微气泡循环水槽
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104240579A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410384101.3

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,具体涉及一种微气泡循环水槽。它包括水槽、循环水泵、微气泡发生器和控制器,所述控制器控制循环水泵工作状态;水槽内部两端分别设有第一隔板和第二隔板,第一隔板和第二隔板顶部与液面之间形成工作段;第一隔板与水槽一端的侧壁之间间隔形成进水段,进水段底部开有进水口,进水口与循环水泵的出水端相连;第二隔板与水槽另一端的侧壁之间间隔形成出水段,出水段底部开有出水口,出水口与循环水泵的进水端相连;所述微气泡发生器设置在进水段底部。本发明能够使水体表层的微气泡随同循环水一起流动,形成流动的微气泡层,更有效地模拟海洋表层和舰船尾流中的微气泡分布,结构简单、制作方便、成本低。

    双温双波段红外辐射精确测温方法

    公开(公告)号:CN103913238A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410041336.2

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 一种双温双波段红外辐射精确测温方法,在无需得到物体表面发射率的情况下可精确测量物体的表面温度,同时测出物体的波段发射率随温度的变化。本发明的基本思路是建立实际物体红外测温模型,针对双波段热像仪或单波段红外热像仪进行双波段处理,当可通过改变负荷改变被测物体温度的情况下,使被测物体工作在不同的温度,推导出一种红外热像仪双温双波段测温的变谱法测温模型和计算算法,从而在无需得到物体表面发射率的情况下可准确测量物体的表面温度,提高红外热像仪测温的准确性。

    三波段红外辐射精确测温方法

    公开(公告)号:CN103913237A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410041103.2

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种三波段红外辐射精确测温方法,在无需得到物体表面发射率的情况下可精确测量物体的表面温度,同时还可测出物体表面三个波段的发射率。本发明的基本思路是建立实际物体红外测温模型,针对多波段热像仪或单波段红外热像仪进行多波段处理,利用在一个很窄波段内光谱发射率与反射率随波长近似线性变化的关系,推导出一种红外热像仪多波段测温的变谱法测温模型和计算算法,再迭代计算得到被测物体真实温度,从而在无需得到物体表面发射率的情况下可准确测量物体的表面温度,提高红外热像仪测温的准确性。

    一种基于场模拟技术的气体火焰控制方法

    公开(公告)号:CN113350729B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202010726993.6

    申请日:2020-07-26

    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。

    一种基于场模拟技术的气体火焰控制方法

    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

    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。

    三波段红外辐射精确测温方法

    公开(公告)号:CN103913237B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201410041103.2

    申请日:2014-01-28

    Abstract: 本发明公开了一种三波段红外辐射精确测温方法,在无需得到物体表面发射率的情况下可精确测量物体的表面温度,同时还可测出物体表面三个波段的发射率。本发明的基本思路是建立实际物体红外测温模型,针对多波段热像仪或单波段红外热像仪进行多波段处理,利用在一个很窄波段内光谱发射率与反射率随波长近似线性变化的关系,推导出一种红外热像仪多波段测温的变谱法测温模型和计算算法,再迭代计算得到被测物体真实温度,从而在无需得到物体表面发射率的情况下可准确测量物体的表面温度,提高红外热像仪测温的准确性。

    一种红外辐射精确测温方法

    公开(公告)号:CN103604504A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310481620.7

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种红外辐射精确测温方法,其特征在于包括如下步骤:步骤1:测出环境反射温度Tu;步骤2:利用温度计测出环境大气温度Tα,再根据被测物体与红外辐射测温设备之间的距离计算出大气透射率τα;步骤3:利用红外辐射测温设备测出被测物体的辐射温度Tr;步骤4:确定被测物体的发射率εn反射率ρn、发射率与反射率之和α,α≤1;步骤5:将测量值Tα、Tu、Tr输入红外辐射测温设备计算出环境大气温度信号I(Tα)、环境反射温度信号I(Tu)和被测物体的辐射温度信号的值I(Tr),代入实际物体红外测温公式计算得到红外辐射测温信号I(T0);步骤6:根据红外热像仪的标定公式,由红外辐射测温信号的值I(T0)换算出物体的真实温度T0。

    微气泡循环水槽
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN104240579B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410384101.3

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,具体涉及一种微气泡循环水槽。它包括水槽、循环水泵、微气泡发生器和控制器,所述控制器控制循环水泵工作状态;水槽内部两端分别设有第一隔板和第二隔板,第一隔板和第二隔板顶部与液面之间形成工作段;第一隔板与水槽一端的侧壁之间间隔形成进水段,进水段底部开有进水口,进水口与循环水泵的出水端相连;第二隔板与水槽另一端的侧壁之间间隔形成出水段,出水段底部开有出水口,出水口与循环水泵的进水端相连;所述微气泡发生器设置在进水段底部。本发明能够使水体表层的微气泡随同循环水一起流动,形成流动的微气泡层,更有效地模拟海洋表层和舰船尾流中的微气泡分布,结构简单、制作方便、成本低。

    一种红外辐射精确测温方法

    公开(公告)号:CN103604504B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310481620.7

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种红外辐射精确测温方法,其特征在于包括如下步骤:步骤1:测出环境反射温度Tu;步骤2:利用温度计测出环境大气温度Tα,再根据被测物体与红外辐射测温设备之间的距离计算出大气透射率τα;步骤3:利用红外辐射测温设备测出被测物体的辐射温度Tr;步骤4:确定被测物体的发射率εn反射率ρn、发射率与反射率之和α,α≤1;步骤5:将测量值Tα、Tu、Tr输入红外辐射测温设备计算出环境大气温度信号I(Tα)、环境反射温度信号I(Tu)和被测物体的辐射温度信号的值I(Tr),代入实际物体红外测温公式计算得到红外辐射测温信号I(T0);步骤6:根据红外热像仪的标定公式,由红外辐射测温信号的值I(T0)换算出物体的真实温度T0。

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