一种基于周期性台阶柱面的减阻装置及减阻方法

    公开(公告)号:CN109356935A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811321996.0

    申请日:2018-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于周期性台阶柱面的减阻装置及减阻方法;该减阻装置及减阻方法利用Taylor-Couette流动情况下反向旋转的Taylor涡的周期性,改变Taylor涡尺寸,减少大尺寸Taylor涡数量;通过在轴套内壁面沿轴向设置不同半径的周期性圆柱表面,转轴在转动时,通过控制Taylor-Couette流动中转轴和轴套之间间隙的液面高度,控制转轴的转速和工作液体的注入速度,实现不同注入速度下Taylor涡的迟滞效应;通过缓慢增加转轴和轴套之间工作液体的液位高度,改变Taylor涡的尺寸和数量,使得Taylor涡的尺寸变化,大尺寸的Taylor涡数目减少,从而减少转轴的阻力;该减阻装置具有加工便捷、成本低,减阻方法减阻效果显著的特点。

    一种基于电解水动态补气的超疏水表面气膜减阻模型

    公开(公告)号:CN106409081A

    公开(公告)日:2017-02-15

    申请号:CN201611112056.1

    申请日:2016-12-07

    CPC classification number: G09B23/12

    Abstract: 本发明公开了一种基于电解水动态补气的超疏水表面气膜减阻模型。利用直流电源电极触水即电解的特性,通过在超疏水微结构内部布置电解电极,以电解水的方法实现减阻模型表面气膜在水流冲刷下的动态补充,在基板模型表面微结构内稳定地驻留气膜,实现减阻效果的持续性和有效性。通过电极高度的调节可来控制气膜的厚度,进而实现减阻效果的调节。从而达到稳定减阻效果。通过电解水动态补气的超疏水表面,不需要长时间连续通气,仅在气液界面低于电极上端时,自动触发电解电路及时补充气体,且对航行体的形状没有限制,对水面舰船和水下航行器均适用;能够稳定的维持气膜,实现了减阻效果的持续性和有效性,有利于实际工程应用。

    基于润湿性调控的气膜减阻模型及其制作方法

    公开(公告)号:CN105206143A

    公开(公告)日:2015-12-30

    申请号:CN201510579215.8

    申请日:2015-09-11

    CPC classification number: G09B23/12

    Abstract: 一种基于润湿性调控的气膜减阻模型,气膜减阻模型的气膜减阻层由多块亲水区域和多块超疏水区域组成,并且所述各亲水区域和各超疏水区域呈相间排布;所述各亲水区域的本征接触角小于42°,所述各超疏水区域的本征接触角大于165°。与超空化减阻相比,本发明能耗更少,加工难度和成本较低;与通气气膜减阻相比,一次性的微量通气即可维持气膜,且对航行体的形状没有限制,对水面舰船和水下航行器均适用。与超疏水表面减阻相比,本发明能够稳定的维持气膜,实现了减阻效果的持续性和有效性。同时,本发明通过对模型表面亲疏水区域分布形状和面积,以及气膜厚度的调节,实现不同的减阻效果,有利于实际工程应用。

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