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公开(公告)号:CN118500209A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410646176.8
申请日:2024-05-23
申请人: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: F42B12/02 , F42B12/76 , F41B11/60 , F41B11/80 , F41B11/72 , F41B11/70 , B64D1/06 , B64U10/14
摘要: 本发明涉及船载非致命装备技术领域,具体涉及一种基于水下高压气泡弹的舰船阻停方法;该水下高压气泡弹包括:弹头球罩和连接柱、充气阀、气密外壳、气密舱、电火花激发药柱、激发电流时间引信、以及稳定尾翼;气密外壳的头部设有连接柱,连接柱连接弹头球罩,充气阀位于气密外壳的头部,并位于弹头球罩内,气密外壳内设有气密舱,电火花激发药柱位于气密舱内,气密舱内设有高压气体,激发电流时间引信位于气密外壳的尾部,并与电火花激发药柱通过电路连线连接。当气泡弹激发后,气密舱内高压气体迅速膨胀产生水下冲击波及大尺寸水下气泡,有力地抨击船体结构,大尺寸水下气泡在收缩后将形成指向结构的高速射流,从而对船只进行二次抨击。
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公开(公告)号:CN118112636A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410523777.X
申请日:2024-04-29
申请人: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
摘要: 船载低频高压大容量气枪震源出气口设计方法和设备,属于海洋资源勘探技术领域,解决船载低频高压大容量气枪震源出气口设计问题。本发明的方法包括:气枪气泡精细化模拟,得到流场压力变化曲线;将近场压力外推,并通过傅里叶变换和声压级转换的方法,得到气枪远场声压级曲线;通过改变气枪出气口高度和出气口处半径的方式来调节出气口的面积,获取多组不同出气口设计条件下的计算结果,从中提取压力子波主脉冲正峰值、气泡脉冲、转角频率、气泡震荡周期以及初泡比等特征参数;根据预期性能进行评估,最终完成气枪震源出气口设计。本发明适用于新型船载低频高压大容量气枪震源出气口的设计。
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公开(公告)号:CN118604112A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410317845.7
申请日:2024-03-20
申请人: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G01N29/032 , G06F17/11 , G01N29/22 , G01N29/24 , G01M10/00
摘要: 本发明公开了一种电火花气泡阵列声源布置方法及气泡帷幕隐身实验平台,涉及气泡动力学和水下声学隐身领域,解决了现有气泡帷幕声学隐身实验装置的声源及声源阵列布置形式单一且缺乏理论指导的问题。本发明采用气泡统一理论对电火花气泡阵列声源的布置进行正演和优化,模拟计算不同电火花气泡阵列排布的压力数值,择优挑选得出合适的电火花气泡阵列排布方案进行布置,通过螺纹圆盘和螺纹圆柱实现对电火花阵列多方位全角度的调整,采用电火花气泡阵列代替换能器作为声信号源搭建实验平台进行气泡帷幕隐身实验,电火花气泡阵列弥补了换能器幅值过低的缺陷,更贴合真实背景。
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公开(公告)号:CN118341287A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410317843.8
申请日:2024-03-20
申请人: 哈尔滨工程大学 , 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心
IPC分类号: B01F25/21 , B01F23/231 , B01F23/235 , B01F23/23 , B01F23/20 , B01F35/22 , B01F35/40 , B01F35/45 , B01F35/71 , B01F101/00
摘要: 本发明公开了一种可控制气泡帷幕产生效果的气泡帷幕发生平台及使用方法,涉及工程技术领域,解决了现有气泡帷幕发生装置产生的气泡帷幕不均匀、效果不可控和倒灌的问题。本发明包括通气板、气泡分割盘、两个电机、控制台、幕布、通气板下腔体、气泵和水箱,水箱内设置有通气板下腔体,水箱上端设有控制台和挡板,通气板下腔体和控制台之间设有幕布;通气板下腔体上设置有气泡分割盘和通气板;通气板下腔体两端设有电机;通气板下腔体通过气管和气泵连通,气管上设置有止水阀;通气板和若干气泡分割盘上设置有若干气孔。本发明通过改变通气板下腔体的角度配合挡板以及两侧幕布来实现生成气泡帷幕区域大小、高度、宽度、气泡群密度等效果的控制。
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公开(公告)号:CN118133723A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410532445.8
申请日:2024-04-30
申请人: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 大尺度低频高压气枪近场压力载荷预报方法和设计方法,属于深海资源勘探技术领域,解决很难采集到高质量的近场压力载荷,采集有难度以及准确性低问题。本发明的方法包括:建立气枪气泡在流体域中脉动的初始物理场,气泡运动满足质量守恒和动量守恒方程,利用有限体积法离散思想对计算流体域进行数值离散,利用体积分数方法对气泡和流体边界捕捉;根据设计所需容积,建立一系列具有不同长径比的简化气枪枪体模型;设定气枪枪体与气泡之间的耦合作用模拟所需的初始条件和流场环境参数;在设定的环境参数和初始条件下,基于初始物理场,针对简化气枪枪体模型,计算得到气枪近场压力载荷。本发明适用于深海勘探要求的大尺度新型低频高压气枪的设计。
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公开(公告)号:CN118894221A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410925334.3
申请日:2024-07-11
申请人: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
摘要: 本发明公开了一种利用气泡推进实现控制功能的新型弹体结构物,涉及气泡推进技术领域,解决了现有弹体结构物的控制方式较为复杂的问题。本发明包括弹体结构物和若干放电箱,弹体结构物上设置有若干凹槽;凹槽内部设置有两个放电电极,放电电极通过导线和放电箱连接;弹体结构物包括弹头,弹头上设置有头部凹槽;弹体结构物还包括弹体,弹体一端和弹头连接,另一端设置有弹体尾部凹槽;弹体和弹头连接的位置圆周均匀设置有四个四自由度凹槽。本发明通过在弹体结构物上设置若干凹槽并在凹槽内设置放电电极,通过放电电极放电产生电火花气泡推动凹槽内的水向外射出,从而推动弹体结构物进行移动。
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公开(公告)号:CN118886355A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410925333.9
申请日:2024-07-11
申请人: 青岛哈尔滨工程大学创新发展中心 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于球形谐振腔声场预测的声空化实验装置及方法,涉及声空化气泡动力学技术领域,解决了现有声空泡动力学行为实验中声空泡的空化位置、空化强度不能提前预知的问题。本发明包括计算机、信号放大器、若干超声换能器、注射泵、毛细管和球形声谐振腔,球形声谐振腔外表面均匀设置有若干超声换能器,若干超声换能器、信号放大器和计算机依次连接;注射泵上端设置有毛细管,毛细管从球形声谐振腔的底部伸入到球形声谐振腔内。本发明通过仿真软件对不同幅值、频率方案下谐振腔发生谐振的位置(声空泡空化位置)和声空泡空化强度进行预测,根据预测结果进行声空泡动力学行为实验。
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公开(公告)号:CN118705943A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410972246.9
申请日:2024-07-19
申请人: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
IPC分类号: F41H11/02
摘要: 本发明提出了一种基于气枪气泡的水幕反导方法,属于水幕反导技术领域。解决了当前水幕反导技术安全性低、技术复杂性强、可控性低和使用成本高等问题。其通过气枪气泡形成的水幕可以有效拦截或者显著降低被近距离摧毁的反舰武器碎片的速度,减弱或者阻挡反舰武器被摧毁时产生的冲击波,从而避免反舰武器残骸对船舶造成重大损伤。此外,如果没有成功在预定的安全距离下摧毁反舰武器,当反舰武器与水幕碰撞时,水幕会破坏反舰武器的引信和弹体的结构,使反舰武器提前引爆或者改变反舰武器的前进方向,使其无法有效命中我方船舶。本发明在研发和使用过程中环境影响小、安全性高、可控性强、可重复性高并且成本相较于当前技术非常低廉。
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公开(公告)号:CN118112636B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410523777.X
申请日:2024-04-29
申请人: 哈尔滨工程大学三亚南海创新发展基地 , 哈尔滨工程大学
摘要: 船载低频高压大容量气枪震源出气口设计方法和设备,属于海洋资源勘探技术领域,解决船载低频高压大容量气枪震源出气口设计问题。本发明的方法包括:气枪气泡精细化模拟,得到流场压力变化曲线;将近场压力外推,并通过傅里叶变换和声压级转换的方法,得到气枪远场声压级曲线;通过改变气枪出气口高度和出气口处半径的方式来调节出气口的面积,获取多组不同出气口设计条件下的计算结果,从中提取压力子波主脉冲正峰值、气泡脉冲、转角频率、气泡震荡周期以及初泡比等特征参数;根据预期性能进行评估,最终完成气枪震源出气口设计。本发明适用于新型船载低频高压大容量气枪震源出气口的设计。
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公开(公告)号:CN109115445B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN201811044265.6
申请日:2018-09-07
申请人: 哈尔滨工程大学
IPC分类号: G01M7/08
摘要: 本发明属于结构热强度、热环境地面模拟试验领域,具体涉及一种高温环境下的动态冲击试验装置。模拟高温工作状态下结构的动态冲击响应,通过整体与局部加热源作用于加热箱体内部,试件、工装与箱体整体安装固定于动态冲击台,外部采用非接触式测量设备记录试验过程。本发明采用全封闭加热,非接触式大功率智能加热热源,可以模拟舰船燃气轮机以及飞行器发动机工作时内部高温环境,可以控制气动热环境方向与升温速率。利用非接触式红外热成像仪,三维DIC相机以及高速摄像机记录高温环境下的动态冲击试验过程。
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