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公开(公告)号:CN116331458A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310268321.9
申请日:2023-03-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 水下爆炸脉动气泡载荷减弱及增强方法,涉及船舶与海洋工程实验领域。针对现有技术中缺少一种能够调控水下爆炸脉动气泡载荷的方法的技术问题,本发明提供的技术方案为:水下爆炸脉动气泡载荷减弱方法,包括:步骤1:采集水下爆炸的参数;步骤2:根据参数,得到水下爆炸产生的气泡体积达到最大值的时刻;步骤3:在所述时刻发送引爆信号一。本发明还提供了水下爆炸脉动气泡载荷增强方法,包括:步骤1:采集水下爆炸的参数;步骤2:根据参数,得到水下爆炸产生的气泡具有完整的气泡水气界面的时刻;步骤3:在所述时刻发送引爆信号一。适合应用于调控水下爆炸脉动气泡的载荷强弱,实现结构物附近水下爆炸脉动气泡毁伤能力的增强或减弱。
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公开(公告)号:CN114595603B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210195935.4
申请日:2022-03-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提出一种考虑水下爆炸气泡射流砰击的水下结构物抗冲击计算方法,属于水下爆炸气泡动力学领域。包括:确定各项初始参数,建立气泡与结构耦合的计算模型,对气泡和结构表面进行离散;求解结构刚体运动,并对气泡形态和结构运动进行模拟;将气泡在流场中的诱导载荷分解为由气泡脉动产生的、与气泡内外压差相关联的脉动载荷及由气泡非球状运动产生的、与气泡边界运动相关联的射流载荷,辅以辅助函数法对两种载荷进行计算;将气泡载荷分解出的两部分分别输入到有限元分析程序中,进行抗冲击计算。本发明将复杂的气泡载荷按特性分解成射流和脉动两种载荷,并提出了在结构抗冲击计算中计入气泡射流影响的方法,使抗冲击计算结果与实际更符合。
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公开(公告)号:CN115828456A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211491849.4
申请日:2022-11-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种涡轮叶片外部全气膜冷却参数化优化设计方法,属于叶轮机械领域,解决了传统人工优化涡轮冷却结构耗时耗力、气膜冷却效率低、涡轮叶片表面的整体温度高、涡轮叶片的冷却效果不理想、由于不可逆换热导致的损失以及燃气轮机整体效率低的问题,本发明的要点为:将待优化的涡轮叶片分为三个部分,分别对所述三个部分进行优化,得到三个部分的最优结果,将所述三个部分的最优结果进行整合,得到高温涡轮外部气膜冷却全叶片的最优设计方案,完成所述涡轮叶片外部全气膜冷却参数优化设计方法。本发明适用于燃气轮机涡轮叶片外部气膜冷却结构的优化设计。
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公开(公告)号:CN115630449A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211198344.9
申请日:2022-09-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于数值模拟的涡轮导叶综合冷却效率预测方法及系统,涉及燃气轮机领域,能实现在给定几何参数以及流动参数下对涡轮导叶的平均综合冷却效率进行计算,其中,该方法包括:提取影响涡轮导叶综合冷却效率的几何参数、气动参数,利用几何参数构造多个导叶模型,利用气动参数分别对多个导叶模型设置不同的边界条件,构造多种工况;根据多种工况进行数值模拟仿真计算,得到各工况下的综合冷却效率效率;将上述参数作为数据集,并将预设经验公式和待求解参数输入函数拟合软件中,设置函数拟合软件算法的预设项;执行各项设置好的函数拟合软件算法得到待求解参数,将待求解参数代入预设经验公式中,获得预测涡轮导叶综合冷却效率模型。
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公开(公告)号:CN111709196A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010515600.7
申请日:2020-06-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明属于气泡动力学技术领域,具体涉及一种水下高速航行体抗空化空蚀能力评估方法。本发明研究了空化核在水下高速运动的航行体诱导流场中的运动特性,通过数值计算获得流场的速度和压力,揭示了空化空蚀的力学机理。根据航行体的实际几何建立模型,通过观察单个气核在航行体附近的脉动、迁移以及射流等行为,评估此种航行体的抗空化空蚀能力,为设计具有更好抗空化空蚀能力的航行体结构提供指导。
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公开(公告)号:CN108846185A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810560916.0
申请日:2018-05-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种水中高压脉动气泡运动与载荷的实验与数值联合方法,方法包括:(1)通过Rayleigh-Plesset球状气泡理论校准自由场高压脉动气泡实验方法,同时确定气泡初始条件;(2)采用校准的气泡实验方法,开展不同边界条件下的气泡动力学实验;(3)针对取得的实验结果,采用边界元方法计算非球状气泡动力学特性;(4)采用辅助函数法计算气泡周围的速度场和压力场;(5)计算结果后处理方法。本发明适用于研究重力场中、结构附近和自由表面附近的气泡运动及载荷特性,计算精度和效率满足工程需要,在水下爆炸、空化、医学、清洗、化工等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115655648A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211253359.0
申请日:2022-10-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种气泡信息采集系统及通过流场压力测量反演脉动型气泡运动特性的方法,属于流体力学实验技术领域。气泡信息采集系统包括压力传感器和压力数据采集仪,压力传感器安装在水中并处于气泡生成点附近,压力传感器连接压力数据采集仪。本发明提出了一种气泡信息采集系统及通过流场压力测量反演脉动型气泡运动特性的方法,易于实施,适用范围广,能够解决包括激光气泡、放电气泡、水下爆炸气泡乃至更大尺度气泡如火山喷发产生气泡由于亮度过高或设备受限等因素造成的气泡形态难以捕捉的问题,较为准确地给出气泡的运动状态,对于气泡动力学研究具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108846185B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201810560916.0
申请日:2018-05-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种水中高压脉动气泡运动与载荷的实验与数值联合方法,方法包括:(1)通过Rayleigh‑Plesset球状气泡理论校准自由场高压脉动气泡实验方法,同时确定气泡初始条件;(2)采用校准的气泡实验方法,开展不同边界条件下的气泡动力学实验;(3)针对取得的实验结果,采用边界元方法计算非球状气泡动力学特性;(4)采用辅助函数法计算气泡周围的速度场和压力场;(5)计算结果后处理方法。本发明适用于研究重力场中、结构附近和自由表面附近的气泡运动及载荷特性,计算精度和效率满足工程需要,在水下爆炸、空化、医学、清洗、化工等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114647990A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210162476.X
申请日:2022-02-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F30/28 , G01V13/00 , G01V1/133 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种高效高精度计算气枪震源压力子波的方法,属于海洋资源勘探技术领域。包括:S100、以可压缩流体满足的Keller方程,建立基础的球状气泡模型;S200、在基础的球状气泡模型中加入气枪的质量节流限制;S300、将基础的球状气泡模型中的气枪开口面积设定为开枪时间的函数,并模拟这一过程;S400、将气枪与气泡物质输运过程与温度、能量等物理量构成联系,建立气枪气泡初生物质输运理论;S500、采用四阶Runge‑Kutta法提高模型数值计算精度;S600、对真实的压力子波进行叠加计算,得到更加精确的流场压力。本发明的数值计算结果更加贴合实验数据,实现更加精准地预报分析气枪震源子波和频谱。
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公开(公告)号:CN112498605B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202011284143.1
申请日:2020-11-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B63B71/20
Abstract: 本发明提供、一种溃坝式甲板上浪模拟试验装置,包括试验系统框架、试验本体、信息采集系统三个部分;所述试验本体包括有机玻璃水槽、将有机玻璃水槽一分为二的闸门、设置在有机玻璃水槽底部排水孔、放置在有机玻璃水槽内的有机玻璃试验船模,所述有机玻璃试验船模包括上部和下部、所述上部和下部通过螺栓连接,所述上部设置有压电传感器测压孔和船模注水及穿线孔,所述下部通过定位孔与有机玻璃水槽连接;本发明通过底部打光方式的灵活调节可实现船模附近流场的连续测量。通过调节溃坝水位比及船艏角度可模拟多种上浪工况,操作方便、快捷,而且成本低廉,本发明可以满足不同实验工况条件下,甲板上浪内部流场与砰击压力同步耦合测量。
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