-
公开(公告)号:CN115180061A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210722503.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63B1/38
Abstract: 本发明提出了一种高温空化器、包含高温空化器的超空泡航行体及方法,属于水动力领域。解决了解决常见气源无法长时间维持超空泡的问题。一种高温空化器,包括结构热装甲、高温空化器后壳、导热柱、绝热薄膜和U型蒸汽通道,结构热装甲连接在高温空化器后壳的前端,绝热薄膜固定在结构热装甲前端,结构热装甲前端面上设有横纵交错排布的多排导热柱,全部导热柱均穿过绝热薄膜,每两横排导热柱之间设有一个横向U型蒸汽通道,每两纵列导热柱之间设有一个纵向U型蒸汽通道,U型蒸汽通道位于绝热薄膜和结构热装甲前端面之间,工作时结构热装甲和导热柱发热形成超空泡。它主要用于持续产生超空泡。
-
公开(公告)号:CN115493803A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211033493.X
申请日:2022-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提出了一种可维持气密的旋转测力装置及测力方法,属于水动力学实验技术领域。解决了现有的水动力学实验过程中被测量物体攻角不易改变的问题。它包括旋转机构和密封结构,所述密封结构设置在旋转机构的外侧,所述旋转机构包括依次相连的转动杆、第二外连接板、测力传感器、第二内连接板、第一内连接板和实验水翼,所述实验水翼位于实验侧板的下方,所述密封结构包括第一外连接板和密封外壳,所述第一外连接板通过螺栓系统连接在密封外壳上方,所述转动杆贯穿密封结构上方,所述密封外壳、第一外连接板和转动杆之间密封相连,所述密封外壳下方与实验侧板密封相连。它主要用于水动力学实验。
-
公开(公告)号:CN118725691A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410995108.2
申请日:2024-07-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D163/02 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种具有减阻性能的耐磨超疏水涂层及其制备方法,属于超疏水纳米材料技术领域。本发明解决已有的超疏水涂层不适用于减阻方面,且不能满足人们对耐磨性有进一步高要求的问题。本发明提供的超疏水涂层由疏水改性后的疏水纳米粒子、疏水微米介孔粒子与环氧树脂混合后喷涂而得,改性纳米粒子填补在改性微米介孔粒子中,降低表面粗糙度,提高涂层减阻性能;涂层受到外力时,介孔粒子先被破坏,其中的纳米粒子会继续在表面形成粗糙度和低表面能,提高涂层的耐磨性和减阻性能。本发明提供的一种具有减阻性能的耐磨超疏水涂层制备方法包括以下步骤:(1)微米介孔粒子、纳米粒子的疏水改性;(2)涂层液制备;(3)基底表面处理与喷涂。
-
公开(公告)号:CN115180061B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210722503.4
申请日:2022-06-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63B1/38
Abstract: 本发明提出了一种高温空化器、包含高温空化器的超空泡航行体及方法,属于水动力领域。解决了解决常见气源无法长时间维持超空泡的问题。一种高温空化器,包括结构热装甲、高温空化器后壳、导热柱、绝热薄膜和U型蒸汽通道,结构热装甲连接在高温空化器后壳的前端,绝热薄膜固定在结构热装甲前端,结构热装甲前端面上设有横纵交错排布的多排导热柱,全部导热柱均穿过绝热薄膜,每两横排导热柱之间设有一个横向U型蒸汽通道,每两纵列导热柱之间设有一个纵向U型蒸汽通道,U型蒸汽通道位于绝热薄膜和结构热装甲前端面之间,工作时结构热装甲和导热柱发热形成超空泡。它主要用于持续产生超空泡。
-
公开(公告)号:CN118305028A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410317848.0
申请日:2024-03-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B05B16/20 , B05D3/12 , B05B9/04 , B05D5/08 , B05B13/02 , B24B27/033 , B24B1/00 , B24B49/00 , B24B49/12
Abstract: 一种复杂曲面船体的超疏水处理装置及超疏水处理方法,属于超疏水处理技术领域。本发明解决了现有的通过手工方式对不同曲面船体表面进行打磨处理和喷涂超疏水涂层时存在的打磨力度控制不均、喷涂距离控制不准确导致生产效率较低的的问题。三维扫描组件、打磨组件及喷涂组件沿数控直线导轨长度方向并排布置,通过三维扫描组件对船体表面进行扫描,控制中心生成打磨轨迹,并控制打磨组件对船体表面进行打磨形成微型沟槽,通过控制喷涂组件动作对船体表面进行超疏水试剂喷涂。能够自动根据不同形状的曲面船体严格控制打磨的力度和角度以及喷涂的速度和距离,以此可以提高复杂曲面船体喷涂超疏水的效率,获得更均匀的涂层并且节约大量的人力。
-
公开(公告)号:CN115493803B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211033493.X
申请日:2022-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提出了一种可维持气密的旋转测力装置及测力方法,属于水动力学实验技术领域。解决了现有的水动力学实验过程中被测量物体攻角不易改变的问题。它包括旋转机构和密封结构,所述密封结构设置在旋转机构的外侧,所述旋转机构包括依次相连的转动杆、第二外连接板、测力传感器、第二内连接板、第一内连接板和实验水翼,所述实验水翼位于实验侧板的下方,所述密封结构包括第一外连接板和密封外壳,所述第一外连接板通过螺栓系统连接在密封外壳上方,所述转动杆贯穿密封结构上方,所述密封外壳、第一外连接板和转动杆之间密封相连,所述密封外壳下方与实验侧板密封相连。它主要用于水动力学实验。
-
-
-
-
-