一种防水水下模型及其制作方法

    公开(公告)号:CN111564928A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010489302.5

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 公开了一种防水水下模型,包括被安装在3D打印外壳中的电机和传动结构,3D打印外壳包括相互分体的电机防水隔仓和传动防水隔仓,电机防水隔仓和传动防水隔仓的内部涂覆有密封防水胶层,电机内置于电机防水隔仓中,传动结构穿设于传动防水隔仓中并且伸入到电机防水隔仓与电机相连,电机防水隔仓和传动防水隔仓中供传动结构穿过的区域设置有油封区域,油封区域被填充有防水防锈油,电机防水隔仓和传动防水隔仓之间通过防水胶粘结固定;还公开了一种防水水下模型的制造方法,该模型和制造方法,独立的防水密封设计配合隔仓、胶封、油封的组合方案,在不影响电机和传动结构初始结构下,进一步提高了防水结构的可靠性与安全性。

    一种基于罗丹明B荧光特性的冷表皮检测方法

    公开(公告)号:CN111289484A

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN202010167392.6

    申请日:2020-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于罗丹明B荧光特性的冷表皮检测方法,通过分别至少两个不同已知温度下拍摄出具有罗丹明B的溶液在激光器照射下产生荧光的图像,并对图像进行分析得到与荧光对应的灰度值;根据已知温度与灰度值计算得到温度-灰度值关系;根据在被扰动的冷表皮下的溶液所拍摄的荧光图像和温度-灰度值关系计算出被扰动后的冷表皮的温度。本发明利用激光诱导荧光技术结合罗丹明B溶液发出荧光时所具有的温度效应,采用激光诱导荧光的方法所带来的直观性有利于在检测过程中快速的锁定温度异常区域并开展分析,受周围环境温度影响低,产生的干扰信号更小,对相机等记录与后处理装置的要求更低,降低了检测的成本,提高了检测的环境适应能力。

    一种防水水下模型及其制作方法

    公开(公告)号:CN111564928B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202010489302.5

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 公开了一种防水水下模型,包括被安装在3D打印外壳中的电机和传动结构,3D打印外壳包括相互分体的电机防水隔仓和传动防水隔仓,电机防水隔仓和传动防水隔仓的内部涂覆有密封防水胶层,电机内置于电机防水隔仓中,传动结构穿设于传动防水隔仓中并且伸入到电机防水隔仓与电机相连,电机防水隔仓和传动防水隔仓中供传动结构穿过的区域设置有油封区域,油封区域被填充有防水防锈油,电机防水隔仓和传动防水隔仓之间通过防水胶粘结固定;还公开了一种防水水下模型的制造方法,该模型和制造方法,独立的防水密封设计配合隔仓、胶封、油封的组合方案,在不影响电机和传动结构初始结构下,进一步提高了防水结构的可靠性与安全性。

    一种基于油膜荧光亮度的流场辐聚辐散测量方法

    公开(公告)号:CN111220588A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN202010215085.0

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于油膜荧光亮度的流场辐聚辐散测量方法,通过分别获得具有荧光颜料的硅油在水体上方的至少两个不同已知油膜厚度下经紫外光照射产生荧光的图像,并对图像进行分析得到与荧光强度对应的灰度值;根据已知油膜厚度与灰度值计算得到油膜厚度-灰度值关系;以及根据水体分别在静止时和被扰动时的情况下所拍摄的硅油的荧光图像和油膜厚度-灰度值关系计算出具有荧光颜料的硅油在水体表面辐聚辐散的波动情况。本发明的方法增强了检测的直观性,成本低,需要处理的数据量少,后处理的步骤简单,难度大大降低。便于对表面流体辐聚辐散波动的剧烈程度进行定量分析,对总结水下或水面航行体引起流体表面辐聚辐散现象的规律具有一定的帮助。

    一种基于油膜荧光亮度的流场辐聚辐散测量方法

    公开(公告)号:CN111220588B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202010215085.0

    申请日:2020-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种基于油膜荧光亮度的流场辐聚辐散测量方法,通过分别获得具有荧光颜料的硅油在水体上方的至少两个不同已知油膜厚度下经紫外光照射产生荧光的图像,并对图像进行分析得到与荧光强度对应的灰度值;根据已知油膜厚度与灰度值计算得到油膜厚度‑灰度值关系;以及根据水体分别在静止时和被扰动时的情况下所拍摄的硅油的荧光图像和油膜厚度‑灰度值关系计算出具有荧光颜料的硅油在水体表面辐聚辐散的波动情况。本发明的方法增强了检测的直观性,成本低,需要处理的数据量少,后处理的步骤简单,难度大大降低。便于对表面流体辐聚辐散波动的剧烈程度进行定量分析,对总结水下或水面航行体引起流体表面辐聚辐散现象的规律具有一定的帮助。

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