whatsapp: 0086-18615575385
whatsapp: 0086-15668389702

Soufflerie subsonique contrôlée par ordinateur Équipement didactique Équipement d'enseignement professionnel Équipement de laboratoire de mécanique des fluides

No. d'article: C15
Soufflerie subsonique contrôlée par ordinateur Équipement didactique Équipement d'enseignement professionnel Équipement de laboratoire de mécanique des fluides
Description
Soufflerie subsonique contrôlée par ordinateur C15 Équipement didactique Équipement d'enseignement professionnel Équipement de laboratoire de mécanique des fluides

DESCRIPTION
Le C15-10 est une soufflerie compacte contrôlée par ordinateur conçue pour un fonctionnement sur table. L'air est aspiré à travers la section de travail par un ventilateur à vitesse variable à l'extrémité de sortie du tunnel fournissant une vitesse d'air allant jusqu'à 34 m/s.
Un redresseur de flux en nid d'abeille est incorporé à l'entrée et un rapport de contraction de 9:4:1 qui assure un flux d'air uniforme à travers la section de travail.
La section de travail est fabriquée en acrylique transparent pour offrir une visibilité optimale des modèles, et des points de connexion de modèles appropriés sont inclus dans la paroi latérale et le toit de la section de travail pour offrir une facilité d'utilisation.
La soufflerie est fournie en standard avec une interface logicielle approfondie permettant de contrôler la vitesse du ventilateur et d'afficher en plus des paramètres importants tels que la pression statique et la vitesse de l'air.
Le C15-10 peut être fourni en option avec deux variantes de bancs de manométrie, un manomètre à eau à 13 tubes utilisé pour afficher simultanément la pression différentielle ou un manomètre électronique à 16 canaux permettant une intégration directe dans le logiciel fourni.
La soufflerie peut être fournie avec une gamme d'accessoires optionnels, notamment des corps de traînée, des corps de portance, une distribution de pression, des études de couches limites et des instruments de mesure.
Les modèles optionnels sont montés à travers une trappe circulaire à l'aide de pinces à dégagement rapide (diamètre 120 mm). Le placement des modèles optionnels a été conçu pour minimiser la perturbation du flux d'air et la réduction du débit, tout en incorporant une échelle angulaire permettant de faire pivoter manuellement le modèle à des angles connus.
La section de travail intègre une technique innovante de visualisation du flux autour de l'un des modèles optionnels, évitant ainsi le recours à la fumée ou à la glace sèche. Une ficelle légère suit le contour du flux autour du modèle et indique si et où se produit une séparation de la couche limite (rupture).


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Puissance du moteur : 0,51 kW triphasé, 220 VΔ (vitesse maximale 50 Hz via l'onduleur)
Section de travail : 150 mm x 150 mm x 455 mm
Vitesse de l'air : variable de 0 à 34 m/s
Entrée profilée : 9:4:1 (nominale) Rapport de contraction
Visualisation du flux : ficelle légère
CONTENU EXPÉRIMENTAL
Convertir une mesure de hauteur manométrique à l'aide d'un manomètre en une lecture de pression équivalente
Démontrer l'utilisation d'une lecture de pression statique pour déterminer la vitesse de l'air dans le tunnel
Convertir les lectures de hauteur manométrique et de pression en unités techniques alternatives
Démontrer la différence entre la pression statique, la pression dynamique et la pression totale et comment la pression dynamique peut être utilisée pour déterminer la vitesse de l'air
Montrer comment la vitesse varie dans la section d'essai en raison du profil de vitesse
Étudier la variation de la hauteur manométrique résultant d'un changement de section transversale
Étudier l'équation de Bernoulli
Visualisation de l'écoulement autour d'un corps émoussé à différentes Vitesses
Mesure de la distribution de pression autour d'un cylindre circulaire à différentes vitesses
Comparaison de la traînée pour des formes de diamètre équatorial égal
Visualisation de l'écoulement autour de différentes formes de corps
Mesure du profil de sillage derrière différentes formes
Etudier la distribution de pression autour d'un profil aérodynamique symétrique sous différents angles
Etudier la distribution de pression à travers le sillage derrière l'aile
Mesurer la profondeur de la couche limite sur des plaques planes lisses et rugueuses
Evaluer des modèles ou des instruments conçus et/ou fabriqués par l'étudiant