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      風洞中的校企協同:低空裝備降噪突圍記
      更新時間:2025-12-17 點擊次數:321

      “陳教授,這款新型物流無人機在居民區試飛時,噪聲超過65分貝,被投訴了三次!我們測了無數次,就是找不到噪聲源在哪。"某物流科技公司研發負責人李總帶著無人機模型,急匆匆走進高校航空航天學院的聲學風洞實驗室。實驗室里,陳教授正帶著研究生小張調試設備,聽到這話,他指了指風洞觀測窗內的聲學陣列:“別急,這臺低噪聲風洞能同時測氣動性能和噪聲分布,讓氣流‘說出’噪聲從哪來。"

      低空裝備進入城市場景的“最hou一公里",往往卡在“噪聲合規"上——物流無人機擾民、eVTOL起降噪聲超標,這些問題靠戶外試飛難以定位根源。而高校的專業風洞,正成為企業破解這類難題的“技術驛站",校企雙方的每一次對話與測試,都在推動低空裝備從“能飛"向“友好飛"跨越。

      噪聲溯源:風洞讓“隱形噪聲源"顯形

      李總把無人機模型固定在風洞試驗段的氣動天平上,小張啟動設備前反復確認:“李總,試飛時的巡航速度是50km/h,我們就按這個風速測,同時開啟32通道聲學陣列。"隨著風洞風扇緩緩加速,實驗室里只剩下氣流的均勻聲響——這是低噪聲風洞的核心優勢,背景噪聲低于40分貝,能精準捕捉裝備自身的噪聲信號。

      測試數據實時呈現在屏幕上,紅色噪聲熱點區域集中在旋翼尖部和機身尾部。“您看,旋翼尖部的噪聲峰值達到68分貝,是主要聲源;機身尾部的氣流分離形成渦流噪聲,峰值62分貝。"陳教授用激光筆指著熱力圖,“戶外試飛時環境噪聲復雜,根本分不清這兩類噪聲,風洞的消聲環境能把它們精準拆分。"

      “那旋翼噪聲是怎么來的?我們用的是標準槳葉啊。"李總皺起眉。小張調出旋翼的動態氣流圖:“低空無人機轉速高(每分鐘3000轉以上),槳尖線速度接近聲速,會產生‘槳尖馬赫波噪聲’;而且你們的槳葉和機身間距太近,下洗氣流撞擊機身又會產生二次噪聲。"

      陳教授補充道:“我們之前做過旋翼降噪研究,把槳尖做成‘鋸齒狀’能打破馬赫波的連續性,噪聲能降5-8分貝。現在就有現成的3D打印槳葉模型,咱們換上去再測。"半小時后,鋸齒槳葉測試完成,屏幕顯示旋翼噪聲峰值降至61分貝,總噪聲降至60分貝以下。李總激動地拍桌:“就是這個效果!風洞真把‘隱形的噪聲源’揪出來了!"

      協同優化:風洞中的“性能與噪聲平衡術"

      噪聲問題初解,新的矛盾又出現了。“鋸齒槳葉雖然降噪了,但升阻比下降了7%,續航從120公里跌到111公里,達不到客戶要求。"企業研發工程師小王盯著氣動數據,語氣焦急,“總不能為了降噪犧牲續航吧?"

      陳教授拉著眾人圍到控制臺,調出多目標優化軟件:“低空裝備的核心是‘性能與噪聲平衡’,風洞能同時測這兩項數據,咱們來調參數。"他讓小張調整鋸齒槳葉的齒距:“把齒距從5mm增至8mm,同時把槳葉扭轉角從12°調至15°,既能保持降噪效果,又能提升升力。"

      測試過程中,李總提出疑問:“機身尾部的渦流噪聲怎么解決?總不能也改結構吧?"陳教授指向風洞壁上的導流裝置:“試試在機身尾部加裝‘流線型導流板’,我們測過,能減少80%的氣流分離。而且導流板重量只有20克,對續航影響微乎其微。"

      經過5輪風洞測試,最終方案確定:8mm齒距鋸齒槳葉+15°扭轉角+流線型導流板。測試數據顯示:噪聲峰值59分貝,升阻比恢復至原設計的98%,續航118公里,完q滿足合規要求。小王感慨道:“以前我們要么只盯性能要么只盯噪聲,風洞讓我們學會了‘平衡術’,這就是校企合作的價值!"

      標準制定:風洞為低空噪聲立“標尺"

      問題解決后,陳教授拿出一份《低空裝備氣動噪聲測試規范(草案)》:“現在很多企業都遇到噪聲問題,但沒有統一的測試標準——有的在戶外測,有的在簡易風洞測,數據根本沒法對比。我們想用這臺風洞的數據,聯合你們企業制定行業標準。"

      李總接過草案,翻到測試參數部分:“這個‘1.5倍機身長度的測試距離’很合理,剛好對應居民區的安全觀測距離。但不同類型的低空裝備,比如無人機和eVTOL,噪聲標準是不是要區分?"

      小張補充道:“我們已經測了20多款不同類型的低空裝備,建立了噪聲數據庫。比如eVTOL因為載重更大,噪聲基線可以放寬到70分貝,無人機則要控制在65分貝以內。"三人圍著草案討論,最終確定了“按載重分級、按場景定標"的標準框架。

      兩個月后,該標準通過行業協會審核發布。李總在標準發布會現場說:“沒有風洞的精準測試數據,標準就是空中樓閣。這臺風洞不僅幫我們解決了問題,還為全行業立了‘噪聲標尺’,讓低空裝備進入城市更有底氣。"

      長效合作:風洞成為“技術轉化樞紐"

      半年后,李總帶著新一代eVTOL模型再次來到實驗室,這次是來啟動長期合作項目。“這款載人裝備要進機場周邊區域,噪聲要求更嚴,還要兼顧抗側風性能,我們想共建‘低空裝備氣動-噪聲聯合實驗室’。"

      陳教授帶著眾人參觀新升級的風洞系統:“我們剛加裝了‘動態噪聲-氣動耦合測試模塊’,能模擬eVTOL起降時的姿態變化,同時測噪聲和升力。比如懸停轉巡航的過渡階段,噪聲會不會突然升高,風洞能精準捕捉。"

      小張演示了聯合開發的“數字孿生風洞":“這是我們用實測數據訓練的模型,企業在廠區就能遠程提交測試需求,24小時內出初步分析報告。比如你們剛提交的eVTOL參數,模型預判槳葉噪聲會是主要問題,建議優先測試鋸齒槳葉方案。"

      李總看著屏幕上的數字模型,感慨道:“以前企業研發是‘閉門造車’,遇到難題才找高校;現在風洞成了‘技術轉化樞紐’,從前期設計到后期驗證,校企全程協同,研發效率至少提升一倍。"

      結語:風洞,低空裝備城市適配的“破局者"

      低空裝備要融入城市生活,不僅要突破“能不能飛"的技術瓶頸,更要解決“能不能友好飛"的場景難題——噪聲、抗擾、合規,這些問題的核心答案,都藏在風洞的氣流里。而高校風洞與企業的協同,正是破解這些難題的關鍵:高校提供專業測試能力和基礎研究支撐,企業提供應用場景和產業化需求,風洞則成為二者銜接的“技術橋梁"。

      隨著低空經濟向城市深度滲透,風洞將不再只是“測試工具",更會成為“標準制定者"“技術轉化樞紐"“產學研協同平臺"。那些在風洞實驗室里的校企對話,終將轉化為低空裝備平穩、安靜翱翔于城市天際的現實,讓低空域真正成為服務民生的“空中動脈"。

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      由Delta德爾塔儀器聯合電子科技大學(深圳)高等研究院——深思實驗室團隊、工信電子五所賽寶低空通航實驗室研發制造的無人機抗風試驗風墻\可移動風場模擬裝置\風墻裝置,正成為解決無人機行業抗風性能測試難題的突破性技術。

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