深海热液口速度场原位在线声学检测方法

    公开(公告)号:CN101726626B

    公开(公告)日:2011-10-05

    申请号:CN200910155896.X

    申请日:2009-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种深海热液口速度场原位在线声学检测方法。现有的测定热液口速度场无法对热液出口的速度分布作出准确测量。本发明方法首先使下层中编号为1的水声换能器发射声波信号,上层的所有水声换能器都作为接收水声换能器接收声信号,计算两者之间声波的传播时间。其次重复上述过程得到下层中每个水声换能器与上层中所有水声换能器之间的声波传播时间。然后以上层水声换能器发射声波,下层所有水声换能器接收声波,计算得到上层中每个水声换能器与下层的所有水声换能器之间的声波传播时间。最后利用数据层析还原算法重建海底热液口二维平均法向速度场。本发明采用一种非接触式测量,在恶劣环境下连续实时测量,提高热液口热通量测量准确度。

    深海水密耐压舱
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101723072A

    公开(公告)日:2010-06-09

    申请号:CN200910153876.9

    申请日:2009-11-16

    Abstract: 本发明涉及一种深海水密耐压舱。现有产品结构设计和使用性能不理想。本发明包括圆柱筒形的密封筒,两端分别固定连接前端盖和后端盖,前端盖开有信号孔,后端盖开有电源电缆孔。密封筒内设置有前隔离片、中隔离片、后隔离片,前隔离片紧贴前端盖的内端面设置,后隔离片紧贴后端盖的内端面设置。托杆贯穿前隔离片、中隔离片和后隔离片设置,中间隔离片可沿密封筒的轴向移动;两根屏蔽管贯穿中隔离片设置,中隔离片与屏蔽管的中部固定连接。本发明对舱内有限的空间进行了充分利用和合理布局,保证了整个数据采集系统在高温、腐蚀、多悬浮颗粒的恶劣环境下连续实时测量,提高了热液口热通量测量的准确度。

    尾水管及制作方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101158328B

    公开(公告)日:2010-04-21

    申请号:CN200710156065.5

    申请日:2007-10-12

    CPC classification number: Y02E10/223 Y02E10/226 Y02P70/525

    Abstract: 本发明涉及一种用于水轮机出口的尾水管以及制作方法。目前水轮机的尾水管高压力恢复系数不够,水轮机不能高效、稳定的工作。本发明尾水管管体的进水口内壁沿圆周方向固定设置有8~30对三角形叶片。每对三角形叶片包括两个对称设置的三角形叶片,每个三角形叶片包括长边和短边,以及与进水口内壁整边连接的安装边,其中长边设置在接近进水口端面的一侧,短边设置在远离进水口端面的一侧。本发明结构简单,布置灵活,成本低廉,适用范围广,可以确保各种大小不同的水力发电机组在各种流量工况条件下的高效稳定运行。

    一种基于电磁修正的低磁雷诺数磁流体湍流数值计算方法

    公开(公告)号:CN113378492A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110648381.4

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明属于磁流体湍流数值模拟研究领域,公开了一种基于电磁修正的低磁雷诺数磁流体湍流数值计算方法,包括如下步骤:1:推导基于SST模型的电磁耗散项;2:对SST模型进行电磁修正;3:编写基于OpenFOAM的数值计算程序;4:根据步骤3中基于OpenFOAM的数值计算程序对管道模型中的液态金属磁流体湍流进行数值计算,对计算结果进行分析进而为核聚变液态金属包层的设计提供参考。本发明对现有的SST模型进行了电磁修正,克服了传统的SST湍流不能计算用来计算磁流体湍流流动的固有缺陷,生成了一种新的磁流体湍流模型,计算结果可靠,能较准确地反应管道中磁流体湍流的流动,提高了磁流体湍流模型数值计算的精度。

    一种气动式气球投篮娱乐装置

    公开(公告)号:CN104841128B

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201510257840.0

    申请日:2015-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种气动式气球投篮娱乐装置。现有投篮装置移动不便、投篮位置单一、投篮角度固定。本发明的两个脚踏气泵和箱体均固定于整体支架;两个气流方向控制机构对中设置在整体支架两侧;气流方向控制机构包括主动杆、第一连杆和从动杆;主动杆与整体支架前部球铰接;从动杆的顶端伸入箱体内,并通过第一连杆与主动杆铰接;两根导气管的一端分别与一个脚踏气泵连接,另一端分别固定在一根从动杆顶端;篮筐平移控制电机的输出轴固定有曲柄,第二连杆的一端与曲柄铰接,另一端与滑块铰接;滑块与导轨构成滑动副;篮筐转动控制电机固定于滑块上,其输出轴穿入箱体内与篮筐的侧部固定。本发明投篮位置和角度可变,可单人或双人操作,娱乐性强。

    一种水声换能器声中心距离的校正方法

    公开(公告)号:CN101644609A

    公开(公告)日:2010-02-10

    申请号:CN200910102065.6

    申请日:2009-08-25

    Abstract: 本发明涉及一种水声换能器声中心距离的校正方法。现有技术在热液口原位声波测温过程中,测量精确度不够。本发明的步骤是:首先由发生声波信号的水声换能器发送声音信号,接收声波信号的水声换能器采集发生声波信号的水声换能器发出的信号,该信号送声波飞渡时间检测仪得到第一声波飞渡时间TOF observed1 ;其次将发生声波信号的水声换能器绕自身的中轴线旋转180度,重复上述步骤得到第二声波飞渡时间TOF observed2 ;然后校正声波飞渡时间,得到声电转换时间;最后确定水声换能器声中心距离的真实值。本发明精确地得出了水声换能器的声中心距离,从而提高了声波飞渡时间的测量精度,也就提高了温度测量精度。

    深海热液口温度场原位在线声学检测方法

    公开(公告)号:CN101699236B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN200910154610.6

    申请日:2009-11-19

    Abstract: 本发明涉及一种深海热液口温度场原位在线声学检测方法。现有的深海热液口测温的主要手段无法对热液流体的温度场准确测量。本发明方法首先将使同层的其中一个水声换能器作为声源发声,其余十五个水声换能器作为接受端接受声波信号,由此计算出每条路径上的声波传播时间;然后计算声波传播路径的平均温度值t;最后重建海底热液口温度场,具体是将所在平面划分为多个网格,利用数据层析还原算法计算每个网格内的平均温度,从而得到温度场。本发明采用一种非接触式的声学热液温度场原位测量,可以克服传统接触式测量的缺点,在高温、腐蚀、多悬浮颗粒的恶劣环境下连续实时测量,提高热液口热通量测量的准确度。

    一种基于电磁修正的低磁雷诺数磁流体湍流数值计算方法

    公开(公告)号:CN113378492B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202110648381.4

    申请日:2021-06-10

    Abstract: 本发明属于磁流体湍流数值模拟研究领域,公开了一种基于电磁修正的低磁雷诺数磁流体湍流数值计算方法,包括如下步骤:1:推导基于SST模型的电磁耗散项;2:对SST模型进行电磁修正;3:编写基于OpenFOAM的数值计算程序;4:根据步骤3中基于OpenFOAM的数值计算程序对管道模型中的液态金属磁流体湍流进行数值计算,对计算结果进行分析进而为核聚变液态金属包层的设计提供参考。本发明对现有的SST模型进行了电磁修正,克服了传统的SST湍流不能计算用来计算磁流体湍流流动的固有缺陷,生成了一种新的磁流体湍流模型,计算结果可靠,能较准确地反应管道中磁流体湍流的流动,提高了磁流体湍流模型数值计算的精度。

    基于OpenFOAM平台的低磁雷诺数磁流体湍流分析系统及分析方法

    公开(公告)号:CN113378489A

    公开(公告)日:2021-09-10

    申请号:CN202110582987.2

    申请日:2021-05-27

    Abstract: 本发明属于磁流体动力学技术领域,具体涉及基于OpenFOAM平台的低磁雷诺数磁流体湍流分析系统及分析方法。本发明基于OpenFOAM库里面的不可压缩湍流标准κ‑ω两方程模型,在κ方程和ω方程基础上引入了电磁耗散项,实现可以在OpenFOAM平台上调用本发明模型求解低磁雷诺数条件下的磁流体动力学问题,为未来对核聚变包层装置中的磁流体动力学效应的数值模拟研究提供了一个可行的思路。本发明与现有技术DNS和LES相比,通过求解增加了电磁耗散项的两方程模型,得到低磁雷诺数条件下的计算流场的准确数据的同时节省了大量的计算资源,具有非常好的经济效应特点。

    优化稀疏矩阵向量乘提升不可压缩管流模拟效率的方法

    公开(公告)号:CN103984527B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201410129845.0

    申请日:2014-04-01

    Abstract: 本发明公开了一种优化稀疏矩阵向量乘提升不可压缩管流模拟效率的方法。本发明方法采用的QCSR存储结构结合四叉树结构和CSR存储结构的优势对稀疏矩阵进行递归式分解和重排列实现稀疏矩阵的存储,使得稀疏矩阵向量乘运行过程对矩阵形式更具有普适性,尤其适用于总体稀疏但局部存在较多稠密子矩阵的矩阵。本发明方法在CPU/GPU异构并行系统上通过线程映射优化、数据存取优化、数据传输优化和数据复用优化四个策略实现了基于QCSR存储结构的稀疏矩阵向量乘。本发明所公开的方法可在稀疏矩阵向量乘数值计算过程提高数据局部性和缓存命中率,取得了更好的计算加速和整体加速效果,进而提升了不可压缩管流模拟效率。

Patent Agency Ranking