基于壁面作用力测量的壁面空蚀强度及防护效果评定方法

    公开(公告)号:CN119574044B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510119899.7

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明公开了基于壁面作用力测量的壁面空蚀强度及防护效果评定方法。本发明首先利用力传感器测量测试壁面空化作用力;其次采集作用力数据,用以获得施加防护措施的测试壁面空化作用力原始数据;根据原始数据,得到冲击壁面法向作用力持续时间与最大负向峰值,以及背离壁面的法向作用力持续时间与最大正向峰值;然后根据作用力原始数据及其对应方向的作用力持续时间,计算空化溃灭作用力冲量,以此评估空化作用力对壁面产生的累积效应;最后通过衰减率计算该防护措施下空化作用力峰值与冲量的衰减程度。本发明利用作用力测量系统直接测量壁面受到的瞬态作用力,引入冲量评估,可分别展示作用力在冲击方向与背离方向对壁面作用强度。

    一种利用超疏水轨道操控气泡速度按正弦规律变化的方法

    公开(公告)号:CN117556167A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202311493416.7

    申请日:2023-11-10

    Abstract: 本发明涉及一种利用超疏水轨道控制气泡速度按正弦规律变化的方法。为了实现超疏水轨道上气泡滑移速度按照正弦规律变化的要求,本发明提出气泡轨迹为直线和非直线两类超疏水轨道。对于气泡轨迹为直线的超疏水轨道,轨道两侧边界为沿轨道中心轴线对称的两正弦边界。通过控制正弦轨道的振幅和/或波长来调控气泡的上升速度;对于气泡轨迹为非直线的超疏水轨道,轨道中心轴线是一条正弦曲线,轨道的两侧边界与中线轴线平行。通过控制正弦轨道的振幅和/或波长来调控气泡的上升速度。本发明可以通过调节正弦轨道的参数控制气泡速度正弦变化的振幅与波长,控制气泡的横向速度和纵向速度。

    基于壁面作用力测量的壁面空蚀强度及防护效果评定方法

    公开(公告)号:CN119574044A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510119899.7

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明公开了基于壁面作用力测量的壁面空蚀强度及防护效果评定方法。本发明首先利用力传感器测量测试壁面空化作用力;其次采集作用力数据,用以获得施加防护措施的测试壁面空化作用力原始数据;根据原始数据,得到冲击壁面法向作用力持续时间与最大负向峰值,以及背离壁面的法向作用力持续时间与最大正向峰值;然后根据作用力原始数据及其对应方向的作用力持续时间,计算空化溃灭作用力冲量,以此评估空化作用力对壁面产生的累积效应;最后通过衰减率计算该防护措施下空化作用力峰值与冲量的衰减程度。本发明利用作用力测量系统直接测量壁面受到的瞬态作用力,引入冲量评估,可分别展示作用力在冲击方向与背离方向对壁面作用强度。

    基于神经网络的动态PVTt容器内平均温度预测方法和装置

    公开(公告)号:CN119025859A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411125804.4

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本申请提供一种基于神经网络的动态PVTt标准容器内平均温度预测方法和装置、PVTt标准容器内平均温度预测方法及装置,其通过预埋可控可视的加热源为标准容器提供稳定的腔内平均温度,以及通过在外壁面均匀分布温度传感器以能全面测量标准容器各个部分的壁外温度,从而通过训练一种多层神经网络模型,使壁外温度通过某种函数关系输出腔内平均温度的预测结果,最终将算法模型应用到实际PVTt标准装置中,通过壁外温度精确预测腔内平均温度,从而解决动态PVTt标准容器内平均温度测量问题,同时优化/极大提高微小气体流量计量技术。

    基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法

    公开(公告)号:CN116086687A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310223219.7

    申请日:2023-03-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于应力显微镜的弹性壁面附近空泡动态压力测量方法。本发明首先制备含有荧光颗粒的PDMS凝胶,并将凝胶作为空泡溃灭实验的弹性壁面置于激光聚焦点下方;然后由激光器在去离子水内部产生空化气泡;空化气泡溃灭过程中作用于凝胶,使凝胶内部荧光颗粒随着凝胶形变产生位移;通过连续激光器的照射,由高速相机捕获所述位移;将所获得的位移图像进行处理计算,得到荧光颗粒的速度场,进而反推出空泡溃灭产生的动态压力。本发明通过凝胶作为弹性壁面条件的同时将凝胶内的荧光颗粒作为示踪粒子进行PIV测量,可以测得弹性壁面附近空泡溃灭产生的动态压力,并量化其对壁面的损伤,避免了传感器改变壁面条件干扰实验。

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