项目名称: 基于MEMS的近壁流动精细测量关键技术研究

项目编号: No.11272335

项目类型: 面上项目

立项/批准年度: 2013

项目学科: 数理科学和化学

项目作者: 李建强

作者单位: 中国空气动力研究与发展中心

项目金额: 75万元

中文摘要: 微机电(MEMS)测量技术是一种先进的多学科融合的测量方法体系,主要应用于飞行器表面、风洞试验模型近壁流动测量与控制以及需其他的惯性测量与信息技术等领域,具有体积小、重量轻、能耗低,动态响应性能好、空间分辨率和灵敏度高,频响范围宽等突出特点,可实现近壁流动精细测量、微感知、微作动与操控,在流动现象与流动机理的研究方面具有深远的应用前景。本项目将以建立基于MEMS的近壁流动精细测量技术及高速风洞应用为研究目标,从近壁流动信息与MEMS传感器关联方法、MEMS传感器性能标定与校准技术、高速风洞试验应用、试验数据处理方法及测量影响因素分析等方面入手,建立起适于高速风洞的MEMS近壁流动精细测量试验技术,通过对高速风洞中典型试验模型近壁流动参数(如剪切应力或压力)分布定量测量和边界层转捩特性分析,揭示高速条件下近壁复杂流动现象与规律,推动国家航空技术的发展与进步。

中文关键词: 边界层流动;MEMS剪应力传感器;校准系统;测量技术;

英文摘要: Microelectromechanical Systeme(MEMS) technique is an interdiscipline system of measurement method, which applications include measurement and control on near-wall flow of aircrafts and wind tunnel test models, inertia measurement and communication technique in other fields, with its prominent advantages, such as small dimension, low weight, low energy comsumption, high time-efficiency and benefit-cost ratios,global measuring surface, good dynamic response, high spatial resolution and wide frequency response range etc., which show both broader scope and further perspective for applications in fine measurement on near-wall flow, micro-apperception,micro-control and research on flowphenomenon and theory.The aim of this investigation is to establish an MEMS testing technique suitable for measurement on near-wall flow in high speed wind tunnels, which is composed of analyses on relations of flow paramenters and MEMS sensors, characteristics of MEMS sensors, procedures for both MEMS calibrations and tunnel applications, investigations on test data processing dedicated, impacts assessments of uncertain factors in MEMS technique applications. By measurement on shear stress and pressure distributions and characteristics of boundary layer transition on typical test model surfaces in high speed wind tunnels, it is indicat

英文关键词: boundary layer flow;MEMS shear stress sensor;Calibration system;Measuring technique;

成为VIP会员查看完整内容
0

相关内容

《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
16+阅读 · 2022年4月15日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
125+阅读 · 2022年4月8日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月30日
专知会员服务
17+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
35+阅读 · 2021年2月20日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
40+阅读 · 2020年10月11日
基于视觉的三维重建关键技术研究综述
专知会员服务
160+阅读 · 2020年5月1日
基于深度学习的多标签生成研究进展
专知会员服务
141+阅读 · 2020年4月25日
注意力机制介绍,Attention Mechanism
专知会员服务
168+阅读 · 2019年10月13日
下一代对话系统中的关键技术(下篇)
PaperWeekly
2+阅读 · 2022年4月1日
再看 HMS Core 6:亿亿互联下的技术之源
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年10月30日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
自动驾驶高精度定位如何在复杂环境进行
智能交通技术
18+阅读 · 2019年9月27日
人脸专集5 | 最新的图像质量评价
计算机视觉战队
27+阅读 · 2019年4月13日
【数字孪生】数字化孪生“双胞胎”技术及应用
产业智能官
21+阅读 · 2018年8月12日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
Arxiv
0+阅读 · 2022年4月29日
Arxiv
58+阅读 · 2021年11月15日
Arxiv
28+阅读 · 2021年10月1日
Arxiv
11+阅读 · 2018年9月28日
小贴士
相关主题
相关VIP内容
《5G/6G毫米波测试技术白皮书》未来移动通信论坛
专知会员服务
16+阅读 · 2022年4月15日
军事知识图谱构建技术
专知会员服务
125+阅读 · 2022年4月8日
专知会员服务
39+阅读 · 2021年9月30日
专知会员服务
17+阅读 · 2021年7月3日
专知会员服务
35+阅读 · 2021年2月20日
量子信息技术研究现状与未来
专知会员服务
40+阅读 · 2020年10月11日
基于视觉的三维重建关键技术研究综述
专知会员服务
160+阅读 · 2020年5月1日
基于深度学习的多标签生成研究进展
专知会员服务
141+阅读 · 2020年4月25日
注意力机制介绍,Attention Mechanism
专知会员服务
168+阅读 · 2019年10月13日
相关资讯
下一代对话系统中的关键技术(下篇)
PaperWeekly
2+阅读 · 2022年4月1日
再看 HMS Core 6:亿亿互联下的技术之源
ZEALER订阅号
0+阅读 · 2021年10月30日
流程工业数字孪生关键技术探讨
专知
1+阅读 · 2021年4月7日
自动驾驶高精度定位如何在复杂环境进行
智能交通技术
18+阅读 · 2019年9月27日
人脸专集5 | 最新的图像质量评价
计算机视觉战队
27+阅读 · 2019年4月13日
【数字孪生】数字化孪生“双胞胎”技术及应用
产业智能官
21+阅读 · 2018年8月12日
相关基金
国家自然科学基金
0+阅读 · 2015年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2014年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2013年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2012年12月31日
国家自然科学基金
0+阅读 · 2011年12月31日
国家自然科学基金
1+阅读 · 2008年12月31日
微信扫码咨询专知VIP会员