一种非对称入水空泡边缘特征及运动参数提取方法

    公开(公告)号:CN112419347B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202011225337.4

    申请日:2020-11-05

    Abstract: 本发明公开了一种非对称入水空泡边缘特征及运动参数提取方法,包括:对入水空泡图像进行灰度变换和直方图均衡化处理获得增强图像;采用Canny边缘检测算子对增强图像进行边缘检测;对增强图像的入水空泡边缘坐标进行筛选、同时将不同工况下的边缘坐标坐标值进行统一;对入水空泡边缘特征和运动参数进行批量提取和数据分析,通过对小球的运动参数自动提取并绘制图形,获取不同水平速度入水的小球最低点水平位移随时间的变化过程,通过程序绘制的图形从而可以进行非对称入水空泡边缘特征及运动参数对比分析,证明了该方法可以为入水空泡实验提供技术支持,节省大量的时间和精力,有效推动实验的进行。

    一种具有滑道式调节装置的无人地效飞行器

    公开(公告)号:CN109279013B

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN201811429264.3

    申请日:2018-11-27

    Abstract: 本发明提供一种具有滑道式调节装置的无人地效飞行器。本发明包括无人地效飞行器本体和设置于所述无人地效飞行器本体内部中纵轴线上的滑道式调节装置,所述滑道式调节装置包括:固定轴、移动滑块、牵引锁链、液压机构和陀螺仪。本发明通过设置在无人地效飞行器内部的滑道式调节装置,有效解决地效翼飞行器在起飞阶段滑行距离过长和升力不足,进而导致起飞功率过大的问题;也有效的解决起飞阶段脱离水面的瞬间,因仰角过大造成飞行器失速问题,使得地效翼飞行器在短时间、短距离、达到阻力峰之前起飞,确保飞行时的稳定性和安全性,且装置安装简单快捷。

    一种基于碳杆的固定翼航模结构及安装方法

    公开(公告)号:CN109157847B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN201811314885.7

    申请日:2018-11-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于碳杆的固定翼航模结构及安装方法。该航模的结构部件包括:机身、机翼、尾翼及副翼和升降舵,用以连接翼面和舵面的合页,用以辅助定位及作为主要承力构件的碳杆,以及由可偏转前起落架和固定的主起落架组成的起落架机构。其动力系统包括电机及配套的螺旋桨,通过胶接在机身头部的连接板固定。使用舵机控制各舵面偏转。该航模各部件的组合方式主要为拼插和胶接,可以实现简便快捷的安装,并且降落时由碳杆承受冲击力,抗冲击能力较强。本发明可以有效降低航模起落架受损几率,降低航模飞机的生产及使用成本,适合广大的航模爱好者特别是初学者使用。

    一种内置换热管高效板翅式换热器

    公开(公告)号:CN107121000B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN201710448177.1

    申请日:2017-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种内置换热管高效板翅式换热器,包括上隔板,下隔板和位于所述上隔板与所述下隔板之间的多个翅片板,相邻翅片板之间设有中间隔板;所述翅片板包括多个等间距排列的翅片组;所述翅片组包括互相平行的第一换热翅片和第二换热翅片。本发明通过提出一种全新的换热翅片形状,增强了流体的扰动及流体对换热翅片的冲击,以达到强化传热的目的。通过加入换热管的辅助换热,并在对其布置进行研究后,提出了最佳的布置型式,进一步增强了流体的扰动及流体对换热结构的冲击,进一步强化传热,提升了设备的换热效率,增大了被换热流体的温降。

    一种基于横摇运动的发电装置

    公开(公告)号:CN106640500B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN201710140255.1

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 一种基于横摇运动的发电装置,可以安装于横摇式波浪发电设备或横摇式消波堤中,属于利用海洋能发电的新能源领域。该发电装置包括第一转轴、第一单向轴承、大齿轮、小齿轮、第二转轴、发电机、轴承、第二单向轴承、横摇设备。第一转轴与横摇设备固定连接,第一单向轴承固定嵌套在第一转轴上,大齿轮固定嵌套在第一单向轴承上,发电机和轴承固定连接在横摇设备上,第二转轴连接发电机和轴承,第二单向轴承固定嵌套在第二转轴上,小齿轮又固定嵌套在第二单向轴承上,并位于发电机和轴承之间,与大齿轮紧密啮合在一起。该发电装置结构简单,造价低廉,效能比高,可靠性高,无污染,在规则波与不规则波下均可有效发电,并且具有良好的消波能力。

    一种仿生翼型竖轴水轮机发电装置

    公开(公告)号:CN113482843A

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN202110894978.7

    申请日:2021-08-05

    Abstract: 一种仿生翼型竖轴水轮机发电装置,属于可再生能源技术领域。该装置将三个转子以等腰三角阵列方式设置于海底平台的三个端部,通过不同的安装方式,使迎流两个转子叶片的旋转方向相反,两个转子分别形成顺时针和逆时针的涡,顺逆涡对会形成反卡门涡街,降低了尾流影响,提高水轮机的水动力利用效率。旋转叶片均采用仿座头鲸鳍肢的半菱形凸起结构,能够减缓失速区间,可以从流体中捕捉更多的能量,提高水轮机的获能效率,降低阻力可使得降低水轮机的结构强度,同时,采用仿座头鲸鳍肢的翼型叶片能够改变尾流的湍流结构,使涡变得更小,从而降低尾迹噪声对环境的影响。仿生翼型叶片的两端加装了翼型端板,可减少叶片的压力脉动,抵消叶尖产生的涡流。

    一种新型破-爆式高效破冰装置

    公开(公告)号:CN112066815A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010962967.3

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明提供一种新型破‑爆式高效破冰装置,包括:前级环形聚能装药和后级普通装药,所述前级环形聚能装药包括前级壳体、前级药柱、药型罩和前级起爆装置,所述前级药柱设置在所述前级壳体中,所述药型罩设置在所述前级药柱的前端,所述前级起爆装置设置在所述前级药柱的后端;所述后级普通装药包括后级壳体、后级药柱和后级起爆装置,所述后级药柱设置在所述后级壳体中,所述后级起爆装置设置在所述后级药柱的后端;所述前级环形聚能装药设置在所述后级普通装药的正前方,本发明主要利用两级串联实现前级对冰层的高效超口径侵彻后,后级炸药进入水面以下爆炸,从而起到实现水下爆破冰层的效果。

    一种平板冲击射流传热问题的数值模拟方法

    公开(公告)号:CN107832260B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201711287589.8

    申请日:2017-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种平板冲击射流传热问题的数值模拟方法,包括以下步骤:S1:建立计算模型:根据实验资料建立包含了绝热冲击面和封闭板平板冲击射流模型;S2:对模型划分网格及网格无关性验证;S3:设置湍流模型,选取SSTk‑ω模型与间歇性转捩模型、横向流转捩模型和Kato‑Launder模型进行耦合;S4:根据实际情况设置边界条件和初始值;S5:设置ANSYS‑FLUENT软件的求解方式;S6:运行ANSYS‑FLUENT,获得平板冲击射流在不同高度下的传热分布规律,并以无量纲努塞尔数Nu来表示。该方法通过考虑转捩对冲击射流传热的影响,更加符合冲击射流传热的物理现象,从而提高了计算精度。

    一种具有发电功能的浮式消波堤

    公开(公告)号:CN106759092B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201710140240.5

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 一种具有发电功能的浮式消波堤,属于防波堤工程、海洋工程和波浪发电技术领域。该浮式消波堤包括横摇式浮体、轴、轴承、锚泊系统、输电缆和输电终端。浮体前后非对称,前体吸收波浪能发电,后体进行消波。波浪作用于浮体前体,引起浮体的横摇、横荡、升沉运动,将波浪能一次转换为机械能;浮体运动带动浮体内的发电机,将机械能二次转换为电能,经输电缆和输电终端为其他结构物提供电力。浮体后体的消波功能有效保护了其后方结构物。另一种方式是,四个或若干个单体连成一排,两端用锚泊系统连接海底,形成更大规模的发电和消波效应。该装置结构简单,造价低廉,可靠性高,可以吸收波浪中大量的能量,有效地保护其后方的工程设备。

    一种用于冰水混合环境的波高测量装置及方法

    公开(公告)号:CN109991606A

    公开(公告)日:2019-07-09

    申请号:CN201910356926.7

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明提供一种用于冰水混合环境的波高测量装置及方法。本发明包括:固定在船的钢铁支架上的超声波传感器、激光发射器和摄像机、数据处理器,超声波传感器垂直于水面设置,且与水面保持预设安全距离,激光发射器、高清摄像机分别固设在钢铁支架的预设位置,所述预设位置保证激光发射器发出的激光在接触到冰面时,反射的激光能够被高清摄像机接收到。本系统采用超声波非接触式测量,克服了传统测量方法无法测量冰水混合环境的问题,由于超声波传感器和冰水混合环境是不接触的,避免了原有波高测量设备对实验的影响,受环境影响小,克服了实验仪器易损耗的缺点,保证了较高的测量精度,在选择测点时灵活,实验装置易安装。

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