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公开(公告)号:CN112260170B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202011130593.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水靶道测试的系统线路防护装置,所述水靶道为全埋U形池结构,所述系统线路位于U形池侧壁上方。具体解决方案为:在水池槽口的后侧设置测试摄像设备专用配电箱。箱内设置插座和接线端子。水池侧壁以内不设置电源插座和信号转接盒,将设备的电源线直接密闭穿管引至水池壁的外侧,试验时将电源线引接至专用配电箱的回路内。信号传输线也密闭穿管引接至水池内壁外的电缆槽内转接盒进行传输。这种解决方案有效解决了水池潮湿场所用电安全和线路传输稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN116552696A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310567712.0
申请日:2023-05-18
Applicant: 南京理工大学
IPC: B63B1/32
Abstract: 本发明公开了一种电磁沟槽复合减阻装置,包括隔板、盖板、磁极组、磁极底座、电极,电极与磁极组交替排列,同时电极与磁极中间安装有隔板,磁极组位于盖板与磁极底座中间,有效保证了磁极与外界环境不接触,避免磁极接触电解质溶液并在电场作用下形成电解池;电极、盖板以及隔板的上表面外形一致,在其排列方向上形成近似正弦变化的沟槽,分为平台区与斜坡区;磁极与电极的排列方式为N+S‑,每两对电磁极为一组,N表示磁极组上表面磁极为N极,+则表示电极所接电源为正。本装置可形成平行于装置上表面的电磁力,同时当流场的流动方向顺着装置上表面所形成的沟槽方向时,可以实现最大化减阻。
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公开(公告)号:CN118896524A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411037902.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于电磁线圈弹射的水下高速射弹构型装置,包括弹托、电枢、弹底支撑、支撑铁片、弹尾和弹头,以解决水下电磁线圈发射试验的技术问题,本发明采用次口径发射技术,由钨制弹头和铝制弹尾通过阶梯式螺纹组成的超空泡射弹作为次口径弹芯,通过尼龙弹托和弹底支撑固定在电磁炮弹内部;由尼龙弹托和铝制电枢通过螺纹连接组成电磁炮弹外壳,外径与发射器内径相匹配;安装在电枢底部的弹底支撑同时起到推动次口径弹芯加速前进的作用。本发明水下高速射弹构型既能满足水下多级电磁感应线圈炮的发射需求,也能在射弹进入水中航行过程实现超空泡减阻,从而提高水下发射的初速与射程。
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公开(公告)号:CN116465600A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310546702.9
申请日:2023-05-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种应用于湍流边界层主动控制实验的电磁激活装置,包括上盖板、上盖支架、调节螺杆、调节螺母、出线管、连接器、强化支撑条、插入板、激活板底座以及PCB电极板,其中上盖板、上盖支架、调节螺杆、调节螺母、出线管、连接器以及强化支撑条为外结构件,而插入板、激活板底座以及PCB电极板三者为实验主体件,通过给PCB板施加电压,其裸露的电极板在水中可以形成电场,从而与安装在激活板底座内的磁极产生的磁场相互作用,形成延展向的洛伦兹力,从而对流场产生控制。所述实验装置具备良好的结构稳定性以及可调节性,有效解决了过往类似实验装置中出现的防水不到位、磁极裸露、电极片排列不平整甚至易脱落等问题。
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公开(公告)号:CN112260170A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011130593.5
申请日:2020-10-21
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水靶道测试的系统线路防护装置,所述水靶道为全埋U形池结构,所述系统线路位于U形池侧壁上方。具体解决方案为:在水池槽口的后侧设置测试摄像设备专用配电箱。箱内设置插座和接线端子。水池侧壁以内不设置电源插座和信号转接盒,将设备的电源线直接密闭穿管引至水池壁的外侧,试验时将电源线引接至专用配电箱的回路内。信号传输线也密闭穿管引接至水池内壁外的电缆槽内转接盒进行传输。这种解决方案有效解决了水池潮湿场所用电安全和线路传输稳定性的问题。
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公开(公告)号:CN112160348A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202010919207.4
申请日:2020-09-04
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于水靶道的垂直隔震方法,所述水靶道为全埋U形池结构,主要结构由砾石和空心砼砌块组成,位于水靶道突出底座与靶道外侧土体之间,其主要功能是将外部环境引起的震动与水靶道结构隔开,利用砾石产生的较大水平位移和变形来消耗震动能量,从而减少外界环境影响对靶道内高速摄像系统精度的影响。由于砾石隔震沟施工简单、价格低廉、可就地取材,且减震效果较为显著,具有较好的工程实践应用价值。
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