阻力可控型船用舵
    71.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102060097A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010587352.3

    申请日:2010-12-14

    Abstract: 本发明提供的是一种阻力可控型船用舵。包括由舵基和主舵构成的舵结构,舵基固定在船尾底板上,主舵通过舵轴安装在舵基上,在主舵内部装有离心泵,主舵表面的迎流段布置有一排进水口,主舵表面的去流段布置有一排出水口。舵前缘抽吸水将会延迟边界层转捩的发生,使转捩点后移,扩大了层流流动区域;后缘喷水可通过改变表面粗糙度和壁面附近的速度分布,从而减小湍流摩擦阻力。此船用舵具有结构简单、节能减阻效果好的特点,将来在各种船舶上具有良好的实际应用前景。

    消除钝体尾迹的智能控制装置及方法

    公开(公告)号:CN119960505A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510042767.9

    申请日:2025-01-10

    Abstract: 本发明公开了一种消除钝体尾迹的智能控制装置及方法。本发明组成包括:钝体模型,所述钝体模型下方和尾后进行开孔;吸流管布置在钝体模型下方的开孔处,用于吸取流场中的流体;输流管与吸流管连接,用于运输吸取的流体;流量控制器与输流管连接,用于控制调节激励参数;伺服电机与流量控制器连接,通过流量控制器输出的参数调节激励器的方向和强度,激励器布置在钝体模型的后方开孔处,通过激励器干扰钝体后方流场,从而对尾流进行控制和消除;数据处理训练系统与流量控制器、CCD高速相机通过无线信号连接,CCD高速相机的光轴与高频激光器发出的激光片光平面相互垂直。本发明能够对钝体后方形成的尾迹进行动态智能实时控制、调节和消除。

    一种粘液仿生鱼皮及其制作方法
    73.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119795551A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510160012.9

    申请日:2025-02-13

    Abstract: 本发明提出了一种粘液仿生鱼皮及其制作方法,属于仿生学技术领域。解决了现有技术中,没有更好的实现粘液的循环与排放,而且由于仿生鱼皮左右不对称,现有技术中对仿生鱼皮的制作复杂麻烦的问题。它包括外轮廓和粘液供给结构,外轮廓包括上表面鱼皮、下表面鱼皮,上表面鱼皮和下表面鱼皮的边缘处固定连接且围设有容纳腔,粘液供给结构位于容纳腔内,下表面鱼皮设有运输管道,运输管道的入口端与粘液供给结构连接,出口端与外界连通。末端管道直接与外部水环境接触,保证从主管道流入的粘液以恰当的速度进行渗出,并且能个性化制作鱼皮,制作方式简单高效。

    一种风力助推转子空气动力特性实验装置

    公开(公告)号:CN113670573B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202111033723.8

    申请日:2021-09-03

    Abstract: 本发明属于流体力学实验技术领域,具体涉及一种风力助推转子空气动力特性实验装置。本发明通过控制液压杆可以模拟甲板纵摇、横摇、升沉等运动状态,能够精确测量转子在横向风力作用下的阻力和升力的时历曲线。本发明可以自动地调节转子的转速及转向,通过旋转轴上的联轴器,可以根据实验需求更换不同形式包括改变长径比、盘径比或表面粗糙度等的转子,以进行一系列的实验对比研究。本发明利用一套实验装置能够完成船舶摇荡运动环境下助推转子的空气动力特性研究,为后期实海域测试提供了实验基础,大大减少了实验成本,操作简单,具有综合性、经济性等优点,应用前景广泛。

    一种基于“粒子对”积分形式的“键型”近场动力学方法

    公开(公告)号:CN114065599B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202111300846.3

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明属于基于无网格方法的数值仿真技术领域,具体涉及一种基于“粒子对”积分形式的“键型”近场动力学方法。本发明针对问题域,将目标物体离散为一定体积的若干物质点;对离散的物质点在一定的近场域内进行邻域粒子搜索,将所有物质点与其邻域内物质点将形成一个个有序的“粒子对”;通过“粒子对”作用方式进行粒子应能密度积分求解,并对由于近场域截断导致材料刚度降低进行表面修正;最后,在时间积分循环内,采用“粒子对”形式进行近场力求解。本发明基于“键型”近场动力学方法以“粒子对”的形式代替传统邻域粒子全配对的形式进行近场力求解,克服了传统方法计算重复性问题,达到计算量减少、计算效率明显提升,时间成本降低的效果。

    一种基于光致热效应的微液滴操控方法

    公开(公告)号:CN115715993B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202211213370.4

    申请日:2022-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致热效应的微液滴操控方法,包括以下步骤:S1、将待测液体滴在载玻片上并放置在微操作平台上;S2、将连接有激光器的光纤探头利用微操作平台水平放置在待测液体内;S3、光纤探头在待测液体中形成光纤光场,并形成加热区域;S4、加热区域吸收能量出现大量蒸汽,热蒸汽流上升遇冷空气凝成微液滴,在伯努利效应的作用下微液滴被悬浮捕获;S5、移动光纤探头,加热区域发生改变,在伯努利效应的作用下实现微液滴的移动。本发明所述的一种光致热效应的微液滴操控方法,应用光致热效应和伯努利效应,在光纤光场的照射下,可以实现微液滴的悬浮捕获和操控,具有定点、可控的优势,还具有简单灵活、便于操作的特点。

    一种基于微流控芯片快速测算液体折射率的方法

    公开(公告)号:CN115825005B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202211173215.4

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明提供一种基于微流控芯片快速测算液体折射率的方法,属于光纤传感技术领域。双芯光纤与毛细管光纤通过光纤粘合剂垂直组合在一起,激光通过双芯光纤的一个纤芯后,光场在双芯光纤的末端经过光纤粘合剂后直接耦合到毛细管光纤内,在其毛细管壁内发生全反射形成倏逝波,最终回到双芯光纤对称的另一纤芯内,由于倏逝波对外界折射率变化敏感,从而达到精确测算样本液体的折射率的目的。本发明一种基于微流控芯片快速测算液体折射率的方法具有样本液体需求量小、损耗低、构造简单、器件体积小、灵敏度高、易于集成和低成本制造的优点。

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