线缆从所述出线通道引出,穿入所述攻角机构的过线通道。4.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述测压管与所述测压孔相连接一端紧配套设有套管接头,所述套管接头与所述测压孔铆接,所述套管接头和所述测压管均不高于所述模型的表面。5.根据权利要求4所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述套管接头为圆台状,且小端朝向所述空腔。6.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述耐热支杆的上侧设有水平基准平台,所述水平基准平台与所述模型的水平基准面平行,且平行度不大于0.05mm。7.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述耐热安装盒的两侧设有引导倾斜面,两个所述引导倾斜面沿着流场方向逐渐向远离对方的一侧倾斜。8.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述耐热安装盒包括盖体和盒体,所述盖体可拆卸地盖设于所述盒体,所述盒体与所述耐热支杆为一体结构。9.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述测压管通道的横截面为矩形;或所述耐热支杆与所述模型的尾端采用法兰连接。10.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述隔热材料包括保温布和石棉布,所述保温布和石棉布由内至外依次包覆在所述测压传感器或电子扫描阀模块的外侧。11.根据权利要求10所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:在所述保温布的内侧还设有金属薄膜,所述金属薄膜包裹所述测压传感器或电子扫描阀模块。12.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:2CN116007890A权利要求书2/2页所述耐热支杆和所述耐热安装盒采用30CrMnSi材料制成;或所述测压管采用无氧铜材料制成,进行退火处理。13.根据权利要求1所述的风洞高温流场内模型表面微小压力测量装置,其特征在于:所述耐热支杆分为两段,两段所述耐热支杆之间一体连接且具有夹角。14.根据权利要求1所述的