一种翼型可控的不对称导管桨

    公开(公告)号:CN107554734A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710594142.9

    申请日:2017-07-20

    Abstract: 本发明提供一种翼型可控的不对称导管桨,包括导管、桨毂、设置在桨毂上的转子、定子,所述导管是由内壁、外壁、设置在外壁端部的阻拦块组成的中空结构,且内壁上半部分的剖面形状是向内凹的、下半部分的剖面形状是向外凸起的,所述内壁是由可活动板块拼接而成,且每个可活动板块上设置有一根牵引索,每根牵引索的端部依次绕过设置在外壁上的一号滑轮、穿过定子腔、绕过桨毂腔内的二号滑轮后汇集于桨毂内设置的牵引索管道中并与船体内设置的牵引索驱动机构连接。本发明具有可操作性强、提高效率和减震效果好等特点,来在水面舰船和潜艇潜器上具有良好的实际应用前景。

    一种半浸桨通气装置
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107244401A

    公开(公告)日:2017-10-13

    申请号:CN201710375804.3

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: B63H1/28 B63H2001/286

    Abstract: 本发明提供一种半浸桨通气装置,包括桨轴、四个桨叶和桨毂,每个桨叶是中空的,且在每个桨叶迎流面的随边处设置有一排通气口,所述桨轴的中心位置设置有与桨叶空腔相通的通气管,桨毂内设置有具有空腔的基座,且基座的空腔内设置有配重,基座端部设置有四个红外开关,每个红外开关连接有一个主控制轴,每个主控制轴的端部设置有齿轮一,每个叶片内设置有与通气口配合的通气口控制板,通气口控制板的端部设置有与齿轮一啮合的齿轮二,基座上设置有四组分别控制四个红外开关的红外线发生器和红外线接收器。本发明的通气装置位于半浸桨内部,可减小阻力,增大低进速时推进效率,有良好的实际应用前景。

    一种新型船舶振动去污装置

    公开(公告)号:CN107200103A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710381901.3

    申请日:2017-05-26

    CPC classification number: B63B59/06

    Abstract: 本发明提供一种新型船舶振动去污装置,在机箱外壳内设置有电源和小型电机,机箱外壳上端通过垫片设置有振动支撑环,振动支撑环上对称设置有四个振动传导轴,每个振动传导轴的上端部设置有高强度接触探头,所述振动支撑环上还设置有振动电机,振动电机的电源线穿过机箱外壳与电源连接,小型电机的输出轴上安装有齿轮,齿轮上设置有凸轮连杆机构,且凸轮连杆机构的凸轮与齿轮连接,凸轮连杆机构的连杆上端穿过机箱外壳且端部设置有敲击锤。本发明采用振动去污方式,并且每一探头的振动强度可分别调整,联合使用振动装置和机械敲打装置。

    一种非均匀流体团防御装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN107131796A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710399419.2

    申请日:2017-05-31

    CPC classification number: F41H11/00

    Abstract: 本发明提供一种非均匀流体团防御装置及其控制方法,包括整流罩、外壳、压载铁和浮力块、燃烧室、溶剂炸药混合块,通过火炮发射到指定区域,由电磁式计时器控制整流罩分离,外壳上的减速阻尼板打开;分离体入水后,电磁式压力计和电磁式速度计控制压载铁和浮力块的分离,将分离体下沉到工作深度;然后燃料燃烧并通过保护流喷射孔喷射,形成有利于溶剂炸药混合块扩散的流场;电磁式计时器对溶剂炸药混合块发出时间指令,溶剂炸药混合块分别启动,由分隔片控制产生多层粘度不一的流体,分隔片溶解,形成非均匀流体团。本发明在不降低传统硬杀伤手段效能的前提下,通过分层分时爆炸的方式,在目标区域产生非均匀流体团,改变超空泡鱼雷周围气泡形态。

    间断式电磁弹射装置
    35.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110371312B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN201910766500.9

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明提供一种间断式电磁弹射装置,包括轨道、导电排、电磁模块,其弹射的动力来自于电磁力,但是其弹射拖车和提供弹射动力的加速模块完全一致,故在一个弹射周期完成后,弹射拖车直接进入弹射轨道终点成为加速模块,而在起点处的加速模块则进入弹射跑道成为弹射拖车,通过弹射拖车和导线排的配合作用实现电路的间断式导通,从而避免电磁斥力对弹射拖车的加速产色不利影响。由于弹射过程结束后,弹射拖车不需要回到弹射起点,故减少了弹射拖车在整备过程中的移动距离和整备时间。

    带调节的圆盘形弹射起飞装置

    公开(公告)号:CN109305380B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201811086831.X

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明提供的是一种带调节的圆盘形弹射起飞装置。包括支架底座、加速圆盘、俯仰凸轮组、俯仰调节机构和约束机构,加速圆盘通过转轴安装在支架底座上,加速圆盘转轴上安装加速圆盘驱动齿轮,加速圆盘为中空结构,俯仰凸轮组和俯仰调节机构位于加速圆盘的中空结构中,俯仰调节机构穿过加速圆盘上的圆孔,约束机构与俯仰调节机构相对应,支架底座用于调整弹射方向和支撑,加速圆盘起弹射作用,俯仰凸轮用来产生俯仰动力,俯仰调节机构用来产生俯仰动作,约束机构用来对加速过程中的被弹射飞机进行约束。本发明采用圆周加速路径进行舰载机的弹射,弹射方向和被弹射飞机的俯仰角均可进行调整,同时降低对加速功率的要求,提高可用性。

    一种基于空气栅格的海上溢油回收装置

    公开(公告)号:CN109056680B

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN201811017206.X

    申请日:2018-09-01

    Abstract: 本发明提出了一种基于空气栅格的海上溢油回收装置,属于海上溢油回收装置领域;将本发明放置在海面上,气泵、水泵及油泵安置在船舶上,打开抽水泵和气泵,清油装置盒体内压强下降,水通过油水圆管进入盒体内同时高压气体经过高压管道从喷嘴出来,将从乳化剂盒中出来的乳化剂雾化带入圆管栅格中,由于圆管上端开有密密麻麻的出气孔,气体从气孔中溢出,带着密度小的溢油向上浮,同时,乳化剂使溢油变成游离态,更易让气泡带着上浮至水面上,漏斗型油罩接触接触油面形成密闭空间,接着抽油泵把上浮的油抽走实现回收。本发明利用气泡使得油水分层的物理方法使油水分离回收,具有绿色环保、方便易操作、回收效率高等特点,应用前景广阔。

    一种船用救生缓降装置
    38.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109018254B

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN201810660691.6

    申请日:2018-06-25

    Abstract: 本发明提供一种船用救生缓降装置,包括铁质外壳、设置在铁质外壳顶端的固定结构、对称设置在铁质外壳内部的两个挡板、设置在挡板上的救生浮体、设置在救生浮体上的磁铁和舱室、设置在救生浮体前端的推进装置、设置在舱室上的舱室门;所述救生浮体和舱室在铁质外壳内部,还包括扶梯,所述扶梯一端与救生浮体连接,一端与固定结构连接。本发明具有控制简洁、容易修理、结构简单,在大型船舶的海上救生方面有着较好的应用前景。本发明不需要外加绳索,即可实现自身的缓降。本发明利用金属与磁体相对运动产生电流,将重力势能转化为热能耗散掉实现救生浮体的减速下落。本发明本发明安放在船舷侧,当船舶正常航行时可折叠收纳于舷侧船体内部。

    一种圆形造波水池
    39.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110095253B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201910395822.7

    申请日:2019-05-13

    Abstract: 本发明提供的是一种圆形造波水池。包括水池、试验机构和造波机构,所述水池的池壁为圆形,所述试验机构包括固定安装在池壁上的圆形导轨、两端置于圆形导轨上的滑轨和位于滑轨上的拖车,包括六套造波机构,六套造波机构在水池内呈正六边形均匀分布。发明的圆形造波水池可模拟三维短峰波,更加贴近船舶在现实的海洋环境中遇到的波浪;本发明的圆形造波水池设计有六个方向的造波系统,六个造波系统均匀分布在正六角形的六个边上,增加了三维短峰波的多样性。

    试验水池消波吸能装置
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110823511A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911081751.X

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 试验水池消波吸能装置,属于试验水池消波吸能技术领域。该装置包括波浪能回收装置、蓄能水箱、造波装置,其将试验水池试验完毕后的波浪的能量进行回收,并将这部分能量储存用于下一次造波,波浪能回收装置将试验水池余波中的能量回收并储存于水箱中,在需要进行下一轮造波时,可直接使用水箱中储存的能量进行造波,液体驱动的造波装置将这一回收的能量进行回收,波浪能的回收、储存以及使用均通过试验水池外部液体循环实现,此外设置辅助液体泵系统用来进行损耗补偿和输入能量调整。该装置可将试验水池余波的能量回收并用于下一次造波,能够节约能源。

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