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公开(公告)号:CN110133218B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201910402246.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种寒区输水渠道湿干冻融变形离心模拟系统及其模拟方法,所述系统包括:模型箱、水位升降装置、风干装置、热交换装置、空气内循环装置及数采温控装置。基于上述模拟系统的模拟方法为模拟方法包括如下步骤:实验设备的装配;模拟渠道的单次湿干冻融过程和模拟渠道的反复湿干冻融循环过程。本申请的模拟系统的水位升降模拟与现场渠道通停水过程一致;且风干过程也与现场干燥过程一致;制冷板位于模型箱内部的顶部,冷量的传递是由制冷板通过风机向下传递到模型渠底,对渠道模型冻融过程的模拟是由模型土体表面自上而下的方式实现,和实际土体冻融的过程一致。实现了对实际情况的高度还原和模拟。
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公开(公告)号:CN110320342A
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201910402296.2
申请日:2019-05-15
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种“湿干冻融”条件下土工离心模拟系统中的离心模型箱及其使用方法,包括外模型箱、底座、内模型箱、保温材料、隔热支撑、进出水口、观察窗口和排风口。模型箱前后左右四个侧板由外到内分别为外模型箱,保温层和内模型箱,底板由外到内分别为外模型箱、底座和内模型箱,顶部为顶框。保温层中均匀布置隔热支撑,顶框与外模型箱侧壁均匀布置金属支撑块,且焊接连接。外模型箱的前侧板中部设置矩形观察窗口,观察窗口四周设置金属条密封,金属条与外模型箱前侧板通过螺栓连接。模型箱前侧左上部设置圆形通风口,左侧设置圆形进出水口。本发明离心模型试验箱能够较好地实现对寒区岩土工程离心模型土样进行隔热保温,提高了试验精度。
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公开(公告)号:CN103726475A
公开(公告)日:2014-04-16
申请号:CN201410018834.5
申请日:2014-01-15
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02B1/02
Abstract: 一种土石堤坝溃坝离心模型试验分析方法,其特征是包括以下步骤:步骤1)设置土石坝溃坝试验专用模型箱;步骤2)利用离心机的工作原理和应力相似准则,得道土石堤坝原型与1/N缩尺的离心试验模型在Ng离心加速度条件下,使得模型与原型的线性尺寸比为1/N,模型与原型覆土应力一致;步骤3)根据渗流相似准则,得到离心模型土的渗透系数是原型土的渗透系数的N倍;步骤4)根据剪应力相似准则,将模型无粘性土石料的颗粒粒径较原型缩小N倍;步骤5)利用水流相似准则,得到土石堤坝溃坝离心模型试验中常用物理量的相似准则。本发明不受场地的限制和制约,试验过程中无需占用大量的土地和水资源,具有费用低、耗时短的优点。
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公开(公告)号:CN102535386B
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201110434073.8
申请日:2011-12-22
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02B1/02
Abstract: 离心机大流量水流控制系统,特征是储水箱采用室外、高置的大体积贮水箱;本系统中设有接水环,为一个环形水槽,安装于围绕离心机大臂转轴的位置,与离心机同心设置并一起旋转;大体积贮水箱中的水通过管道注入环形水槽;环形水槽出水口与离心模型的模型箱通过管道连接;大体积贮水箱向环形水槽的注水管道中设有控制阀门;环形水槽出水口与模型箱之间的连接管道中设有流量计,流量计的输出接控制电脑,控制电脑控制控制阀门的开启程度。本发明固定在地面上水管与高速旋转的接水环之间无硬件接触,不存在磨损和渗漏问题。控制出阀门可释放出设定流量值的水流,并直接注入接水环。
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公开(公告)号:CN102535386A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201110434073.8
申请日:2011-12-22
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: E02B1/02
Abstract: 离心机大流量水流控制系统,特征是储水箱采用室外、高置的大体积贮水箱;本系统中设有接水环,为一个环形水槽,安装于围绕离心机大臂转轴的位置,与离心机同心设置并一起旋转;大体积贮水箱中的水通过管道注入环形水槽;环形水槽出水口与离心模型的模型箱通过管道连接;大体积贮水箱向环形水槽的注水管道中设有控制阀门;环形水槽出水口与模型箱之间的连接管道中设有流量计,流量计的输出接控制电脑,控制电脑控制控制阀门的开启程度。本发明固定在地面上水管与高速旋转的接水环之间无硬件接触,不存在磨损和渗漏问题。控制出阀门可释放出设定流量值的水流,并直接注入接水环。
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公开(公告)号:CN116481767A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310520563.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Inventor: 任国峰 , 周春儿 , 刘超 , 林显才 , 董华钢 , 李珍 , 何元瑭 , 吴加武 , 张德恩 , 曹昌浩 , 连长秋 , 邓远经 , 江丹强 , 杜静 , 王年香 , 徐光明 , 顾行文 , 张洋
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供大直径薄壁圆筒结构的波浪荷载离心试验模拟方法和装置,包括制备大直径薄壁圆筒结构的缩尺模型并固定于模型箱内的模拟地基中,缩尺模型将模型箱内部空间划分为两个互相隔离的空间,分别作为缩尺模型的海侧和陆侧;向缩尺模型的海侧和陆侧注水并使两侧水位一致;运行离心机,使模型箱处于超重力环境下;向模型箱内缩尺模型的陆侧缓慢注水直至设计高度,之后停止注水并关闭离心机,利用海陆两侧水位高度差产生的总转动力矩和总滑动力等效波浪荷载和静水位差对结构产生的对应荷载值。本发明通过调整结构海陆两侧水位差模拟原波浪荷载大小和波浪荷载对结构产生力矩效果,尤其适用于厚度小、刚度低的曲面结构。
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公开(公告)号:CN115266021A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210909547.8
申请日:2022-07-29
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 本申请公开了一种土工离心机用的海洋风浪流模拟系统,包括:专用模型箱、基座、动态加载装置和控制装置;其中,基座与动态加载装置均与专用模型箱连接;动态加载装置还与控制装置连接。本申请具备在超重力离心模拟试验过程中针对海洋结构基础实施海洋风浪流的模拟功能,依靠远程自动控制,能在高达100g的超重力环境下对模型桩基的任意三个位置施加海风荷载、海浪荷载和海流荷载,并可任意组合实现单自由度、双自由度和三自由度的模拟。
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公开(公告)号:CN110133218A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910402246.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01N33/24
Abstract: 本发明公开了一种寒区输水渠道湿干冻融变形离心模拟系统及其模拟方法,所述系统包括:模型箱、水位升降装置、风干装置、热交换装置、空气内循环装置及数采温控装置。基于上述模拟系统的模拟方法为模拟方法包括如下步骤:实验设备的装配;模拟渠道的单次湿干冻融过程和模拟渠道的反复湿干冻融循环过程。本申请的模拟系统的水位升降模拟与现场渠道通停水过程一致;且风干过程也与现场干燥过程一致;制冷板位于模型箱内部的顶部,冷量的传递是由制冷板通过风机向下传递到模型渠底,对渠道模型冻融过程的模拟是由模型土体表面自上而下的方式实现,和实际土体冻融的过程一致。实现了对实际情况的高度还原和模拟。
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公开(公告)号:CN104091511B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201410320679.2
申请日:2014-07-07
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 一种超重力场中摇板式造波机的力转换系统,由模拟箱、伺服电机、变速器、转盘、连杆和摇板装置组成,伺服电机、传动轴和变速器固定在模型箱顶盖的上表面,伺服电机的输出轴通过同步皮带轮连接传动轴上端,传动轴下部装有变速器,传动轴下端安装有转动圆盘,转动圆盘的中心孔与传动轴输出端刚性连接;转动圆盘上设有若干与圆心距离不等的偏心孔,连杆水平设置,连杆的第一端和转盘上的其中一个偏心孔可转动连接,连杆的第二端和摇板的第一端可转动连接,摇板的第一端穿过模型箱顶盖上的滑槽和连杆可旋转连接。本发明在离心机上将电机输出的旋转力转变成沿直线双向循环运动力驱动摇板,实现了对所设计的波浪荷载的精确化模拟与控制。
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公开(公告)号:CN104535738A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410292470.X
申请日:2014-06-26
Applicant: 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院
Abstract: 离心模型试验侧向静力加荷装置,由永磁低速同步电机、齿轮箱、蜗轮蜗杆和荷重传感器组成,所述永磁低速同步电机立式设置在齿轮箱上,永磁低速同步电机的输出,经齿轮箱内的齿轮减速后平行输出至蜗杆,涡轮轴水平设置,涡轮轴末端设有水平方向的荷重传感器。本发明能够模拟的侧向静力幅值大,持续稳定地施加侧向荷载;能够在加载同时测得侧向荷载-位移曲线;有利于土工离心模型的布置;本发明的操作十分安全,能够实现精确控制。
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