一种基于多孔吸湿纤维的液滴无障碍导引方法

    公开(公告)号:CN108167281B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201711263687.8

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔吸湿纤维的液滴无障碍导引方法,采用多孔纤维材料制作导引轨道,多孔纤维材料制成的轨道放置于吸湿饱和水溶液内,静置,使多孔纤维材料完全被溶液浸润,取出多孔纤维材料并烘干;将烘干的多孔纤维弯曲成预定形状后固定在待导引液滴的特定位置处。导引轨道的材料由于吸湿饱和水溶液处理可吸收空气中的水分子,使多孔纤维材料表面长久存在一层厚度为微米级尺度的水膜,使导引轨道的有效时间得以延长。当待导引液滴接触到多孔纤维表面的水膜后,产生强烈的分子间吸引力,使得液滴被牢牢束缚在多孔纤维上,保证液滴不脱轨的空间角度范围大,有效地扩大液滴的可导引场合;且操作便捷、方便推广使用。

    一种制备润湿梯度表面装置及制备方法

    公开(公告)号:CN107931060A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711263688.2

    申请日:2017-12-05

    CPC classification number: B05D5/04 B05D3/0272 B05D2506/15

    Abstract: 本发明公开了一种制备润湿梯度表面装置及制备方法,装置由电机、电机控制器、滑台、支撑座、夹紧器组成,支撑底座用于固定支撑各部件,电机控制器和定滑轮分别固定在支撑底座两端部,电机控制器与电机通过导线连接,电机与滑台上的丝杠固连,细绳绕过定滑轮与夹紧器连接,夹紧器装夹基体;电机控制器控制电机驱动滑台移动,拉动夹紧器及基体上下移动,实现基体在聚四氟乙烯乳液中匀速提升,形成浸渍时间梯度。通过控制基体不同位置在聚四氟乙烯乳液中浸渍时间差,从而使聚四氟乙烯颗粒含量在基体表面沿时间梯度方向连续变化,实现基体不同位置含聚四氟乙烯颗粒率的不同。然后再将基体烘干、烧结,进而形成润湿性梯度表面。

    一种基于多孔吸湿纤维的液滴无障碍导引方法

    公开(公告)号:CN108167281A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201711263687.8

    申请日:2017-12-05

    CPC classification number: F15D1/0085 F15D1/003

    Abstract: 本发明公开了一种基于多孔吸湿纤维的液滴无障碍导引方法,采用多孔纤维材料制作导引轨道,多孔纤维材料制成的轨道放置于吸湿饱和水溶液内,静置,使多孔纤维材料完全被溶液浸润,取出多孔纤维材料并烘干;将烘干的多孔纤维弯曲成预定形状后固定在待导引液滴的特定位置处。导引轨道的材料由于吸湿饱和水溶液处理可吸收空气中的水分子,使多孔纤维材料表面长久存在一层厚度为微米级尺度的水膜,使导引轨道的有效时间得以延长。当待导引液滴接触到多孔纤维表面的水膜后,产生强烈的分子间吸引力,使得液滴被牢牢束缚在多孔纤维上,保证液滴不脱轨的空间角度范围大,有效地扩大液滴的可导引场合;且操作便捷、方便推广使用。

    一种多自由度气泡撞击过程观测装置及方法

    公开(公告)号:CN115508045B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202211133295.0

    申请日:2022-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种多自由度气泡撞击过程观测装置及方法,包括气泡发生系统、图像采集系统、外形结构系统;气泡发生系统包括气泡发生器和微量注射泵,用于产生气泡;图像采集系统用于拍摄气泡碰壁的过程;外形结构系统包括实验壁面、水箱等;实验壁面伸入水箱中,水箱底部开孔,与气泡发生器连接,用密封胶封存孔;气泡发生器产生的气泡碰到实验壁面,由高速摄像机进行拍摄。本发明有利于在任意位置观测气泡碰壁的相关实验现象,实现曲壁多自由度的调节,且本发明结构简单,容易实现。

    一种基于强化学习的抑制球体升力波动的主动控制方法

    公开(公告)号:CN116088308A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202211713118.X

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明涉及一种基于强化学习的抑制球体升力波动的主动控制方法,搭建三维球体绕流的流动环境,给出球体的升力波动求解公式;绕流环境当前时刻的反馈信号即升力波动F′l,与上一时刻的控制效果即奖励值,输入闭环主动流动控制过程中的控制器,控制器输出被控制绕流环境流场的动作信号即旋转参数;绕流环境流场接收到动作信号即旋转参数之后执行旋转参数指令,再将信号的控制效果传入智能体,多次迭代,从而寻找到具有最优控制效果的旋转控制率。本发明智能体模块中利用强化学习方法,对不同位置作动器输出多个控制信号。通过合理设置动作网络和评价网络,可以实现抑制球体绕流升力波动这一复杂目标。本发明中实现升力波动抑制70%左右的抑制效果。

    一种基于粘度调节的液滴运动速度调控装置及测试方法

    公开(公告)号:CN115583054A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211133515.X

    申请日:2022-09-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于粘度调节的液滴运动速度调控装置及测试方法,装置主要由可塑性润滑基底、润滑油储存腔室、加热层、制冷层、温度传感器和控制器组成。润滑油储存腔室的下部依次为加热层和制冷层,润滑油储存腔室中灌注甲基硅油,上部为开口结构,润滑基底置于其上,润滑基底上部为润滑油膜。在保持振幅和输入频率下,通过改变温度,记录每个温度下所对应的液滴移动速度v2,v3……,此时便可以得到一定体积液滴在固定频率和振幅下,运动速度随基底温度的变化规律。针对不同体积的液滴,重复步骤1到步骤4,便可以获得不同体积液滴运动速度随基底温度的变化规律。操作简便,兼容性好,可以在不改变原有微结构形貌基础上,实现对液滴运动速度的调控。

    一种基于Taylor涡调控的液体润滑转轴减阻方法

    公开(公告)号:CN108662020B

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201810459069.9

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于Taylor涡调控的液体润滑转轴减阻方法,属于液体润滑转轴减阻技术领域。该液体润滑转轴减阻方法利用Taylor‑Couette流动情况下Taylor涡的迟滞效应,转轴在转动时,转轴和轴套之间润滑液体的周向流动属于Taylor‑Couette流动,通过控制Taylor‑Couette流动中转轴和轴套之间间隙的液面高度,控制转轴的转速和待测液体的注入速度,实现不同雷诺数、不同注入速度下Taylor涡的迟滞效应,通过缓慢增加转轴和轴套之间润滑液体的液位高度,改变Taylor涡的尺寸和数量,从而减少转轴的阻力。该液体润滑转轴减阻方法具有操作便捷,易于实现、减阻效率显著、稳定,适用范围广的特点。

    一种基于Taylor涡调控的液体润滑转轴减阻方法

    公开(公告)号:CN108662020A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810459069.9

    申请日:2018-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于Taylor涡调控的液体润滑转轴减阻方法,属于液体润滑转轴减阻技术领域。该液体润滑转轴减阻方法利用Taylor-Couette流动情况下Taylor涡的迟滞效应,转轴在转动时,转轴和轴套之间润滑液体的周向流动属于Taylor-Couette流动,通过控制Taylor-Couette流动中转轴和轴套之间间隙的液面高度,控制转轴的转速和待测液体的注入速度,实现不同雷诺数、不同注入速度下Taylor涡的迟滞效应,通过缓慢增加转轴和轴套之间润滑液体的液位高度,改变Taylor涡的尺寸和数量,从而减少转轴的阻力。该液体润滑转轴减阻方法具有操作便捷,易于实现、减阻效率显著、稳定,适用范围广的特点。

    适用于包含温度梯度的水下航行器转捩湍流流场求解方法

    公开(公告)号:CN119903603A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510374764.5

    申请日:2025-03-27

    Abstract: 本发明提出一种适用于包含温度梯度的水下航行器转捩湍流流场求解方法,通过直接调用考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型进行CFD求解,实现水下航行器在壁面热控制条件下边界层转捩位置和转捩过程的预测。首先求解包含温度方程的不可压缩相似性方程组,建立水下边界层特征参数数据库,在给定流动工况下进行线性稳定性分析,得到不同流动工况条件下的转捩动量厚度雷诺数#imgabs0#,拟合得到转捩动量厚度雷诺数#imgabs1#与流动工况的拟合关系式作为转捩判据;将转捩判据植入至转捩模型的源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩预测模型,最后根据转捩预测模型修改Menter SST湍流模式中湍动能输运方程的产生源项和破坏源项,得到考虑温度梯度的水下边界层转捩湍流模型。

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