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最新技术
一种在役绷紧式系泊系统响应模拟的模型试验装置及方法
本发明公开了一种在役绷紧式系泊系统响应模拟的模型试验装置及方法,包括4个方面的内容,即海洋土-法向承力锚-系泊缆绳-可以施加海洋波浪载荷构成的加载装置和数据采集装置,数据采集装置包括用于测量待试验系泊缆绳的伸长量的第一位移传感器、用于测量锚位移变化的第二位移传感器、用于测量待试验系泊缆绳的第一拉力传感器、用于测量待试验锚板基础结构承载力的第二拉力传感器以及设置在所述土槽中,用于测量土槽内土压的土压传感器。本发明可以实时模拟海洋工程中正在运行中的绷紧式系泊系统的动力响应,将有助于从实验室中观测和评估绷紧式系泊系统的安全可靠性,并且可以用做探究实际在役绷紧式系泊系统的运行机制和失效破坏机理。
一种模拟矿井通风巷道热湿蒸发的实验装置及方法
一种模拟矿井通风巷道热湿蒸发的实验装置及方法,装置包括实验巷道、斜流式风机、淋湿组件、传感器组件、数据采集组件及数据存储组件;斜流式风机位于实验巷道进风口;淋湿组件位于实验巷道内部;传感器组件位于实验巷道进风口及出风口内部,传感器组件与数据采集组件、数据采集组件与数据存储组件进行电连接;淋湿组件包括四根水雾喷管和四条无纺布。方法为:启动斜流式风机,四条无纺布保持干燥使淋湿面积率为0,调节风速使其由低到高变化,采集风速、温度和湿度数据;通过淋湿不同条数的无纺布,使淋湿面积率依次为0.2、0.4、0.6和0.8,淋湿温度保持一致,沿用淋湿面积率为0时风速变化规律完成数据采集和保存,将所有数据录入计算机内进行处理。
一种用于检测气道一致性的检测设备及检测方法
本发明公开了一种用于检测气道一致性的检测设备及检测方法,其中,检测设备包括压紧装置、检测装置和吸风装置,检测装置包括至少一个缸套,缸套内部设置有风速仪,缸套的出风端通过管路连接于吸风装置,压紧装置用于将测试缸盖固定于检测装置上方并且使气道与缸套的进风端对应连通。本发明提供的检测设备可紧接生产工序,不需要额外设置专门的试验室,不需要对缸盖额外进行运输,节省了检测空间和成本,该检测设备集成化程度高,便于操作,测试效率高,每个缸盖在生产后均能够进行在线检测,极大地提升了产品一致性。
一种“3+4+5“米字耙流量计测点布置方法
本发明专利公开了一种“3+4+5“米字耙流量计测点布置方法,具体涉及实验空气动力学技术领域,包括如下步骤:进气道椭圆截面出口布置有米字耙流量计,每根垂直测量排架的3个四等分点上等间距布置3个总压测点,每根倾斜测量排架的4个五等分点上等间距布置4个总压测点,每根水平测量排架的5个六等分点上等间距布置5个总压测点;米字耙流量计的中心布置1个总压测点,测量排架的中心线与椭圆截面出口的交点处分别布置1个静压测点。采用本发明技术方案解决了现有的椭圆截面流量计测点布置方法会导致近壁面测点测量结果不准确、中心测点难以布置的问题,可用于进气道椭圆截面出口流量的精确测量。
一种风洞模型形变姿态视觉测量方法
本发明公开了一种风洞模型形变姿态视觉测量方法,设备包括带有镜头的相机、滤光片、长波紫外激励光源和图像采集计算机,表征模型表面形状位置特征的标记点采用含有荧光的金属油墨,经过长波紫外激励光源的照射,激发荧光物质辐射出波长长于激励光源的出射光,透过滤光片,仅保留荧光波段进入相机成像,将获得的高信噪比图像数据传输至图像采集计算机,经由标记点图像识别匹配,通过立体视觉视差原理获取模型表面标记点的相机坐标系下的三维空间坐标或空间位移量,转换到风洞坐标系下进行处理,获得模型最终的姿态角与形变量。该方法与系统能够有效提高立体视觉系统拾取模型表面标记点图像的信噪比,提升标记点图像识别的速度、精准度与可靠性。
一种利用室外低温环境的风洞预冷装置
本发明公开了一种利用室外低温环境的风洞预冷装置,属于建筑雪荷载领域。风洞预冷装置安装在风洞的过渡段,其中,风洞预冷装置包括进风管道和出风管道,进风管道和出风管道均连通风洞内部与外界空气。本发明提出了一种利用室外低温环境的风洞预冷装置,可以因地制宜地利用寒冷地区冬季的室外低温环境,对风洞进行预冷,其成本相比于现有其它类似设备的预冷方式成本大大减低,经初步测算,每次试验可降低用电量约1200Kw·h。
一种风洞拐角导流片的外置式安装结构
本发明公开了一种风洞拐角导流片的外置式安装结构,该结构包括风道、设置在风道两侧的风道侧壁加强柱、设置在风道内的若干拐角导流片;所述风道侧壁加强柱顶端设有桁架,所述风道侧壁加强柱底端设有筏板基础;所述拐角导流片通过一安装结构安装在桁架和筏板基础之间;本发明改进了传统的风洞拐角导流片内置式支撑设计,最大程度的减小了拐角导流片对钢筋混凝土风道产生的不利影响,提高了整体实验效果,延长了风洞使用寿命。
一种气道滚流比快速调整装置与一种吹风试验装置及方法
本发明公开了一种气道滚流比快速调整装置与一种吹风试验装置及方法,其中,气道滚流比快速调整装置包括气道芯盒,气道芯盒内设有进气道,进气道的进气喉口内侧设置有沿周向位置可调的气门座圈,气门座圈的内壁设有滚流尖角,滚流尖角在气门座圈的上端面的轴向投影为尖角投影,尖角投影形成由气门座圈的内侧边缘沿径向向气门座圈的中心凸出的凸出区域,尖角投影在沿气门座圈周向方向上的中部的宽度大于其两端的宽度。本发明在气门座圈处设计滚流尖角,可以避免铸造偏差导致气道性能发生改变,改善各缸滚流比的一致性,降低了缸盖铸造的难度。本发明只需调整气门座圈的安装角度,即可实现气道滚流比的快速调节,大大提高了测试效率。
一种基于高压空气构建的垂直弹射缩比试验装置
本发明公开了一种基于高压空气构建的垂直弹射缩比试验装置,包括压缩空气供应系统、弹射系统及测控系统。压缩空气供应系统在试验开始前,为试验装置制气储气,试验开始后,根据测控系统的指令完成对弹射系统的供气、停气及调节;弹射系统在试验开始时,通过接收测控系统的弹射指令,待达到指定压力后,将模拟弹系统整体弹射出筒;测控系统向压缩空气供应系统、发送供停气等指令,在模拟弹系统出筒过程中,实时采集模拟弹系统的加速度、发射筒筒内压力及温度,并进行存储、分析处理及结果显示。本发明为空气弹射相关专业提供试验平台,实现对模拟弹系统在发射筒内发射过程中的动态参数研究,完成弹射物在发射筒内的近似匀加速、低载荷垂直弹射缩比试验。
一种基于撞击加速的船体结构落体砰击试验装置及方法
本发明公开了一种基于撞击加速的船体结构落体砰击试验装置,包括:架体、托架和重物,所述托架和重物均活动连接于所述架体上,所述重物设于所述托架上方,所述架体下方设有水池,所述托架下方设有船体。试验方法:将重物提升至一定高度,将船体底部浸入水池的水面下;调节船体与水面之间的倾角;释放重物;重物下落到达设定位置时,释放托架;重物撞击托架,使船体以目标速度入水冲击。本发明公开了一种基于撞击加速的船体结构落体砰击试验装置及方法,相比于现有落体试验装置,本装置利用高速下落的重物撞击底部浸入水面的船体试验模型,从而使船体试验模型获得较大的加速度,达到目标冲击速度,顺利完成试验。