一种模拟深水中静水压力差作用下结构进水的实验装置

    公开(公告)号:CN116818269B

    公开(公告)日:2024-09-17

    申请号:CN202310696837.3

    申请日:2023-06-13

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明提出了一种模拟深水中静水压力差作用下结构进水的实验装置,属于深水进水实验领域。解决现有深水实验方法研究困难、成本昂贵以及无法在浅水中有效模拟深水环境的压力差导致实验结果不可靠的问题。它包括进水控制组件、浮力控制系统、压力控制系统、实验水箱、实验仓和控制器,实验仓外壁设有进水控制组件用于改变进水破口的大小,浮力控制系统与实验仓相连用于调整实验仓在水中的姿态,压力控制系统与实验仓相连用于调节实验仓内部压力,实验仓容置在实验水箱内,进水控制组件、浮力控制系统和压力控制系统均与控制器电性连接。它主要用于模拟深水破口进水实验。

    一种用于深海勘探的新型低频气枪容积的设计方法

    公开(公告)号:CN116305657B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202310312429.3

    申请日:2023-03-28

    摘要: 一种用于深海勘探的新型低频气枪容积的设计方法,涉及深海资源勘探技术领域。解决现有了如何降低压力子波中不必要的高频信号成分,提高低频信号和降低高频信号的问题。本发明所述方法包括:根据高精度气枪远场压力子波模拟方法,建立远场子波计算模型,得到气枪声压级频谱图,建立气泡主频与转角频率对应关系;通过高精度气枪远场压力子波模拟方法,获得不同气枪初始容积下的气枪声压级频谱图;调节气枪枪口面积为初始枪口面积,综合不同条件下的频谱图、以及获得的气枪容积与转角频率的关系曲线,根据设计参数要求,获得气枪容积、气枪激发压力和气枪枪口面积,完成气枪设计。本发明还适用于深海勘探的新型低频气枪容积的设计中。

    用于高速超空泡射弹打击水下目标实验的实验系统及方法

    公开(公告)号:CN118442890A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410694661.2

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: F42B35/02

    摘要: 一种用于高速超空泡射弹打击水下目标实验的实验系统及方法,属于船舶与海洋工程技术领域。本发明解决了现有的采用人工下水调试靶体存在的实验效率低且影响试验结果准确性的问题。包括水箱、靶体及调控装置,其中靶体设置在水箱内,调控装置安装在水箱上方且沿水箱长度方向滑动设置,所述靶体包括靶板、安装架、支架及第一底座,所述调控装置包括第二底座、转盘、下臂、上臂、前臂、抓钩球及抓钩组件。通过本发明的实验系统,能够充分利用调控装置实现在同等环境下捕捉并调控水下金属靶,进而有效提高实验效率。

    一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台

    公开(公告)号:CN109115958B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201811044264.1

    申请日:2018-09-07

    IPC分类号: G01N33/00

    摘要: 本发明属于水下爆炸试验领域。具体涉及一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台。通过空压机对高压压缩气体连续爆喷实验装置内充入高压气体,达到目标压力后控制电磁阀释放高压气体。在实验水箱内进行高压气体爆喷实验,水箱外部放置高速摄像机,同时在多点放置自由场压力传感器和管壁压力传感器,对模拟水下爆炸物理现象进行记录以及数据采集。本发明通过释放不同压强的高压压缩气体,得到不同高压气体水下爆喷物理现象,并且无需将装置取出水面,可实现高压气体连续爆喷实验。

    一种基于推杆活塞的水下二级高压气泡源

    公开(公告)号:CN110131223B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910492868.0

    申请日:2019-06-06

    IPC分类号: F15B3/00 B01D46/30

    摘要: 本发明提供一种基于推杆活塞的水下二级高压气泡源,涉及水下气泡源领域,主要由单向密封装置、气缸外壁及推杆活塞组成等组成。本发明的气泡源利用设计的单向密封装置实现二次加压时的可靠密封,单向密封装置连接气源和储压腔。二次加压通过减速电机和螺旋推杆组成,通过驱动电机推动活塞,压缩储压腔内的空气。整个气泡源在活塞处是动密封,有两个环形密封圈组成,通过但电磁阀控制气泡源触发和连发。

    一种气动式水下高压气泡源

    公开(公告)号:CN109058563B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201811168678.5

    申请日:2018-10-08

    IPC分类号: F16K31/06 F16K1/32

    摘要: 一种气动式水下高压气泡源,属于水下气泡源装置技术领域。本发明通过三个电磁阀控制气泡源的触发与连发,电磁阀连通气源、储压腔、压紧腔及触发腔,在保证气泡源内压力定值的同时,实现连续触发,顶盖和活塞头可按照需求更换,模拟不同的射出口径,达到不同数值模拟的要求。整个气源有三处动密封,可保证稳定的高压气动密封,进气口电磁阀可阻碍再出发时进气端的气量影响装置气压及气量,压紧腔连接的电磁阀负责控制活塞压紧保证储压腔气压,连接储压腔的电磁阀负责触发,整个腔体通过中间法兰分隔,将各个气室分隔独立,又可通过电磁阀实现可控连通。本发明成本低廉,组合式活塞降低控制难度,保证整体联动性,清洁无污染且安全可靠。

    一种气泡信息采集系统及通过流场压力测量反演脉动型气泡运动特性的方法

    公开(公告)号:CN115655648B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202211253359.0

    申请日:2022-10-13

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种气泡信息采集系统及通过流场压力测量反演脉动型气泡运动特性的方法,属于流体力学实验技术领域。气泡信息采集系统包括压力传感器和压力数据采集仪,压力传感器安装在水中并处于气泡生成点附近,压力传感器连接压力数据采集仪。本发明提出了一种气泡信息采集系统及通过流场压力测量反演脉动型气泡运动特性的方法,易于实施,适用范围广,能够解决包括激光气泡、放电气泡、水下爆炸气泡乃至更大尺度气泡如火山喷发产生气泡由于亮度过高或设备受限等因素造成的气泡形态难以捕捉的问题,较为准确地给出气泡的运动状态,对于气泡动力学研究具有重要意义。

    基于气泡颈缩效应的微液滴生成装置及微液滴生成方法

    公开(公告)号:CN116237101A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310268348.8

    申请日:2023-03-20

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 基于气泡颈缩效应的微液滴生成装置及微液滴生成方法,涉及工业设备技术以及微液滴生成领域。针对现有技术中存在的,目前的微液滴生成装置在制备微液滴的过程中操作复杂,且微液滴制备效率低、精度和稳定性根本无法保证和预判的技术问题,本发明提供的技术方案为:基于气泡颈缩效应的微液滴生成装置,所述装置包括:出气管、控制单元和液体箱;所述液体箱用于盛装液体,所述出气管设置在液体液面以下、管口方向垂直于液面;所述控制单元用于向所述出气管内通入预设速度的气体。适用于提供一种简单、安全、稳定、可控、节能的高速微液滴生成技术,对精密制造、材料化工以及生物医学等领域具有十分重要的意义。

    一种模拟实船边界条件的舰船舷侧舱段结构冲击毁伤试验装置

    公开(公告)号:CN115876419A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211633705.8

    申请日:2022-12-19

    IPC分类号: G01M7/08 G01M10/00

    摘要: 本发明提出了一种模拟实船边界条件的舰船舷侧舱段结构冲击毁伤试验装置,属于水下爆炸试验技术领域。解决了需要开发一种模拟实船边界条件的舰船舷侧舱段结构冲击毁伤试验装置。本发明包括战斗部、水箱、舱段模型、墙体固定工装、舱壁固定工装和墙体,舱段模型通过墙体固定工装固定在墙体上,舱段模型延伸的舱壁上连接舱壁固定工装,舱壁固定工装与墙体固定工装连接,水箱与墙体连接,战斗部放置于水箱内。通过本发明可实现针对可能存在液舱的舷侧舱段结构,综合考虑舱段两侧的拉伸力学条件和液舱水与结构耦合作用条件,完成舰船舷侧结构冲击毁伤试验。

    一种无发射气体干扰的变角度自由出水试验装置及方法

    公开(公告)号:CN115753763A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211384939.3

    申请日:2022-11-07

    摘要: 本发明提供了一种无发射气体干扰的变角度自由出水试验装置及方法,属于海洋工程实验技术领域。解决了常规水下发射实验装置仅垂直或斜向的单一发射方式、发射装置安装在水箱内部的水密和安全隐患以及航行体出筒运动姿态、出水空泡受发射气体干扰问题。它包括支架、水箱、转动机构、通道开关机构和发射机构,通过转动机构实现出水角度的精确调整,航行体撞击时通道开关机构的滤气封水隔片在预定位置断裂,剩余滤气封水隔片紧靠上行的航行体侧壁,联合水压的作用阻止发射气体进入水箱,发射气体在枪管首端的若干散气孔处向外膨胀溢出,也防止了发射气体进入水箱影响航行体的出水姿态和空泡流场;本发明适用于航行体无气体干扰多角度自由出水试验。