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公开(公告)号:CN108595751A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810209144.6
申请日:2018-03-14
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开一种可压缩空化流动数值计算方法,可实现对含相变可压缩空化流动流场计算,尤其是空化激波动力学的精细化模拟。包括:在可压缩相分数输运方程中加入空化源项,得到相间质量交换对相分数作用的可压缩空化相分数输运方程;在可压缩空化压力泊松方程中加入空化源项,得到相间质量交换对压力场作用的可压缩空化压力泊松方程,进而对速度和通量进行相间质量交换的修正;根据所述相间质量交换对相分数作用的可压缩空化相分数输运方程和相间质量交换对压力场作用的可压缩空化压力泊松方程以及速度和通量的修正方程计算可压缩空化流动的流场参数;根据所述可压缩空化流动的流场参数分析空化流动中多相流激波和溃灭激波以及空化可压缩性对流场特性的影响。
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公开(公告)号:CN106323595B
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201610687002.1
申请日:2016-08-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M11/00
Abstract: 本发明属于船舶与水下航行器工程、水利水电工程技术领域,特别涉及附着型空化流体实验技术。附着型非定常空化流体内部结构观察装置,其技术方案是:它包括:水洞观察段,实验模型(1),玻璃窗组件(13),内窥镜相机(10),内窥镜镜头(8),内窥镜光源(7),内窥镜照明系统(9),内窥镜图像显示器(12)和内窥镜图像采集存储电脑主机(11);本发明利用内窥镜技术,为附着型非定常空化流体内部复杂结构的观察研究提供了有效手段。
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公开(公告)号:CN107884427A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711096196.9
申请日:2017-11-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N23/06
Abstract: 本发明涉及一种基于循环水洞的通气空泡泡内气体含量测量系统,属于水利水电工程、海洋船舶与水下航行器工程技术领域。包括X射线装置、航行体实验模型、支架系统和通气系统。打开空气压缩机和空气干燥过滤器,调节气压调节阀到实验所需压力,待气体充满稳压罐后,打开气体稳压阀。通过气体流量调节阀调整到小流量气体后再打开回水阀,确保气体进入实验段后即可开始实验观测和数据测量等工作。本发明可以实现通入气体的压力和流量的精确调节以及空泡内部气体含量的精确测量,解决了水洞试验中空泡内部气体含量不可检测的问题。
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公开(公告)号:CN107784161A
公开(公告)日:2018-03-09
申请号:CN201710887696.8
申请日:2017-09-27
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开的一种高速可压缩超空泡流动特性的分析方法,属于流体机械工程领域。本发明包括如下步骤:步骤一:建立几何模型;步骤二:对步骤一建立的几何模型及流体计算域进行网格划分;步骤三:边界条件及计算方法设置;步骤四:通过对CFD软件进行二次开发实现水的物质属性可压缩修正;步骤五:开展高速可压缩超空泡流动特性的数值计算分析,即实现一种高速可压缩超空泡流动特性的分析方法。还包括步骤六:进行数值仿真分析,将数值模拟结果与实验结果对比,验证分析方法的准确性,可行性。本发明能够揭示高速可压缩超空泡流动规律及机理,从而为水下高速航行体的结构设计提供理论基础,并能够解决水下高速航行体实际应用工程问题。
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公开(公告)号:CN104807612B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510223779.8
申请日:2015-05-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及一种基于循环水洞的非定常空化流动多场同步测量系统,属于船舶与水下航行器工程、水利水电工程技术领域。连接关系:激光发生器发出激光通过激光导臂照射到实验模型上;激光导臂依次与激光发生器、电脑主机箱连接;高速相机采集的图片传输到电脑主机箱中;压力传感器采集的压强信号通过信号调理器与数据采集卡传输到另一个电脑中;试验段顶部安装有透明有机玻璃;同步触发开关同时控制高速相机与数据采集卡。本发明能够实现多种实验测量设备对空化流场的同步观察与测量,最终实现对空化非定常过程这种多场耦合的复杂流动现象进行全面的研究。
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公开(公告)号:CN103541328B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310505514.8
申请日:2013-10-24
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种水洞实验用新型振荡水翼驱动系统,主要包括支架系统、动力装置、流体机械模型以及连接动力装置与流体机械模型的传动机构和密封系统。本发明通过定量精确地控制流体机械模型振荡速度和角度,为流体机械结构的设计提供理论依据,为探索动态流动机理和流固耦合机理提供可靠的分析实验数据。本发明结构简单、紧凑,节省空间,易于移动和拆卸,造价低,适于水洞实验等小型实验研究,且能有效解决传动装置的密封问题,避免因驱动系统零部件触水而导致系统失效以及水洞实验段渗水而导致水洞实验性能降低。
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公开(公告)号:CN104535292A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510004702.1
申请日:2015-01-06
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明涉及空化实验装置,尤其涉及一种低温液体空化实验装置。属于流体机械工程、低温工程和航天工程技术领域。包括、试验段部分、调压罐部分、辅助设备部分。该装置,不同于传统的空化实验设备,通过压力控制对实验的低温液体进行压力和温度调节,通过供应罐部分与收集罐部分之间的压差控制进行流动调节,该装置可以实现低温液体空化流场的图像、压力数据、温度数据和流量数据的同步采集,实验效果好,安全性高,且实验设备简易、轻便,便于拆卸及搬运,占用空间小,节约实验用地。
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公开(公告)号:CN104525033A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510005125.8
申请日:2015-01-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及工业及化工行业均质混合设备,尤其涉及一种液体空化均质混合机。属于流体机械工程、化学工程领域。主供应罐的混合器入水口与空化混合器主入水口通过管路连接;副供应罐的混合器入水口与空化混合器副入水口通过管路连接,管路上设有电磁控制阀;主控制阀通过管路与收集罐的入水口连接;主供应罐的液体回流口与收集罐的排水口通过管路连接,管路上设置有回流控制阀。本发明不需要连接电机实现液体搅拌,只需要一个真空泵进行抽压,主副供应罐内的液体就可以在压差驱动下通过空化混合器混合最后流向收集罐。功率消耗大幅降低,振动噪声大幅下降,同时保证达到混合比例,液体可多次循环实现混合更均匀,节约资源,减少排放。
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公开(公告)号:CN102003405B
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201010596009.5
申请日:2010-12-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: F04D29/18
Abstract: 本发明涉及一种带锥型轮毂的双叶轮串列泵,包括轮毂、首级叶轮、次级叶轮、导叶,本发明的首级叶轮、次级叶轮、导叶顺序设置在轮毂上,在首级叶轮和次级叶轮之间不设置导叶,所述轮毂为变轮毂比的锥型轮毂,首级叶轮为不可调式叶轮,次级叶轮为可调式叶轮。本发明使用串列的布置形式,可减小喷水推进系统的尺寸和重量。通过采用变轮毂比的锥型轮毂,并且将载荷在两个叶轮上优化匹配,改善了水泵的能量特性,实现了空化性能的提高。本发明具有流量大、结构紧凑、空间尺寸小、能量特性优、抗空化性能好等优点。
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公开(公告)号:CN117227370A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311144626.5
申请日:2023-09-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开的一种水陆两栖车增升减摇装置及控制方法,属于两栖车增升减摇水动力自适应控制领域。本发明的装置包括四个附体、电性连接杆、旋转底座和爆炸螺栓。本发明结合车体上安装的各类传感器和防水相机实时感知环境、车体姿态和吃水深度,形成主动调节的闭环控制。附体在不同航速和不同海况下可自适应调节附体位置,实现水动力性能的自适应控制。四个附体中包含左附体和右附体,左附体和右附体对称安装在两栖车的两侧;电性连接杆一端通过可旋转底座与附体活动连接,驱动附体实现纵向、横向和垂向运动;电性连接杆另一端通过爆炸螺栓与两栖车侧面连接,当防水相机识别到两栖车准备登陆时,爆炸螺栓电激发将所有附体和车体分离。
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