一种空化器自旋转入水缓冲装置

    公开(公告)号:CN113932664B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202111272536.5

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: F42B19/46

    摘要: 本发明提供一种空化器自旋转入水缓冲装置,包括头部整流罩,所述头部整流罩的后端与侧边整流罩的前端可分离连接,所述侧边整流罩的后端与航行体的头部可分离连接,侧边整流罩中设有空化器,所述空化器通过缓冲装置与所述航行体连接,所述空化器与所述缓冲装置的输出端转动连接,且所述侧边整流罩内设有驱动所述空化器围绕其轴线旋转的旋转驱动装置。所述侧边整流罩内围绕所述缓冲装置设有多个缓冲气囊,所述侧边整流罩的侧壁上设有侧壁喷气系统。本发明通过采用空化器旋转的方式实现更大超空泡的形成。同时采用了缓冲气囊、侧壁喷气系统和缓冲装置对航行体进行更好的缓冲保护。

    一种气体多通道循环利用的喷气式入水复合缓冲装置

    公开(公告)号:CN114013614A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111275485.1

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: B63G8/00 B63C11/52 B63B1/38

    摘要: 本发明提供一种气体多通道循环利用的喷气式入水复合缓冲装置,包括头部整流罩、航行体、缓冲装置、空化器、侧边整流罩,所述侧边整流罩内具有整流罩主体和密封阻气板,整流罩主体和密封阻气板由前至后形成了高压空气腔、过渡腔和次高压空气腔;所述密封阻气板上设有定额气压阀;所述整流罩主体内具有降压孔;高压空气腔、过渡腔和次高压空气腔形成了气垫缓冲。侧边整流罩的外壁内还设有与此高压空气腔连通的气体加速孔,能够在航行体入水后更有利于超空泡的形成。本发明在传统的缓冲装置的基础上增加了气垫式缓冲,能够进一步保护航行体的头部不被破坏。

    一种用于航行体水下航行的组合圆盘式空化结构

    公开(公告)号:CN113879451A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111275483.2

    申请日:2021-10-29

    IPC分类号: B63B1/38

    摘要: 本发明提供一种用于航行体水下航行的组合圆盘式空化结构,包括航行体、整流罩,整流罩内依次设有外径依次变大的多个空化器;相邻两个空化器中位于后侧的空化器的前表面中心设有与位于前侧的空化器相匹配的空化器容纳槽;多个空化器能够通过空化器容纳槽结合为一整体;最前端的空化器为第一空化器,其余空化器为第二空化器;第一空化器其通过缓冲装置与航行体连接,缓冲装置用于缓冲航行体入水时航行体与水之间的作用力;每个第二空化器分别通过驱动装置与航行体连接,驱动装置用于轴向移动其所对应的第二空化器。本发明可以根据航行需求调整空化器的位置,可以将两个或多个空化器结合为一体,形成更大的超空泡。

    一种航行体大角度倾斜入水的气动阻尼式降载装置

    公开(公告)号:CN112413040B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202011306013.3

    申请日:2020-11-19

    摘要: 本发明提供一种航行体大角度倾斜入水的气动阻尼式降载装置,包括安装在主弹体头部,并与主弹体的头部可分离连接的整流罩,所述主弹体内设有空化器,空化器与主弹体之间设有与所述整流罩轴线重合的气动阻尼装置,且所述气动阻尼装置与所述整流罩的内壁之间设有多个侧液压阻尼器。当主弹体由高空跌落触水瞬间,整流罩会因冲击载荷解体破碎,会吸收一部分能量,碎片从装置上分离。气动阻尼装置主要吸收来自水面的正面法向冲击能量,而侧液压阻尼器能够吸收大部分整流罩侧面所受水面的冲击能量,尤其适用于航行体大倾角有攻角姿态的入水工况。

    一种用于船模水弹性实验的波浪力及兴波测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111323203B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010282628.0

    申请日:2020-04-08

    IPC分类号: G01M10/00 G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种用于船模水弹性实验的波浪力及兴波测量装置及方法,属于船舶与海洋工程领域;所述测量装置包括分段船模壳体,在每段船模壳体内部设有固定横梁,所述固定横梁与等效刚度连续梁铰支连接,三分力仪传感器顶部与钢结构支架的底板相连,底部连接在等效刚度连续梁上,在等效刚度连续梁的连接节点处分别粘贴有应变片a,相邻两个应变片a之间设有应变片b;在分段船模壳体外部两侧对称设有多组无接触式超声波浪高仪,所述无接触式超声波浪高仪、三分力仪传感器、应变片a、应变片b均通过数据线与动态信号数据采集器相连。本申请结构设计布局合理,操作简单方便,可实现波浪力、水弹性及兴波的同步测量。

    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:CN112419347A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011225337.4

    申请日:2020-11-05

    IPC分类号: G06T7/13 G06T5/40 G06T7/181

    摘要: 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。

    一种内含点吸收装置的振荡水柱式波能转换装置

    公开(公告)号:CN110469450A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910851336.1

    申请日:2019-09-10

    IPC分类号: F03B13/24 F03B13/18

    摘要: 本发明提供一种内含点吸收装置的振荡水柱波浪能转换装置。本发明装置包括点吸收装置系统和振荡水柱系统,将点吸收装置与振荡水柱波浪能转换装置的产电原理结合,提高产电效率。利用振荡水柱波能转换装置中水柱大振幅上下运动的特征,在保持其推动气室内气体往复推动涡轮发电机产电的同时,增加点吸收装置,利用水柱大振幅运动推动浮子运动的原理增加产电量,从而提高产电效率。并通过调整使水柱与浮子的自振周期相一致进一步提高产电效率。该波浪能装置可以沿海岸布置以提高波能利用率,也可以与防波堤与护岸相结合,兼顾海岸工程设施的功能。

    一种浮力摆机构及振荡水柱式波浪能发电装置

    公开(公告)号:CN110469448A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910844166.4

    申请日:2019-09-06

    摘要: 一种浮力摆机构及振荡水柱式波浪能发电装置,属于新能源技术领域。该发电装置在海浪向靠岸板上浪或回浪时,推动浮力摆来回摆动,双作用液压缸中的活塞作往复运动,连续向液压马达发电机组提供压力油;同时,振荡水柱的上下振荡,推动气室中的空气进入气道中驱动涡轮发电机组。当低频波浪作用时,主要通过振荡水柱推动空气往复通过气道,推动涡轮发电装置产电;当波浪频率较高时,主要通过浮力摆推动液压缸提供液压油产电。该发电装置可以与护岸及防波堤联合使用,也可以沿海岸线布置使用,从而提高波浪能的利用率,并监顾海岸防护等功能。基于上述理由本发明可在海岸工程、海洋工程、清洁能源技术领域广泛推广。

    一种实验室提取强分层流体中内孤立波特征的方法

    公开(公告)号:CN110118640A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910399683.5

    申请日:2019-05-14

    摘要: 本发明提供一种实验室提取强分层流体中内孤立波特征的方法,内孤立波特征包括内孤立波的振幅、波形、波速以及内孤立波流场;测定内孤立波的振幅、波形和波速,具体包括如下步骤:按顺序在实验水槽加入下层流体、染色剂和上层流体;生成内孤立波,使用CCD相机进行采样;通过图像处理得到内孤立波振幅、波形和波速;提取内孤立波流场,具体包括以下步骤:按顺序在实验水槽加入下层流体、示踪粒子和已经加入了粒子的上层流体;设置CCD相机和激光器;在CCD相机镜头前安装偏振镜;生成内孤立波,使用CCD相机进行采样;使用MATLAB图像处理得到内孤立波流场。本发明解决了现有的实验室内波测量技术中存在的设备干扰、后期处理工作量大以及分辨率较低等问题。

    一种带牵连速度的航行体入水实验装置

    公开(公告)号:CN106840599B

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201710050530.0

    申请日:2017-01-23

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 一种带牵连速度的航行体入水实验装置,包括装有水的水槽和释放装置,释放装置的运动平台是矩形平台,开关和电源设在运动平台的上面,行程开关设在运动平台的前端,导轨设在水槽上方,导轨的前部设有制止栓,行程开关触点是能在导轨上移动并能在任意位置固定的触点,滑动轴承安装在运动平台下面,滑动轴承支撑在导轨上,模型挂架是长电磁铁,上端固定在运动平台下面,下端是航行体模型吊挂端,电源通过导线将开关、行程开关和模型挂架的电磁铁串联,配重通过牵引绳连接在运动平台的前端。有益效果:航行体模型的水平牵连速度和垂直速度可调,操作方便,可靠性高,成本低,实验效率较高。电磁铁释放航行体模型,机械扰动较小,实验结果可信度较高。