评估仿生非光滑表面旋转圆盘减阻效果的试验方法

    公开(公告)号:CN103674480B

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201310697616.4

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明的目的在于提供评估仿生非光滑表面旋转圆盘减阻效果的试验装置及试验方法,包括支架、步进电机、扭矩信号耦合器、密闭水箱,扭矩信号耦合器、密闭水箱、步进电机均固定在支架上,密闭水箱里设置螺旋桨和旋转圆盘,螺旋桨通过第一连杆连接步进电机,旋转圆盘通过第二连杆连接扭矩信号耦合器,螺旋桨与旋转圆盘相对布置。本发明采用步进电机带动螺旋桨为主流场速度提供动力,通过扭矩信号耦合器测量旋转圆盘的摩擦力矩,将仿生非光滑表面旋转圆盘的摩擦力矩与光滑表面圆盘进行对比来评估仿生非光滑表面旋转圆盘的减阻效果。

    一种仿生射流表面流体摩擦阻力测试装置及减阻效果评价方法

    公开(公告)号:CN103575502B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310585652.1

    申请日:2013-11-20

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种仿生射流表面流体摩擦阻力测试装置及减阻效果评价方法,包括离心泵、水箱,离心泵与测试管道的入口通过主流循环入口管路相连通,测试管道的出口与水箱通过主流循环出口管路相连通,离心泵与水箱相连通,主流循环入口管路上设置射流管道,射流管道的入口通过测试管道下方进口连通测试管道,主流循环入口管路上位于射流管道与测试管道之间的部分依次安装第一调速阀、流量计、第一压力表,射流管道上依次安装球阀、第二调速阀、第二压力表,测试管道下方进口沿流体流动方向的分别设置一个测压孔,两个测压孔连接压差计。本发明造价低、结构紧凑、体积小、日常维护方便,试验过程中实现了水的循环利用、环保节能、无污染。

    一种基于智能材料直线驱动的多自由度机械臂关节

    公开(公告)号:CN103934830B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410174636.8

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种基于智能材料直线驱动的多自由度机械臂关节,在信号的激励下,SMA驱动丝拉动移动滑块进而带动对开叉运动拉动关节连接架的转动,实现关节连接架以肩端支撑为中心绕垂直平面进行摆动;在上一个关节驱动位置处,由SMA驱动丝拉动移动滑块进而拉动对开叉的转动,带动关节连接架以关节连接架垂直板侧的轴孔为中心绕水平面进行摆动;在前两个关节驱动位置处,关节连接架上的SMA驱动丝驱动移动滑块带动对开叉绕关节连接架的外侧轴孔转动,从而驱动轴向关节连接架的沿轴线方向进行转动,最终实现机械臂关节的多自由度运动。本发明采用SMA丝可直接实现动力驱动的直线输出,改变传统电机轴向驱动使用中间机构引起的能耗及噪声的缺陷。

    评估仿生非光滑表面旋转圆盘减阻效果的试验装置及试验方法

    公开(公告)号:CN103674480A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310697616.4

    申请日:2013-12-18

    Abstract: 本发明的目的在于提供评估仿生非光滑表面旋转圆盘减阻效果的试验装置及试验方法,包括支架、步进电机、扭矩信号耦合器、密闭水箱,扭矩信号耦合器、密闭水箱、步进电机均固定在支架上,密闭水箱里设置螺旋桨和旋转圆盘,螺旋桨通过第一连杆连接步进电机,旋转圆盘通过第二连杆连接扭矩信号耦合器,螺旋桨与旋转圆盘相对布置。本发明采用步进电机带动螺旋桨为主流场速度提供动力,通过扭矩信号耦合器测量旋转圆盘的摩擦力矩,将仿生非光滑表面旋转圆盘的摩擦力矩与光滑表面圆盘进行对比来评估仿生非光滑表面旋转圆盘的减阻效果。

    一种组合结构电致动材料律动式驱动的水下推进器

    公开(公告)号:CN103935494A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410174649.5

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种组合结构电致动材料律动式驱动的水下推进器,水流经由鸭嘴入口进入可控鸭嘴,自软管入口流入供水软管,而当压力超过一定设计值后活塞头关闭,最终流入供水口保证水流的供给;在控制电信号的激励下,驱动电极驱动单排多层的单条IPMC肌肉条的叠加,通过对其单排IPMC肌肉条施加相同的激励信号实现IPMC肌肉条运动,进而带动弹性隔膜的扇形收张合运动,相邻侧的储水腔进行异步张合运动,相对侧的储水腔同部张合运动,来完成水下推进器的动力供给,不同的信号控制,可以实现小角度的高频运动,少量并持续喷水,最终达到律动式驱动的目的。本发明低噪声、水下扰动小、稳定性好。

    一种快速转向运动的仿生水下推进器

    公开(公告)号:CN103935493A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201410174646.1

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种快速转向运动的仿生水下推进器,在驱动周期开始时,储水腔处于收缩状态,外界水通过进水孔进入储水腔内,经由上、下弹性薄膜的配合,实现水流在储水腔内的波浪式推进运动,当储水腔内的压强达到固定值,瓣膜喷嘴的IPMC瓣膜张开,水流进入喷水腔,经由上、下弹性薄膜的配合,实现水流在喷水腔内的再次波浪式推进运动,当压力达到喷水鸭嘴的设定值,实现水流喷射,推进推进器的前进运动;中间两侧弹性薄膜是相互协调配合,实现三通道的动力部分的波浪式推进运动;当采用快速转向运动时,通过控制部件控制8根SMA丝的弯曲,使得弯曲喷嘴的弯曲,实现不同方向的射流变化。本发明解决了水下推进器的快速转向运动问题。

    评估仿生射流表面减阻性能的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN103776613A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410013055.6

    申请日:2014-01-13

    Abstract: 本发明的目的在于提供评估仿生射流表面减阻性能的试验装置及方法,包括支架、密封水箱、水池、步进电机、扭矩信号耦合器、水泵、第一空心水轴、第二空心水轴,密封水箱和水池均安装在支架里,第一空心水轴安装在密封水箱上,第一空心水轴与扭矩信号耦合器相连,步进电机连接扭矩信号耦合器,步进电机驱动第一空心水轴旋转,第一空心水轴通过配水环与第二空心水轴相连通,第二空心水轴连通水泵,水泵与水池通过第一管路相连通,水池与密封水箱通过第二管路相连通,密封水箱和水池里均充有液体。本发明采用步进电机带动旋转圆盘测试模型旋转,利用扭矩信号耦合器测量旋转圆盘测试模型所受到的流体摩擦阻力,测试原理简单直观,测试结果可靠。

    评估仿生非光滑表面减阻效果的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN103743541A

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201410027018.0

    申请日:2014-01-21

    Abstract: 本发明的目的在于提供评估仿生非光滑表面减阻效果的试验装置及方法,包括水箱、泵、测试管道、压差计,水箱里充有液体,水箱通过第一管路连通泵,泵通过第二管路连通测试管道的入口,测试管道的出口通过第三管路连通水箱,测试管道里设置槽道,测试管道的下壁设置槽道盖板,槽道盖板上沿测试管道内流体流动方向设置两个测压孔,压差计连接两个测压孔。本发明结构紧凑、体积小、日常维护方便、噪声低;试验装置能够实现对仿生非光滑表面减阻效果的测试,亦能进行常规流体力学试验;供水部分通过协调离心泵、阀、流量计等元器件,可以精确的控制矩形测试管道的入口速度,模拟多种主流环境;试验过程中实现了水的循环利用,环保节能,无污染。

    一种组合结构电致动材料律动式驱动的水下推进器

    公开(公告)号:CN103935494B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410174649.5

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种组合结构电致动材料律动式驱动的水下推进器,水流经由鸭嘴入口进入可控鸭嘴,自软管入口流入供水软管,而当压力超过一定设计值后活塞头关闭,最终流入供水口保证水流的供给;在控制电信号的激励下,驱动电极驱动单排多层的单条IPMC肌肉条的叠加,通过对其单排IPMC肌肉条施加相同的激励信号实现IPMC肌肉条运动,进而带动弹性隔膜的扇形收张合运动,相邻侧的储水腔进行异步张合运动,相对侧的储水腔同部张合运动,来完成水下推进器的动力供给,不同的信号控制,可以实现小角度的高频运动,少量并持续喷水,最终达到律动式驱动的目的。本发明低噪声、水下扰动小、稳定性好。

    一种快速转向运动的仿生水下推进器

    公开(公告)号:CN103935493B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410174646.1

    申请日:2014-04-28

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种快速转向运动的仿生水下推进器,在驱动周期开始时,储水腔处于收缩状态,外界水通过进水孔进入储水腔内,经由上、下弹性薄膜的配合,实现水流在储水腔内的波浪式推进运动,当储水腔内的压强达到固定值,瓣膜喷嘴的IPMC瓣膜张开,水流进入喷水腔,经由上、下弹性薄膜的配合,实现水流在喷水腔内的再次波浪式推进运动,当压力达到喷水鸭嘴的设定值,实现水流喷射,推进推进器的前进运动;中间两侧弹性薄膜是相互协调配合,实现三通道的动力部分的波浪式推进运动;当采用快速转向运动时,通过控制部件控制8根SMA丝的弯曲,使得弯曲喷嘴的弯曲,实现不同方向的射流变化。本发明解决了水下推进器的快速转向运动问题。

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