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    五孔探針校準(zhǔn)曲線角度系數(shù)處理的分段線性插值法

    2022-09-27 12:42:18牛文敬盧予恩
    工程與試驗(yàn) 2022年3期
    關(guān)鍵詞:總壓風(fēng)洞靜壓

    牛文敬,孫 科,盧予恩

    (中國飛行試驗(yàn)研究院發(fā)動(dòng)機(jī)所,陜西 西安 710089)

    1 引 言

    在流場測量試驗(yàn)中,五孔探針是一種非常重要的工具。在流場中某一點(diǎn)的總壓、靜壓、流速、方向未知的情況下,可采用五孔探針測量。五孔探針測量穩(wěn)定可靠,試驗(yàn)前通過對其進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞吹風(fēng)校準(zhǔn),可保證測量結(jié)果的準(zhǔn)確性。

    五孔探針具有廣泛的應(yīng)用,文獻(xiàn)[1]使用五孔探針對對旋式軸流通風(fēng)機(jī)流場氣動(dòng)參數(shù)進(jìn)行了測量。文獻(xiàn)[2]使用五孔探針對進(jìn)氣道出口旋流進(jìn)行了測量。文獻(xiàn)[3]選擇使用半對向測量方法或非對向測量法進(jìn)行了測量,半對向測量方法在試驗(yàn)過程中需調(diào)整探針的方向,調(diào)整兩孔間的平衡,會(huì)使試驗(yàn)耗時(shí)較長。文獻(xiàn)[4]采用非對向測量方法將五孔探針應(yīng)用于風(fēng)洞自動(dòng)測試系統(tǒng)中。

    五孔探針應(yīng)用非對向方法進(jìn)行試驗(yàn)時(shí),不需要調(diào)整探針的角度,所得到的壓力數(shù)據(jù)通過與校準(zhǔn)曲線對比,可得到流場參數(shù)。然而,標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞校準(zhǔn)模式下得到的探針數(shù)據(jù)一般都是離散的,對于怎樣將這些離散的數(shù)據(jù)連接在一起,在確保數(shù)據(jù)處理精度的前提下得到測量結(jié)果,現(xiàn)已有很多研究結(jié)果。大部分學(xué)者通過擬合的方式,形成擬合曲線以逼近離散的點(diǎn)。文獻(xiàn)[5]將校準(zhǔn)數(shù)據(jù)擬合成曲線,將角度系數(shù)及總壓靜壓系數(shù)代入曲線中,即可求得相應(yīng)的角度、總靜壓。文獻(xiàn)[6]采用改進(jìn)最小二乘法對五孔探針數(shù)據(jù)進(jìn)行了處理,當(dāng)探針特性數(shù)據(jù)變化平緩時(shí),這種方法的精度較高,但當(dāng)探針特性發(fā)生較大改變、數(shù)據(jù)跳動(dòng)較大時(shí),這種方法不能保證擬合精度要求,該研究中沒有給出數(shù)據(jù)處理方法誤差。

    采用分段線性插值法,可確保校準(zhǔn)點(diǎn)上數(shù)據(jù)處理的精度。理想情況下,如果校準(zhǔn)數(shù)據(jù)角度跨度很小,可保證全范圍內(nèi)的精度要求,但這樣會(huì)使校準(zhǔn)的工作量增大。在一般使用中,角度間隔在3°~5°即可滿足要求。

    2 五孔探針

    2.1 五孔探針簡介

    圖1所示的五孔探針有5個(gè)壓力受感孔,在實(shí)際使用中,由這5個(gè)孔測量得到不同的壓力值,再根據(jù)探針的固有特性,反推得到流場參數(shù)。根據(jù)統(tǒng)一規(guī)定,對該類探針的5個(gè)孔分別進(jìn)行了編號(編號1~5)。

    圖1 五孔探針

    五孔探針使用時(shí)一般采用非對向測量法,這種方法無需知道氣流來流方向,但是需在一定角度范圍內(nèi)測量。非對向測量法較為簡便,但必須對探針進(jìn)行校準(zhǔn),且校準(zhǔn)工作較為復(fù)雜。校準(zhǔn)時(shí)角度選擇得越密,校準(zhǔn)特性越準(zhǔn)確。但如果角度太密,校準(zhǔn)工作會(huì)過于繁雜,一般選擇角度間隔3°~5°進(jìn)行校準(zhǔn),其間的數(shù)據(jù)采用多項(xiàng)式擬合或者插值的方式計(jì)算得到。兩個(gè)角度校準(zhǔn)系數(shù)Cα、Cβ及總壓校準(zhǔn)系數(shù)Cpt、靜壓校準(zhǔn)系數(shù)Cps分別為:

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    2.2 五孔探針校準(zhǔn)

    五孔探針校準(zhǔn)一般在標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞中進(jìn)行,該標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞產(chǎn)生的流場總壓P*、靜壓P可由標(biāo)準(zhǔn)風(fēng)洞自帶的測量設(shè)備得到。風(fēng)洞中還配備有位置調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu),可調(diào)整氣流相對五孔探針的俯仰角α及偏航角β。校準(zhǔn)時(shí),調(diào)整風(fēng)洞流動(dòng)速度至某一設(shè)定馬赫數(shù),在不同氣流角度條件下,得到探針5個(gè)孔所測得的壓力,根據(jù)調(diào)整的角度α、β及使用壓力計(jì)算得到的Cα、Cβ,可得到如圖2所示的五孔探針角度系數(shù)特性圖,圖中所列為α、β每個(gè)組合值下對應(yīng)的Cα及Cβ值。

    圖2 五孔探針角度系數(shù)特性圖

    2.3 五孔探針數(shù)據(jù)處理

    圖3為校準(zhǔn)后的五孔探針測量實(shí)際流場數(shù)據(jù)處理過程。從流程圖可知,由測得的1~5孔壓力值P1~P5,可得到α、β的校準(zhǔn)系數(shù)Cα、Cβ,使用圖2的角度系數(shù)特性圖,可以得到角度值α、β。由α、β值和總壓校準(zhǔn)系數(shù)特性,得到總壓校準(zhǔn)系數(shù)Cpt,進(jìn)而反算得到總壓值P*。根據(jù)α、β值和靜壓校準(zhǔn)系數(shù)特性,得到靜壓校準(zhǔn)系數(shù)Cps,進(jìn)而反算得到靜壓值P。由總壓、靜壓、速度校準(zhǔn)系數(shù)特性,反算得到氣流流速。在由α、β關(guān)于Cα、Cβ變化的角度系數(shù)特性圖計(jì)算α、β角度值時(shí),同時(shí)計(jì)算兩個(gè)角度值,需要采用特殊的計(jì)算方法。

    圖3 數(shù)據(jù)處理過程

    3 角度系數(shù)的分段線性插值法

    采用分段線性插值法進(jìn)行角度系數(shù)處理可分為3個(gè)步驟:距離尋優(yōu)、塊尋優(yōu)、插值計(jì)算。首先在校準(zhǔn)曲線圖中找到距離目標(biāo)點(diǎn)最近的點(diǎn),再確定目標(biāo)點(diǎn)具體在哪個(gè)區(qū)域內(nèi),進(jìn)而針對兩個(gè)角度值分別進(jìn)行插值計(jì)算。

    3.1 距離尋優(yōu)

    進(jìn)行數(shù)據(jù)處理時(shí),由5個(gè)測壓孔的壓力可計(jì)算得到角度系數(shù),根據(jù)角度系數(shù)及校準(zhǔn)曲線確定來流的俯仰角、偏航角。如圖4所示,首先需要找到距離目標(biāo)點(diǎn)E(Cα,Cβ)最近的校準(zhǔn)數(shù)據(jù)點(diǎn),采用下式計(jì)算兩點(diǎn)間距離。

    (5)

    圖4 局部示意圖

    3.2 塊尋優(yōu)

    ∠BAC=∠CAE+∠EAB

    (6)

    3.3 插值計(jì)算

    (7)

    (8)

    (9)

    (10)

    如果點(diǎn)E與線段GF之間的距離最短,則可得點(diǎn)E對應(yīng)的α值:

    (11)

    (12)

    4 誤差分析

    理論上,在校準(zhǔn)數(shù)據(jù)點(diǎn)上計(jì)算誤差為0。對探針進(jìn)行校準(zhǔn)試驗(yàn)時(shí),角度間隔越小,誤差越小,并且如果式(7)-式(12)中的n值取值越大,即兩點(diǎn)間的插值點(diǎn)數(shù)越多時(shí),計(jì)算誤差越小。

    α=f1(Cα,Cβ)

    (13)

    β=f2(Cα,Cβ)

    (14)

    (15)

    式中,Rn為余項(xiàng)。

    (16)

    其中,0≤θ≤1。

    對于線性插值而言,n=2時(shí)余項(xiàng)Rn即為計(jì)算誤差,使用計(jì)算點(diǎn)處的二階導(dǎo)數(shù)進(jìn)行誤差計(jì)算。

    同理,計(jì)算得到β的計(jì)算誤差為-0.056°,占校準(zhǔn)間距的1.1%。

    5 結(jié) 論

    本文給出了五孔探針校準(zhǔn)曲線角度系數(shù)處理的方法,該方法分為3個(gè)步驟:距離尋優(yōu)、塊尋優(yōu)、插值計(jì)算。對該方法進(jìn)行了誤差分析,以某型五孔探針為例,使用該方法確定氣流角度的誤差極限為0.056°,滿足使用精度的要求。特別是在探針校準(zhǔn)曲線有畸形時(shí),更能體現(xiàn)該方法的優(yōu)點(diǎn)。

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