我公司开发出具有技术的小型实验室风洞可以低成本的大量开展材料高温特性相关研究,可长时间稳定获得高能流密度的电弧等离子体射流,对试样模拟材料表面的局部特征热环境。该设备操作简单、运行成本较低、可控性好、可针对性的进行批量材料高温烧蚀特性检验,为材料的大规模筛选提供依据。且系统采用模块化设计,便于根据任务需求及时调整模拟环境
电弧等离子风洞为实验室专用风洞采用80kw电弧等离子体加热器、真空系统、气氛调节系统、冷却系统组成。实验风洞低成本,性价比极高。
为解决传统金属丝熔融法起动电弧风洞准备时间长、可靠性差、熔渣影响设备安全和参数测试等问题,研究分析了电弧风洞采用真空氩气起弧技术起动的可行性。通过试验对比分析了起弧间距、进气方式以及控制时序等参数对电弧风洞起动特性的影响,利用一级触发、逐级拉弧的方式实现数米长电弧加热器的安全起动。结果表明,真空氩气起弧技术可以稳定、可靠、快速起动电弧风洞;起弧间距为25mm时,起动时间短,平均电流低,设备烧损小,起动Z可靠;采用阴极尾部通氩气的进气方式,起动稳定、操作方便、维护简单;该起弧技术具有Z佳的控制时序,确保了起动稳定可靠。对电弧风洞中超声速湍流导管内塞式量热计进行改进,采用测热端与校测件线接触的量热计和测热塞块边缘与校测件有0.4mm缝隙的量热计。与传统的塞式量热计热流测量值进行对比,实验结果表明,在低压、低冷壁热流条件下3个量热计输出特性较接近;而随着压力、冷壁热流的增加,线接触量热计测量值略有降低,而测热端与校测件有缝隙的量热计测量值大幅增加。