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公开(公告)号:CN119293956A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411362254.8
申请日:2024-09-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/10
Abstract: 本发明属于水下航行体推进器领域,并具体公开了一种用于泵喷推进器的S形非线性侧斜分布定子及设计方法。包括根据转子在不同半径处的侧斜角θ,初步确定定子在不同半径处的侧斜角,然后根据对泵喷推进器推进效率、非定常力的影响确定最大侧斜角,并据此获取S形非线性侧斜分布定子的最优型线。本发明根据转子旋向及转子侧斜随半径分布的特点,对定子各剖面线型及侧斜角进行合适的改变,使流体经过定子发生预旋,同时增大了定子尾流中不同半径处伴流峰值周向相位角的相位差,以此增加了转子盘面处伴流峰值周向相位角随半径分布特性与转子叶剖面相位角随半径分布特性的正性交,从而有效降低泵喷推进器激振力和噪声,提高了螺旋桨推进效率。
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公开(公告)号:CN118917474A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410988878.4
申请日:2024-07-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/40
Abstract: 本发明船舶火灾应急处置技术领域,尤其涉及一种船舶能源舱火灾危险程度分析预测方法。包括如下步骤:建立火灾危险程度评价指标集,基于专家或评价系统该出的火灾危险程度评价指标进行筛选组合,建立评价指标集;获取由不同评价系统i对各类火灾指标的危险程度评分;建立不同危险等级的模糊分级函数;建立评价数据库,收集当前评价指标确定危险程度等级或者不同危险程度等级的概率;本发明提供了一种基于模糊分类和指标分析来实现自动化连续化火灾危险程度分析预测,对火灾发展进程进行持续跟踪分析的方案,能够帮助决策者有效获取火灾状态,方便其针对性的采取必要的应急处置方案。
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公开(公告)号:CN117368197B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202311403756.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于气体燃烧特性分析方法技术领域,尤其涉及一种燃烧气流场特性测量方法。PIV实验测量装置包括:燃烧台、燃气组件、示踪组件、测算组件;燃烧台内设燃烧室;燃烧组件包括燃烧器、燃气供应装置、燃气增压装置、燃气过滤装置、点火器;示踪组件包括示踪粒子容器、示踪粒子增压装置、调节阀;测算组件包括相机、激光发生器、图像处理器、数据处理器;具体步骤包括:预处理,调节设备和气体供应装置参数;利用激光器照射燃烧室测量流场速度,利用相机得到示踪粒子分布图;利用图像处理器确定示踪粒子移动路径并获取燃烧气流场特性。本申请实现了燃烧气流流畅特定的高效测定,为后续研究灭火机理,开发灭火设备提供基础测量方法。
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公开(公告)号:CN118150104A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410346654.3
申请日:2024-03-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于燃烧场测定方法或装置技术领域,尤其涉及一种燃烧流场特性实验测量装置。包括支撑组件、燃烧组件、示踪组件;支撑组件包括支撑板架、实验台面、玻璃罩;实验台面中心设置有燃烧支架、滑板、挡板、推杆;燃烧组件包括固定在燃烧器固定孔中的燃烧器;设置于实验台面下方的液体燃料箱、燃气瓶以及用于连接燃烧组件的管路和控制组件;示踪组件包括示踪粒子盒、设空压机、摄像机、激光发生器。本发明提供了一种基于PIV测量原理的非介入式燃烧流场特性实验测量装置,可用于观察与拍摄火焰燃烧流场,实现火焰内部流动的可视化,并通过相关检测设备获取燃烧场参数。
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公开(公告)号:CN113350729A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202010726993.6
申请日:2020-07-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: A62C99/00
Abstract: 本发明提供一种基于场模拟技术的气体火焰控制方法,首先,预先设计好单个出气单元样式;其次,确定出气单元列阵组合方式;再次,根据出气单元阵列组合方式,调整出气单元尺寸参数,利用场模拟技术分析气体列阵火焰与可燃物火焰的相似度,确定组合变量D/Q2/5最佳数值;最后根据组合变量D/Q2/5,设计出满足逼真性较高的燃气真火,用来替换传统消防训练的火源。本发明基于场模拟技术对气体火焰形态及温度分布进行了数值仿真,并与油料等其他火焰进行对比,给出了与油料等火焰相似度较高的燃气真火设计方法,提高了消防训练中燃气真火逼真性,改善了燃气真火训练系统真火效果,可以用于指导燃气真火训练装置的建设。
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公开(公告)号:CN103939736B
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201410132459.7
申请日:2014-04-03
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: F17C13/00
CPC classification number: F17C2205/0308
Abstract: 本发明提供一种正压空气呼吸器高压气瓶防爆充气盖,包括固定基座及安装在固定基座上的左盖组件、右盖组件,左盖组件通过自锁组件与右盖组件闭合,左盖组件上设有固定组件,固定组件通过拧紧接头固定在瓶头阀固定锥形槽处,用于将防爆充气盖固定在瓶头阀上,所述右盖组件的外表面安装有用于固定防爆充气盖的锁链组件,所述右盖组件设有贯通至内部的充气接头适配器,充气接头适配器用于固定充气接头,左盖组件和右盖组件的顶部分别设有泄压孔,内侧设有至少两个缓冲层。本发明改善了正压空气呼吸器高压气瓶充气安全,从而保证了人员的安全,具有结构简单,拆装方便快捷,连接牢固,抗压能力强等特点。
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公开(公告)号:CN103337214B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310261323.1
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G09B23/22
Abstract: 本发明提供一种光学方位仪模拟系统,包括外壳、主控及视景计算机、光学耦合装置、图像显示器、显示驱动电路、罗经水准及方位角接收装置、物镜、反射镜支架测角装置、反射镜支架、反射镜测角装置、反射镜。反射镜活动安装在反射镜支架的一端,反射镜支架的另一端与物镜中心位置活动连接;反射镜支架测角装置安装在反射镜支架的转动轴上,反射镜测角装置安装在反射镜的转动轴上;图像显示器设于光学耦合装置的入口端,图像显示器通过显示驱动电路与主控及视景计算机连接,罗经水准及方位角接收装置、反射镜支架测角装置、反射镜测角装置及安装在罗经上的测角装置与主控及视景计算机连接。本发明可在室内使用近距离视景来模拟远距离目标的模拟训练。
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公开(公告)号:CN118298687A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410370811.4
申请日:2024-03-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于消防救援指挥模拟仿真训练技术领域,尤其涉及一种船岸协同消防救援指挥用动态推演平台。包括综合管理系统、部位模拟系统和虚拟仿真训练系统;综合管理系统用于实现各系统内部或各系统与外部系统的信息交互与共享;部位模拟系统用于实现消防救援指挥模拟仿真训练;虚拟仿真训练系统采取虚实结合的方式进行模拟训练;本发明解决了消防救援指挥实训难开展、高危实验操作困难等问题,其沉浸感、趣味性、逼真性满足消防人员训练需求,实现当前物理模拟训练无法实现的训练效果,本平台有助于实现岛屿港口码头的船岸协同能力,将船岸协同能力考虑到消防救援指挥的推演平台中,使消防救援指挥能够达到训练效果。
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公开(公告)号:CN118230633A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410346798.9
申请日:2024-03-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本发明属于船舶教学模型领域,具体涉及一种港口码头船舶安全综合实验教学系统,包括船体模型、控制模块和数据采集模块;船体模型包括固体载荷舱、破损进水舱和压载舱;固体载荷舱设于船体模型中部;破损进水舱设于固体载荷舱前后两端,破损进水舱之间通过管道连通;压载舱设于船体模型端头;控制模块包括主控板;主控板连接调节配重装置和进排水装置;采集模块包括液位深度传感器、角度传感器和显示界面;液位深度传感器检测破损进水舱液位深度;角度传感器检测船体模型重心位置角度变化;显示界面显示液位深度传感器和角度传感器的输出结果。本发明对加深学员对船舶不沉性基础原理的理解,提升课程实验教学水平,培养学员的创新能力和综合素质很有帮助。
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公开(公告)号:CN117368197A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311403756.6
申请日:2023-10-27
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于气体燃烧特性分析方法技术领域,尤其涉及一种燃烧气流场特性测量方法。PIV实验测量装置包括:燃烧台、燃气组件、示踪组件、测算组件;燃烧台内设燃烧室;燃烧组件包括燃烧器、燃气供应装置、燃气增压装置、燃气过滤装置、点火器;示踪组件包括示踪粒子容器、示踪粒子增压装置、调节阀;测算组件包括相机、激光发生器、图像处理器、数据处理器;具体步骤包括:预处理,调节设备和气体供应装置参数;利用激光器照射燃烧室测量流场速度,利用相机得到示踪粒子分布图;利用图像处理器确定示踪粒子移动路径并获取燃烧气流场特性。本申请实现了燃烧气流流畅特定的高效测定,为后续研究灭火机理,开发灭火设备提供基础测量方法。
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