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公开(公告)号:CN112834780A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110009779.3
申请日:2021-01-05
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种红外海藻粒子图像测速装置及其测量方法,包括设置在水槽上的红外激光器,水槽旁设有摄像机支架,摄像机支架上设有至少两台摄像机,摄像机与电脑电性连接;所述的水槽为透明水槽。水槽一端设有进水口,水槽另一端连通水箱,水箱内设有水泵,水泵通过管道与进水口连通;水槽内设有挡水板,挡水板靠近进水口设置,挡水板下游端设有两块整流栅,两块整流栅之间的区域为试验测量区域;红外激光器位于试验测量区域上方。本发明解决了目前粒子图像测速装置灵活度较低、粒子图像测速装置在变坡水槽中的应用精确度较低、明亮绿色激光的照射会改变鱼类行为和激光片PIV成像产生阴影的问题。
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公开(公告)号:CN214585521U
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202120014629.7
申请日:2021-01-05
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种装有红外粒子图像测速装置的变坡式水槽,包括支座,支座上设有透明水槽,透明水槽一端设有进水口,透明水槽另一端连通水箱,水箱内设有水泵,水泵通过管道与进水口连通;透明水槽内设有挡水板,挡水板靠近进水口设置,挡水板下游端设有两块整流栅,两块整流栅之间的区域为试验测量区域;试验测量区域上方架设有红外激光器和高速摄像头。本实用新型解决了目前粒子图像测速装置灵活度较低、粒子图像测速装置在变坡水槽中的应用精确度较低、明亮绿色激光的照射会改变鱼类行为和激光片PIV成像产生阴影的问题。
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公开(公告)号:CN209636824U
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201920197184.3
申请日:2019-02-14
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本实用新型公开一种预防和疏导含水层突水的装置,包括开设于地下含水层上的多个水井,水井上部依次穿过隔水层和地表层,水井底部穿过隔水层并与开设的排水渠连通,所述排水渠出水口位置设有蓄水池,所述蓄水池与多级抽水系统进水端连通;本实用新型操作简单,效果显著:本实用新型能够有效地、可靠地防止地表受污染的水流入到地下,保障了地下水的安全性,在人员和设备的安全上也起到了巨大的作用,避免了地下因突水带来的损失。
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公开(公告)号:CN209722914U
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201920144597.5
申请日:2019-01-28
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种一体式自动拦污装置,包括了固定座、固定杆、垃圾槽、垃圾池、转轴,所述的固定座上设有固定杆,固定杆上套装有转轴,转轴上设有水车,转轴上设有齿轮,转轴上套装有固定绳和多条第一拦污绳,固定绳和多条第一拦污绳通过多条第二拦污绳固定连接,固定绳上设有齿条,齿条与齿轮啮合,固定绳通过销轴与第二连杆的一端铰接,第二连杆的另一端与第一连杆固定连接,第二连杆上设有多个第三连杆,第二连杆远离固定绳的一端通过连接绳与固定绳连接,固定杆还通过第四连杆和第五连杆与垃圾槽连接,垃圾槽通过滑槽与垃圾池连接。采用上述结构,实现了自动清理垃圾,节能环保,清理效果好,整个装置结构简单,方便使用,实用性强。
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公开(公告)号:CN210625997U
公开(公告)日:2020-05-26
申请号:CN201921736455.4
申请日:2019-10-16
Applicant: 三峡大学
Abstract: 一种基于有机玻璃水槽的PIV试验测量装置,包括水池,水池通过输水管与有机玻璃水槽连接,有机玻璃水槽前段放置有整流栅,有机玻璃水槽中部设置有试验区,试验区前后各用一个拦鱼网连接,有机玻璃水槽后端设置合页式尾门,有机玻璃水槽中部试验区上方和有机玻璃水槽左边壁各贴一张白纸,在白纸的上端和左端各架设一台频闪灯,相对于白纸的一端架设第一摄像机和第二摄像机,在试验区有机玻璃水槽左右两侧各放一个装水有机玻璃棱镜,装水有机玻璃棱镜旁各架设有第三摄像机和第四摄像机。本装置能够重建三维鱼的形状,并对其周身流场进行三维测量。
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公开(公告)号:CN209606056U
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201920597229.6
申请日:2019-04-28
Applicant: 三峡大学
Abstract: 本实用新型公开一种用于三维监测水生物体流场与行为的PIV测量装置,包括水槽,所述水槽内设有PIV示踪粒子,所述水槽两侧设有第一相机,所述第一相机上方设有激光器,所述水槽两端设有第二相机,所述第二相机镜头前端设有三棱镜,所述水槽上方设有第三相机。本实用新型通过多个CCD相机与激光器的结合,形成不同视角下流场中粒子的成像,根据不同视角的粒子成像能够对粒子进行三维定位和追踪,最终测量得到三维空间体内的三维流速场。
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