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公开(公告)号:CN118424888A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410555750.9
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种深海高压环境下脆性材料耐压结构的内爆试验装置及方法,试验装置包括万米级压力筒、试验台架、触发系统和信号采集系统。万米级压力筒科研平台能够提供超高压环境,试验台架上设有脆性材料耐压结构安装底座及固定装置,触发系统通过推动油缸的伸缩运动实现耐压结构的瞬态破坏,信号采集系统捕捉超高静水压下中空气腔内爆冲击波脉冲信号。本发明解决了脆性材料耐压结构在深海高压载荷下触发式内爆的模型试验问题,并能实现超高静水压环境下中空气泡内爆的冲击波脉冲信号的采集和分析。本发明可分析脆性材料耐压结构水下内爆冲击波的非对称性,并能开展超高静水压环境下可压缩气泡的水下内爆试验。
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公开(公告)号:CN118329639A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410555746.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N3/12 , G01N3/02 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种监测高压水下内爆冲击波的试验方法,包括:使用开源有限元软件Openradioss对内爆试验进行数值模拟计算,以实现水下超高压内爆最佳试验压力及监测位置的精准预报。根据上述最佳试验压力及最佳监测位置设计水下超高压内爆试验方案。在多功能水下内爆试验平台和水下压力传感器精准布置监测装置上装配试验模型和水下压力传感器。进行水下超高压内爆试验,采集处理试验数据。本发明既在实验前预报了水下超高压内爆试验的数据特征,又在试验中保障了水下压力传感器安全、可靠、有效的采集内爆时的压力变化数据,能够解决在水下超高压内爆试验试验成本高、试验难度大的情况下如何提高试验数据的精确性,降低试验成本。
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公开(公告)号:CN119704711A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411519686.5
申请日:2024-10-29
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种适用于深海潜器的内爆防护球形耐压结构的制造方法和系统,涉及深海潜器领域,包括:通过模压成型的方法实现内爆防护球形耐压结构的制造方法,以及从结构本身的性能指标及模拟深海环境下的防护效果两方面实现性能测验的检测方法。本发明克服了传统方法难以实现制造需求的问题,通过该方法可以实现适用于深海潜器的内爆防护耐压结构的制造,满足圆度、光滑度、贴合度及结构性能的要求,并通过试验测试,直观验证该耐压结构内爆防护的提升效果,为实际应用至潜器奠定基础。本发明对深海潜器的设计制造具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118457850A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410555753.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明提供了一种基于仿生技术的变厚度深海蛋形耐压结构及设计方法,包括如下步骤:以N‑R蛋形函数作为描述蛋形耐压结构外轮廓的函数;以一定间距离散化N‑R函数,并求每一个点对应的一阶导数、二阶导数及两个曲率半径;作出以强度为主要考虑因素的限制厚度曲线一t1(x)和以屈曲为主要考虑因素的限制厚度曲线二t2(x);对每一个x,令T(x)=max(t1(x),t2(x)),得到曲线T(x),得到目标厚度曲线;进行压溃试验。通过在强度和屈曲都有可能影响耐压结构安全性能的场景下综合考虑了两方面的因素,完善了变厚度深海蛋形耐压结构设计方法;并且改进了对屈曲的变厚度设计,提高了安全性能,对变厚度深海蛋形耐压结构的设计有重要意义。
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公开(公告)号:CN118395632A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410555760.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 上海交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种深海耐压结构的多孔防护罩及其抑爆防护效果的计算方法,多孔防护罩包括:上下两个半球形的壳体拼接组成,球壳上开若干个圆形透水孔。多孔防护罩通过阻塞和干扰陶瓷耐压结构内爆时的流场运动来实现对内爆冲击波的抑制作用。该方法包括对陶瓷耐压结构水下内爆过程的简化,然后提出基于可压缩多相流理论的陶瓷耐压结构水下内爆的数值模拟方法,在流场中设置多孔防护罩后开展抑爆计算。通过该方法的计算可以获得多孔防护罩作用下的内爆冲击波和内爆流场的演化规律,验证多孔防护罩的抑爆效果。
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