一种研究空化传热特性的试验装置

    公开(公告)号:CN106198609B

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201610495446.5

    申请日:2016-06-29

    Abstract: 本发明涉及一种研究空化传热特性的试验装置,属于实验流体力学领域。空化试管上方开有四个通孔,压力和温度传感器穿过通孔悬空固定在空化试管中,液体输送管阀门通过管道与空化试管内连通,气体接口阀通过管道与空化试管内连通;试验罐上方开有四个通孔,压力和温度传感器穿过通孔悬空固定在试验罐中,液体输送管阀门通过管道与试验罐内连通,气体接口阀通过管道与试验罐内连通;空化试管放置在试验罐中,试验罐放置在真空罐中并通过法兰盘实现密封,试验罐和真空罐侧壁均开有可视化观察窗;高速相机放置在可视化观察窗外侧;本发明功能多样,能实现常温和低温液体在不同液体间和不同温度条件下汽化泡形态、压力和温度数据的同步采集和存储。

    附着型非定常空化流体内部结构观察装置及方法

    公开(公告)号:CN106323595B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201610687002.1

    申请日:2016-08-18

    Abstract: 本发明属于船舶与水下航行器工程、水利水电工程技术领域,特别涉及附着型空化流体实验技术。附着型非定常空化流体内部结构观察装置,其技术方案是:它包括:水洞观察段,实验模型(1),玻璃窗组件(13),内窥镜相机(10),内窥镜镜头(8),内窥镜光源(7),内窥镜照明系统(9),内窥镜图像显示器(12)和内窥镜图像采集存储电脑主机(11);本发明利用内窥镜技术,为附着型非定常空化流体内部复杂结构的观察研究提供了有效手段。

    一种基于PIV的通气空穴内部粒子撒布装置

    公开(公告)号:CN104730286A

    公开(公告)日:2015-06-24

    申请号:CN201510116756.7

    申请日:2015-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于PIV的通气空穴内部粒子撒布装置,属于PIV测量装置技术领域。装置包括空化器、PIV粒子、粒子存放盒和外部的气源;空化器为封闭的矩形壳体,其侧面加工有通气孔,空化器上连接有进气管与内部的空腔相通;粒子存放盒同样为封闭的矩形壳体,其侧面上也加工有通气孔,粒子存放盒上连接有进气连接管与空腔相通;粒子存放盒通过进气连接管与所述空化器的侧面连接,使得粒子存放盒位于空化器内部的中央位置,粒子存放盒内装有PIV粒子,粒子存放盒的外表面与空化器的内表面之间形成一个空腔。本发明能够可靠的在通气空穴内部撒布均匀的粒子,便于PIV系统的测量和应用。

    一种低温液体空化实验装置

    公开(公告)号:CN104535292A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510004702.1

    申请日:2015-01-06

    Abstract: 本发明涉及空化实验装置,尤其涉及一种低温液体空化实验装置。属于流体机械工程、低温工程和航天工程技术领域。包括、试验段部分、调压罐部分、辅助设备部分。该装置,不同于传统的空化实验设备,通过压力控制对实验的低温液体进行压力和温度调节,通过供应罐部分与收集罐部分之间的压差控制进行流动调节,该装置可以实现低温液体空化流场的图像、压力数据、温度数据和流量数据的同步采集,实验效果好,安全性高,且实验设备简易、轻便,便于拆卸及搬运,占用空间小,节约实验用地。

    一种液体空化均质混合机
    45.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104525033A

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201510005125.8

    申请日:2015-01-06

    Abstract: 本发明涉及工业及化工行业均质混合设备,尤其涉及一种液体空化均质混合机。属于流体机械工程、化学工程领域。主供应罐的混合器入水口与空化混合器主入水口通过管路连接;副供应罐的混合器入水口与空化混合器副入水口通过管路连接,管路上设有电磁控制阀;主控制阀通过管路与收集罐的入水口连接;主供应罐的液体回流口与收集罐的排水口通过管路连接,管路上设置有回流控制阀。本发明不需要连接电机实现液体搅拌,只需要一个真空泵进行抽压,主副供应罐内的液体就可以在压差驱动下通过空化混合器混合最后流向收集罐。功率消耗大幅降低,振动噪声大幅下降,同时保证达到混合比例,液体可多次循环实现混合更均匀,节约资源,减少排放。

    一种入水角度可调的模型入水过程中空泡形态采集系统

    公开(公告)号:CN115127776B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202210650042.4

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种入水角度可调的模型入水过程中空泡形态采集系统,属于空泡动力学技术领域。系统包括发射系统、观测系统以及图像采集处理系统;发射系统将模型以可变角度的形式高速发射至观测系统中,模型从发射系统射出后,发射系统能够阻断提供发射动力的高速气流对自由液面产生影响;观测系统提供模型入水的试验环境并同步发射系统,以摄像的方式记录模型的整个发射过程;图像采集处理系统基于Matlab软件对观测系统获取的图像进行处理并获取模型在观测系统中的下落速度、加速度和空泡体积。本发明能够实现对不同尺度模型以不同角度、不同入水速度入水过程中形成的入水空泡进行观测和分析。

    强制涡流教学演示仪
    47.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117809506A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410192747.5

    申请日:2024-02-21

    Abstract: 本发明公开了一种强制涡流教学演示仪,包括透明观测模块、对比测高模块、旋转驱动模块、转速测量模块、颜料注射模块和底座支撑模块。所述透明观测模块上端与颜料注射模块和转速测量模块反光板相连接,所述透明观测模块下端与旋转驱动模块联轴器相连,所述旋转驱动模块驱动电机下端固定在底座支撑模块上,驱动器嵌入在底座支撑模块中,所述对比测高模块竖直板下端与底座支撑模块相连接,所述对比测高模块的铁磁性尺子与底座支撑模块相连接,并安装有有色激光发射器,所述底座支撑模块直接与旋转驱动模块、对比测高模块相连接。本发明能够在课堂上向学生进行欧拉平衡微分方程验证和强制涡流平衡状态演示,使学生对流体静力学内容有更深刻的理解。

    一种空泡载荷作用下弹性边界变形测量实验装置

    公开(公告)号:CN115638739A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211121309.7

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种空泡载荷作用下弹性边界变形测量实验装置,属于空泡动力学技术领域。装置包括实验平台、弹性边界、同步触发子系统和三维数字图像相关法子系统;实验平台用于产生空泡,空泡的下方具有弹性边界,弹性边界的下表面随机喷涂白色散斑颗粒,作为变形信息载体随着弹性边界共同运动;同步触发子系统用于确保电火花空泡发生器触发信号与三维数字图像相关法子系统的同步;三维数字图像相关法子系统用于拍摄喷涂于弹性边界下表面散斑变化过程的图像;三维数字图像相关法子系统同时建立三维视角,采用数字图像相关法对弹性边界变形前后的散斑图像进行计算处理,获得复合材料板位移场和应变场响应。

    一种入水角度可调的模型入水过程中空泡形态采集系统

    公开(公告)号:CN115127776A

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202210650042.4

    申请日:2022-06-09

    Abstract: 本发明公开了一种入水角度可调的模型入水过程中空泡形态采集系统,属于空泡动力学技术领域。系统包括发射系统、观测系统以及图像采集处理系统;发射系统将模型以可变角度的形式高速发射至观测系统中,模型从发射系统射出后,发射系统能够阻断提供发射动力的高速气流对自由液面产生影响;观测系统提供模型入水的试验环境并同步发射系统,以摄像的方式记录模型的整个发射过程;图像采集处理系统基于Matlab软件对观测系统获取的图像进行处理并获取模型在观测系统中的下落速度、加速度和空泡体积。本发明能够实现对不同尺度模型以不同角度、不同入水速度入水过程中形成的入水空泡进行观测和分析。

    一种适用于动边界流场的高速摄像与PIV同步测量系统

    公开(公告)号:CN109580167B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201811579277.9

    申请日:2018-12-24

    Abstract: 本发明公开的一种适用于动边界流场的高速摄像与PIV同步测量系统,属于流体力学实验技术领域。本发明包括计算机、驱动控制器、驱动装置、水洞试验段、同步测量装置、PIV相机、激光发生器、高速摄像机。通过单向透视镜的透视效应实现PIV相机对被测水翼流场进行激光粒子图像测速,通过单向透视镜的反射效应实现高速摄像机对被测水翼流场进行全流场拍摄,从而实现高速摄像与PIV同步测量。通过将PIV相机的镜头与PIV拍摄口保持在同一轴系上,高速摄像机的镜头与高速摄像拍摄口保持在同一轴系上,从而保证同步测量的精确度。本发明能够实现动边界绕流流场高速摄像与激光粒子图像测速的同步测量,进而提高测量效率,且通过同步测量能够提高实验数据处理精度。

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