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公开(公告)号:CN111828704B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010778645.3
申请日:2020-08-05
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
摘要: 本发明涉及一种防气蚀阀体结构,其特征在于:包括外壳体和型线筒体;本发明中阀体中间流道和阀体内流道的侧壁相互平行设置,且各流道之间采用圆角过渡,避免设计成锐角,使得流道方向的改变避免急剧变化,流道截面变化平缓,进而避免介质流动方向的突然改变和通道形状和截而积的急剧变化,以减少流体阻力,腐蚀和冲蚀;阀类零件作为流体系统的控制元件,通常是前端压力高于后端压力,而其内部压力变化最剧烈的地方则出现在阀板位置;这是因为在阀板位置,流通面积减少,而如果通过相同流量的话就必然流体速度增大,而流体速度的增大则会造成流体压强的下降;所以末端流通面积增大,有助于减小流体压强,进而有效地防止流道气蚀。
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公开(公告)号:CN111828704A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010778645.3
申请日:2020-08-05
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
摘要: 本发明涉及一种防气蚀阀体结构,其特征在于:包括外壳体和型线筒体;本发明中阀体中间流道和阀体内流道的侧壁相互平行设置,且各流道之间采用圆角过渡,避免设计成锐角,使得流道方向的改变避免急剧变化,流道截面变化平缓,进而避免介质流动方向的突然改变和通道形状和截而积的急剧变化,以减少流体阻力,腐蚀和冲蚀;阀类零件作为流体系统的控制元件,通常是前端压力高于后端压力,而其内部压力变化最剧烈的地方则出现在阀板位置;这是因为在阀板位置,流通面积减少,而如果通过相同流量的话就必然流体速度增大,而流体速度的增大则会造成流体压强的下降;所以末端流通面积增大,有助于减小流体压强,进而有效地防止流道气蚀。
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公开(公告)号:CN111709094B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202010669183.1
申请日:2020-07-13
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种锚绞机基座结构优化方法,其特征在于:具体优化方法如下:S1:锚机基座模型建立;S2:有限元分析;S3:拓扑优化及分析结构对比;S4:创建优化模型;S5:对比分析;本发明在原基座模型力学分析的基础上,运用软件对基座进行拓扑优化,并通过设置不同的优化参数,对原基座模型设计空间材料重新布置,从而获得全新的优化结构,并将优化后基座模型与原模型进行力学性能对比分析;通过优化前后基座结构的对比分析可以得出,优化后基座的整体重量减轻了5.78%,最大总位移量减小了0.174mm,同时使基座的强度、动态特性以及抗振性能得到了提高,增强了基座的力学性能,满足基座设计的经济性与安全性。
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公开(公告)号:CN110837682A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911095789.2
申请日:2019-11-11
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14 , G06F111/04
摘要: 本发明涉及一种基于正交试验的工业机器人大臂的结构优化方法,包括(1)选取工业机器人大臂为优化对象;(2)确定正交试验设计的三个因素;(3)每个因素选取5个水平参数;(4)生成有25个试验方案的正交试验表;(5)对(1)中的工业机器人大臂模型进行修改;(6)对修改完成后的工业机器人大臂模型进行拓扑优化;(7)确定结构的最大应力;(8)生成最大应力的均值主效应图;(9)分析(8)的试验结果;(10)对比优化前后的分析数据,确认优化成果。本发明的优点在于:本发明能够最大限度的实现和保留大臂最优的材料分布,得到最优的大臂结构参数,使大臂在减轻质量的同时,强度、刚度等性能提高显著。
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公开(公告)号:CN110805515A
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201911038197.7
申请日:2019-10-29
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
摘要: 本发明提供了一种流致振动组合发电装置,包括多个沿圆周方向均匀地分布在固定在桩基础上中支柱外侧壁海流能组合发电单元,每个所述海流能组合发电单元从上到下依次为与所述中立柱固定连接的水平设置的上层连接杆、中层连接板和下层连接板,所述上层连接杆和中层连接板之间设有风扇型海流能发电单元,所述中层连接板和下层连接板之间设有涡激振动能补获装置。本发明由扇型海流能发电方式与涡激振动能补获装置组成,利用海流能进行发电。涡扇型海流能发电方式相对于传统的扇叶式发电方式阻力更小、利用率更高,涡激振动能捕获装置利用海流脱涡的振动带动压电片产生电量,相对而言能量来源更加直接且成本低结构简单。
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公开(公告)号:CN110735766A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911038170.8
申请日:2019-10-29
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
IPC分类号: F03D9/25 , F03D3/00 , F03D3/06 , F03B13/18 , F03B13/00 , F03B3/12 , F03B17/06 , H02N2/18 , H02K7/18
摘要: 本发明提供了一种海洋能源综合利用的浮式基座一体化发电装置,包括风能波浪能组合发电系统、海流能组合发电系统和桩基础,所述风能波浪能组合发电系统包括外支柱和中心磁体,所述中心磁体所述中心磁体为圆柱体而且垂直贯穿风能波浪能组合发电系统的外支柱,所述中心磁柱下部通过中支柱和海流能组合发电系统连接,所述中心磁体的和所述中支柱内部相通,所述柱基础位于所述海流能组合发电系统的下方,所述风能波浪能组合发电系统位于吃水线以上,海流能组合发电系统和桩基础位于吃水线以下。本发明将多种新能源相结合,可同时利用海流能、波浪能和风能进行发电,同时加入一种海流能利用方式,节能环保,具有很强的抗冲击能力。
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公开(公告)号:CN111950090A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010837072.7
申请日:2020-08-19
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
IPC分类号: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种锚链轮结构优化方法,其特征在于:具体优化方法如下:S1:锚链轮模型建立;S2:锚链轮的有限元网格划分;S3:添加锚链轮载荷和边界条件;S4:预应力模态分析;S5:基于多目标遗传算法的尺寸优化;S6:对比分析;本发明中针对锚链轮质量轻、动态特性好的设计要求,对锚链轮进行瞬态动力学分析和预应力模态分析,确定了锚链轮的可优化空间,为其减重设计提供了科学的理论依据;在锚链轮原模型力学分析的基础上,建立其结构优化数学模型,利用多目标遗传算法对其进行尺寸优化,确定最优解集,并通过瞬态分析确定优化锚链轮尺寸的最终结构,实现了锚链轮减重的目的,同时使锚链轮的强度、动态特性以及抗振性能得到了提高。
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公开(公告)号:CN111558689A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010438694.2
申请日:2020-05-22
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
摘要: 本发明涉及一种叶轮新型制造工艺,其特征在于:具体工艺步骤如下:S1:3D打印叶轮原型;S2:制作含冒口浇注系统形成模组;S3:型壳制作;S4:脱蜡与脱模处理;S5:浇注成型;本发明中相比于传统的铸造或锻造方法,具有很大的优势,使用铸造或锻造方法需要相应的模具,既浪费原材料又浪费时间,而3D打印技术就省去了这些繁琐的工序,计算机相关软件都可以帮助直接生成,任何复杂的叶轮都可以很快完成打印,使得生成周期缩短,成本降低,且具有研发过程中原料损耗极大减少的优势;同时使用该中工艺生产的叶轮能大大提升泵组整体的的减震、降噪能力,为此类铸件的快速低压熔模铸造生产工艺提供实际生产的参考,并验证了该工艺的可行性。
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公开(公告)号:CN110705170A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910987546.3
申请日:2019-10-17
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种工业机器人大臂结构优化方法,选取工业机器人大臂为优化对象,对其进行静力学分析和模态分析,确定其强度和刚度;然后设置不同的参数对其进行拓扑优化;接着对拓扑优化后的大臂进行静力学分析,确认最优的拓扑优化方案;最后对优化后的模型进行模态分析,对比优化前后的两次分析数据,确认优化成果。本发明的优点在于:本发明工业机器人大臂结构优化方法,优化后大臂的结构更加合理,其刚度、强度性能明显增强,最小安全系数提高显著,轻量化效果明显。
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公开(公告)号:CN110685850A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911038230.6
申请日:2019-10-29
申请人: 江苏科技大学 , 江苏科技大学海洋装备研究院
摘要: 本发明提供了一种风能波浪能组合发电装置,包括多个风能波浪能组合发电单元沿圆周方向均匀地分布在外支柱的外侧壁上并且设置在支撑浮体上,外立柱内设有第一中心线圈围绕中心磁体并附着在外立柱的内侧壁上,每个风能波浪能组合发电单元中支撑杆的一端通过外立柱柱体上开的槽孔与内部的中心磁体连接,另一端与竖直布置的贯穿风扇和支撑浮体的圆杆磁体相连接,风扇设置上夹板和下夹板之间,风扇的上转轴包围圆杆磁体,设有第二中心线圈围绕圆杆磁体设置并附着在上转轴内侧壁,上夹板上方与支撑杆之间设有弹簧。本发明装置将风能与波浪能结合利用,不仅节省成本还能够利用小转扇的自重提高浮体摆动时的稳定性。
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