CN110006622A - 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置 - Google Patents

波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110006622A
CN110006622A CN201910435763.1A CN201910435763A CN110006622A CN 110006622 A CN110006622 A CN 110006622A CN 201910435763 A CN201910435763 A CN 201910435763A CN 110006622 A CN110006622 A CN 110006622A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wave
simulator
coupled
mobile
cyclone
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201910435763.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110006622B (zh
Inventor
李少鹏
杨庆山
李珂
曹曙阳
闫渤文
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chongqing University
Original Assignee
Chongqing University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chongqing University filed Critical Chongqing University
Priority to CN201910435763.1A priority Critical patent/CN110006622B/zh
Publication of CN110006622A publication Critical patent/CN110006622A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110006622B publication Critical patent/CN110006622B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M9/00Aerodynamic testing; Arrangements in or on wind tunnels
    • G01M9/06Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing
    • G01M9/065Measuring arrangements specially adapted for aerodynamic testing dealing with flow

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

Abstract

本发明公开了一种波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,包括以下步骤:1)将试验模型结构安装在波浪槽内;2)开启波浪槽并在波浪槽内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;3)启动***模拟器模拟设定风力大小的***,并设定***模拟器的移动路径,利用***模拟器移动装置驱动***模拟器移动,并使***模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;4)测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的***风场距离条件下受到的耦合载荷。本发明还公开了一种波浪与移动式***耦合的物理模拟装置。

Description

波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置
技术领域
本发明属于风洞技术领域,具体的为一种波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置。
背景技术
海洋环境中有丰富的资源,在当今全球资源、能源供应紧张与人口迅速增长的矛盾日益突出的情况下,开发及利用海洋资源已经是全球经济发展的趋势。但海洋环境十分复杂,时常面临多种荷载耦合作用对海洋工程带来损坏。其中就存在***、波浪和背景风三者耦合作用的情况。***是大气中最强烈的涡旋现象,局部产生很强的风力和较大的气压变化,还常伴随着雷暴和强降水等灾害天气,破坏力极大。波浪荷载是由波浪水质点与结构的相对运动所引起的,是一种随机性运动,很难在用数学模型进行准确描述。
目前,分析波浪荷载与***风荷载对结构的耦合作用的方法,是采用先单独分析波浪荷载和***荷载对结构的作用,再通过叠加的方式,来分析不同荷载耦合作用对结构的响应。这种单独分析再组合的方法,无法考虑不同荷载之间的相互影响、相互耦合的效应。而且在实际情况中,***发生时的风场特性是随时间和空间的变化的,波浪荷载也是种随机性运动。因此,现有的技术方法既无法考虑多种荷载的相互作用及耦合效应,同时也无法模拟荷载随空间、时间的变化情况,从而无法得到多种荷载耦合作用效应下结构的真实响应。
发明内容
有鉴于此,本发明的目的在于提供一种波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置,能够模拟***风荷载以及波浪荷载对试验模型结构的耦合作用,并能考虑***和波浪荷载的随机性,更准确的分析试验模型结构在该两种不同荷载耦合作用下的真实响应情况。
为达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,包括以下步骤:
1)将试验模型结构安装在波浪槽内;
2)开启波浪槽并在波浪槽内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;
3)启动***模拟器模拟设定风力大小的***,并设定***模拟器的移动路径,利用***模拟器移动装置驱动***模拟器移动,并使***模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;
4)测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的***风场距离条件下受到的耦合载荷。
进一步,所述步骤2)中,所述波浪槽内设有底部振动盒和与侧部振动盒,分别向底部振动盒和侧部振动盒输入高频脉动信号,可在所述波浪槽内模拟不同方向和大小的波浪,并采用压力扫描阀测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷。
进一步,所述步骤4)中,采用眼镜蛇风速探测仪测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性,并利用压力扫描阀测量试验模型结构受到的耦合载荷。
本发明还提出了一种适用于如上所述波浪与移动式***耦合的物理模拟方法的波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,包括波浪槽和设置在波浪槽上方的***模拟器移动装置,所述***模拟器移动装置包括分别位于两侧的纵向滑动板,两块所述纵向滑动板之间设有横向滑轨,所述横向滑轨上设有与其滑动配合的模拟器安装板,所述纵向滑动板上设有用于驱动所述模拟器安装板沿着所述横向滑轨移动的横向移动驱动机构;
还包括与所述纵向滑动板一一对应设置的纵向滑轨,所述纵向滑动板滑动配合安装在所述纵向滑轨上;所述纵向滑轨的两端分别设有固定架,所述固定架上设有用于驱动所述纵向滑动板沿着所述纵向滑轨移动的纵向移动驱动机构;
所述固定架的下方设有支撑立柱;
所述模拟器安装板上设有用于模拟***的***模拟器。
进一步,所述横向移动驱动机构包括设置在两块所述纵向滑动板之间并与所述横向滑轨平行的横向螺杆,所述横向螺杆与所述模拟器安装板之间螺纹配合,且所述纵向滑动板上设有用于驱动所述螺杆转动的横向驱动电机。
进一步,所述纵向移动驱动机构包括设置与所述纵向滑轨平行的纵向螺杆,所述纵向螺杆的两端分别旋转配合安装在所述固定架上,且所述纵向螺杆与所述纵向滑动板之间螺纹配合,所述固定架上设有用于驱动所述纵向螺杆旋转的纵向驱动电机。
进一步,所述支撑立柱采用伸缩杆并包括位于下方的套杆和滑动套装在所述套杆内的芯杆。
进一步,所述支撑立柱的套杆之间安装设有用于挡风的侧挡板。
进一步,所述模拟器安装板上设有模拟器安装架,所述模拟器安装架上设有竖直滑轨,所述***模拟器滑动配合安装在所述竖直滑轨上,且所述模拟器安装架上设有用于驱动所述***模拟器沿着所述竖直滑轨移动的模拟器驱动机构。
进一步,所述***模拟器上设有与所述竖直滑轨滑动配合的竖直滑块,所述模拟器驱动机构包括与所述竖直滑轨平行的模拟器驱动螺杆,所述模拟器驱动螺杆与其中一块所述竖直滑块之间螺纹配合,且所述竖直滑轨上固定安装设有用于驱动所述模拟器驱动螺杆转动的模拟器驱动电机。
本发明的有益效果在于:
本发明的波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,通过在波浪槽内模拟大小和方向的波浪,再利用***模拟器模拟***,且***模拟器在***模拟器移动装置的作用下移动,如此,即可规划***模拟器的移动路径,使其路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构,即可直接测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构受到的耦合载荷,并能考虑***和波浪荷载的随机性,更准确的分析试验模型结构在背景风及两种不同荷载耦合作用下的真实响应情况。
附图说明
为了使本发明的目的、技术方案和有益效果更加清楚,本发明提供如下附图进行说明:
图1为本发明波浪与移动式***耦合的物理模拟装置实施例的结构示意图;
图2为图1的俯视图;
图3为图1的A详图;
图4为***模拟器的结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例对本发明作进一步说明,以使本领域的技术人员可以更好的理解本发明并能予以实施,但所举实施例不作为对本发明的限定。
如图1所示,为本发明波浪与移动式***耦合的物理模拟装置实施例的结构示意图。本实施例的移动式***耦合的物理装置,包括***模拟器移动装置。本实施例的***模拟器移动装置包括分别位于两侧的纵向滑动板1,两块纵向滑动板1之间设有横向滑轨2,横向滑轨2上设有与其滑动配合的模拟器安装板3,纵向滑动板1上设有用于驱动模拟器安装板3沿着横向滑轨2移动的横向移动驱动机构。本实施例的横向滑轨2设置为两根,两根横向滑轨2分别设置在***模拟器7的两侧。
本实施例的***模拟器移动装置还包括与纵向滑动板1一一对应设置的纵向滑轨4,纵向滑动板1滑动配合安装在纵向滑轨4上;纵向滑轨4的两端分别设有固定架5,固定架5上设有用于驱动纵向滑动板1沿着纵向滑轨4移动的纵向移动驱动机构。本实施例的纵向滑轨4设置为两根,两根纵向滑轨4分别与两块纵向滑动板1之间滑动配合。
固定架5的下方设有支撑立柱6,本实施例的支撑立柱6采用伸缩杆并包括位于下方的套杆6a和滑动套装在套杆6a内的芯杆6b,用于调节***模拟器7的高度。优选的,支撑立柱的套杆6a之间安装设有用于挡风的侧挡板17,防止水平方向的风对实验结构造成影响。
模拟器安装板3上设有用于模拟***的***模拟器7,模拟器安装板3上与***模拟器7的出风口对应设有模拟风口。
进一步,本实施例的横向移动驱动机构包括设置在两块纵向滑动板1之间并与横向滑轨2平行的横向螺杆8,横向螺杆8与模拟器安装板3之间螺纹配合,且纵向滑动板1上设有用于驱动螺杆8转动的横向驱动电机9。利用横向螺杆8与模拟器安装板3之间的螺纹配合结构,可驱动模拟器安装板3沿着横向滑轨2移动。
进一步,本实施例的纵向移动驱动机构包括设置与纵向滑轨4平行的纵向螺杆10,纵向螺杆10的两端分别旋转配合安装在固定架5上,且纵向螺杆10与纵向滑动板1之间螺纹配合,固定架5上设有用于驱动纵向螺杆10旋转的纵向驱动电机11。利用纵向螺杆10与纵向滑动板1之间的螺纹配合结构,可驱动纵向滑动板1沿着纵向滑轨4移动,进而带动***模拟器7纵向移动。
进一步,本实施例的模拟器安装板3上设有模拟器安装架12,模拟器安装架12上设有竖直滑轨13,***模拟器7滑动配合安装在竖直滑轨13上,且模拟器安装架12上设有用于驱动***模拟器7沿着竖直滑轨13移动的模拟器驱动机构。本实施例的***模拟器7上设有与竖直滑轨13滑动配合的竖直滑块14,模拟器驱动机构包括与竖直滑轨13平行的模拟器驱动螺杆15,模拟器驱动螺杆15与其中一块竖直滑块14之间螺纹配合,且竖直滑轨13上固定安装设有用于驱动模拟器驱动螺杆15转动的模拟器驱动电机16。通过设置模拟器驱动机构,能够驱动***模拟器7沿着竖直滑轨13移动,调节***模拟器7的竖直高度。
进一步,本实施例的***模拟器包括中心风道18、第一导流风道19和第二导流风道20,中心风道18内安装设有模拟风机。具体的,本实施例的第一导流风道19位于中心风道18与第二导流风道20之间。本实施例的模拟风机包括电机28和安装在电机28的输出轴上的叶轮29;电机28外还设有导流罩30。
本实施例的第一导流风道19的进风端与模拟风机的出风端相连通,第一导流风道19的出风端与模拟风机的进风端相连通,且第一导流风道19的进风端与模拟风机的出风端之间设有第一阀门21。优选的,第一导流风道19以中心风道18的轴线为中心线环形均布设为至少两根,本实施例的第一导流风道19以中心风道18的轴线为中心线环形均布设为至少4根,能够有效分散气流减小阻力,且使气流分布更加均匀。本实施例的第一导流风道19的出风端设有第五阀门26,能够防止第一导流风道19对中心风道18内的气流造成影响。
本实施例的第二导流风道20的进风端与模拟风机的出风端相连通,且第二导流风道20的进风端与模拟风机的出风端之间设有第二阀门22;第二导流通道3的出风端设置在中心风道18背向模拟风机出风端的一端的四周,或第二导流通道3的出风端设有环形出风口,环形出风口罩设在中心风道18背向模拟风机出风端的一端外。具体的,第二导流通道3的出风端环形均布设置在中心风道18的四周,或环形出风口与中心风道18同轴设置。本实施例的第二导流通道3的出风端设有环形出风口。
中心风道18上设有位于模拟风机进风端与第一导流风道19的出风端之间的第二进风通道23,第二进风通道23上设有第三阀门24。优选的,第二进风风道236相对于中心风道18的轴线呈环形均布设置,使进气气流分布更加均匀。
中心风道18上设有位于第二进风通道23与第一导流风道19的出风端之间的第四阀门25。本实施例的中心风道18的轴线位于竖直方向,模拟风机的出风端位于其进风端的上方,中心风道18的最下端设有蜂窝器27。优选的,中心风道18、第一导流风道19和第二导流风道20的转角处分别设有导流板31,用于气流导流。
采用本实施例波浪与移动式***耦合的物理模拟装置的波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,包括如下步骤:
1)将试验模型结构安装在波浪槽32内;
2)开启波浪槽32并在波浪槽32内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;本实施例的所述波浪槽32内设有底部振动盒32a和与侧部振动盒32b,分别向底部振动盒32a和侧部振动盒32b输入高频脉动信号,可在所述波浪槽32内模拟不同方向和大小的波浪,并采用压力扫描阀测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;
3)启动***模拟器7模拟设定风力大小的***,并设定***模拟器7的移动路径,利用***模拟器移动装置驱动***模拟器7移动,并使***模拟器7的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;
4)测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的***风场距离条件下受到的耦合载荷。本实施例采用眼镜蛇风速探测仪测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性,并利用压力扫描阀测量试验模型结构受到的耦合载荷。
本实施例的波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,通过在波浪槽内模拟大小和方向的波浪,再利用***模拟器模拟***,且***模拟器在***模拟器移动装置的作用下移动,如此,即可规划***模拟器的移动路径,使其路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构,即可直接测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构受到的耦合载荷,并能考虑***和波浪荷载的随机性,更准确的分析试验模型结构在背景风及两种不同荷载耦合作用下的真实响应情况。
以上所述实施例仅是为充分说明本发明而所举的较佳的实施例,本发明的保护范围不限于此。本技术领域的技术人员在本发明基础上所作的等同替代或变换,均在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围以权利要求书为准。

Claims (10)

1.一种波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,其特征在于:包括以下步骤:
1)将试验模型结构安装在波浪槽内;
2)开启波浪槽并在波浪槽内形成设定方向和大小的波浪,并测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷;
3)启动***模拟器模拟设定风力大小的***,并设定***模拟器的移动路径,利用***模拟器移动装置驱动***模拟器移动,并使***模拟器的移动路径由远及近或由近及远地经过试验模型结构;
4)测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性和试验模型结构在不同的***风场距离条件下受到的耦合载荷。
2.根据权利要求1所述波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,其特征在于:所述步骤2)中,所述波浪槽内设有底部振动盒和与侧部振动盒,分别向底部振动盒和侧部振动盒输入高频脉动信号,可在所述波浪槽内模拟不同方向和大小的波浪,并采用压力扫描阀测量试验模型结构在波浪作用下受到的载荷。
3.根据权利要求1所述波浪与移动式***耦合的物理模拟方法,其特征在于:所述步骤4)中,采用眼镜蛇风速探测仪测量波浪与移动状态下的***耦合后的风场特性,并利用压力扫描阀测量试验模型结构受到的耦合载荷。
4.一种适用于如权利要求1-3任一项所述波浪与移动式***耦合的物理模拟方法的波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:包括波浪槽和设置在波浪槽上方的***模拟器移动装置,所述***模拟器移动装置包括分别位于两侧的纵向滑动板(1),两块所述纵向滑动板(1)之间设有横向滑轨(2),所述横向滑轨(2)上设有与其滑动配合的模拟器安装板(3),所述纵向滑动板(1)上设有用于驱动所述模拟器安装板(3)沿着所述横向滑轨(2)移动的横向移动驱动机构;
还包括与所述纵向滑动板(1)一一对应设置的纵向滑轨(4),所述纵向滑动板(1)滑动配合安装在所述纵向滑轨(4)上;所述纵向滑轨(4)的两端分别设有固定架(5),所述固定架(5)上设有用于驱动所述纵向滑动板(1)沿着所述纵向滑轨(4)移动的纵向移动驱动机构;
所述固定架(5)的下方设有支撑立柱(6);
所述模拟器安装板(3)上设有用于模拟***的***模拟器(7)。
5.根据权利要求4所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述横向移动驱动机构包括设置在两块所述纵向滑动板(1)之间并与所述横向滑轨(2)平行的横向螺杆(8),所述横向螺杆(8)与所述模拟器安装板(3)之间螺纹配合,且所述纵向滑动板(1)上设有用于驱动所述螺杆(8)转动的横向驱动电机(9)。
6.根据权利要求4所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述纵向移动驱动机构包括设置与所述纵向滑轨(4)平行的纵向螺杆(10),所述纵向螺杆(10)的两端分别旋转配合安装在所述固定架(5)上,且所述纵向螺杆(10)与所述纵向滑动板(1)之间螺纹配合,所述固定架(5)上设有用于驱动所述纵向螺杆(10)旋转的纵向驱动电机(11)。
7.根据权利要求4所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述支撑立柱(6)采用伸缩杆并包括位于下方的套杆(6a)和滑动套装在所述套杆(6a)内的芯杆(6b)。
8.根据权利要求4所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述支撑立柱的套杆(6a)之间安装设有用于挡风的侧挡板(17)。
9.根据权利要求4-7任一项所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述模拟器安装板(3)上设有模拟器安装架(12),所述模拟器安装架(12)上设有竖直滑轨(13),所述***模拟器(7)滑动配合安装在所述竖直滑轨(13)上,且所述模拟器安装架(12)上设有用于驱动所述***模拟器(7)沿着所述竖直滑轨(13)移动的模拟器驱动机构。
10.根据权利要求8所述波浪与移动式***耦合的物理模拟装置,其特征在于:所述***模拟器(7)上设有与所述竖直滑轨(13)滑动配合的竖直滑块(14),所述模拟器驱动机构包括与所述竖直滑轨(13)平行的模拟器驱动螺杆(15),所述模拟器驱动螺杆(15)与其中一块所述竖直滑块(14)之间螺纹配合,且所述竖直滑轨(13)上固定安装设有用于驱动所述模拟器驱动螺杆(15)转动的模拟器驱动电机(16)。
CN201910435763.1A 2019-05-23 2019-05-23 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置 Active CN110006622B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910435763.1A CN110006622B (zh) 2019-05-23 2019-05-23 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201910435763.1A CN110006622B (zh) 2019-05-23 2019-05-23 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110006622A true CN110006622A (zh) 2019-07-12
CN110006622B CN110006622B (zh) 2024-05-14

Family

ID=67177805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201910435763.1A Active CN110006622B (zh) 2019-05-23 2019-05-23 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN110006622B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111855128A (zh) * 2019-09-23 2020-10-30 东南大学 一种***模拟器

Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008002447A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Genji Kanetake 竜巻発生用プロペラ及び竜巻発生機及び竜巻実演装置
CN101229639A (zh) * 2007-12-16 2008-07-30 沈孝芹 一种龙门式螺钉安装机器人
CN101552021A (zh) * 2008-04-03 2009-10-07 彭东波 纯静态库体型大容量自动光盘库
CN101579769A (zh) * 2009-06-13 2009-11-18 中山市明瑞自动化电子科技有限公司 上铜片瞬间焊接机
CN101786136A (zh) * 2010-02-26 2010-07-28 华南理工大学 发动机气门电镦热锻成型工序三维定位夹取机械手
KR100974958B1 (ko) * 2009-09-29 2010-08-10 제주대학교 산학협력단 태풍-파랑-해양 접합 시스템과 이를 이용한 태풍 예측 방법
JP2011122581A (ja) * 2009-12-14 2011-06-23 Ikuo Osawa 竜巻発生装置
CN102765063A (zh) * 2012-06-26 2012-11-07 南京工程学院 用于非磁性工件组装的盲孔对接定位***及方法
CN102871751A (zh) * 2012-09-29 2013-01-16 常州特舒隆机电设备有限公司 义齿加工机
CN103913287A (zh) * 2014-04-28 2014-07-09 郑州大学 用于建筑风工程的***试验装置
CN103969010A (zh) * 2013-01-24 2014-08-06 中交公路规划设计院有限公司 桥梁风浪流耦合场、弹性模型及动态响应试验测试***
CN203824732U (zh) * 2014-04-28 2014-09-10 郑州大学 用于建筑风工程的***试验装置
CN105387991A (zh) * 2015-12-02 2016-03-09 同济大学 一种风洞紊流场模拟方法及装置
CN205175659U (zh) * 2015-12-02 2016-04-20 同济大学 一种风洞紊流场模拟装置
CN106918439A (zh) * 2017-03-14 2017-07-04 南京航空航天大学 一种基于风洞的***模拟器、其运行方法及其所得***模型
CN107543680A (zh) * 2017-10-10 2018-01-05 重庆交通大学 一种实现风、波浪、雨耦合作用的实验***
CN107702882A (zh) * 2017-11-27 2018-02-16 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种模拟***的试验装置
CN107782522A (zh) * 2017-09-08 2018-03-09 合肥工业大学 一种多涡流比***模拟装置
CN207456730U (zh) * 2017-03-14 2018-06-05 南京航空航天大学 一种基于风洞的***模拟器
CN108627314A (zh) * 2018-04-28 2018-10-09 曾远卓 一种模拟***行进路径的气旋发生器
CN209878264U (zh) * 2019-05-23 2019-12-31 重庆大学 波浪与移动式***耦合的物理模拟装置

Patent Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008002447A (ja) * 2006-06-23 2008-01-10 Genji Kanetake 竜巻発生用プロペラ及び竜巻発生機及び竜巻実演装置
CN101229639A (zh) * 2007-12-16 2008-07-30 沈孝芹 一种龙门式螺钉安装机器人
CN101552021A (zh) * 2008-04-03 2009-10-07 彭东波 纯静态库体型大容量自动光盘库
CN101579769A (zh) * 2009-06-13 2009-11-18 中山市明瑞自动化电子科技有限公司 上铜片瞬间焊接机
KR100974958B1 (ko) * 2009-09-29 2010-08-10 제주대학교 산학협력단 태풍-파랑-해양 접합 시스템과 이를 이용한 태풍 예측 방법
JP2011122581A (ja) * 2009-12-14 2011-06-23 Ikuo Osawa 竜巻発生装置
CN101786136A (zh) * 2010-02-26 2010-07-28 华南理工大学 发动机气门电镦热锻成型工序三维定位夹取机械手
CN102765063A (zh) * 2012-06-26 2012-11-07 南京工程学院 用于非磁性工件组装的盲孔对接定位***及方法
CN102871751A (zh) * 2012-09-29 2013-01-16 常州特舒隆机电设备有限公司 义齿加工机
CN103969010A (zh) * 2013-01-24 2014-08-06 中交公路规划设计院有限公司 桥梁风浪流耦合场、弹性模型及动态响应试验测试***
CN103913287A (zh) * 2014-04-28 2014-07-09 郑州大学 用于建筑风工程的***试验装置
CN203824732U (zh) * 2014-04-28 2014-09-10 郑州大学 用于建筑风工程的***试验装置
CN105387991A (zh) * 2015-12-02 2016-03-09 同济大学 一种风洞紊流场模拟方法及装置
CN205175659U (zh) * 2015-12-02 2016-04-20 同济大学 一种风洞紊流场模拟装置
CN106918439A (zh) * 2017-03-14 2017-07-04 南京航空航天大学 一种基于风洞的***模拟器、其运行方法及其所得***模型
CN207456730U (zh) * 2017-03-14 2018-06-05 南京航空航天大学 一种基于风洞的***模拟器
CN107782522A (zh) * 2017-09-08 2018-03-09 合肥工业大学 一种多涡流比***模拟装置
CN107543680A (zh) * 2017-10-10 2018-01-05 重庆交通大学 一种实现风、波浪、雨耦合作用的实验***
CN107702882A (zh) * 2017-11-27 2018-02-16 广东电网有限责任公司电力科学研究院 一种模拟***的试验装置
CN108627314A (zh) * 2018-04-28 2018-10-09 曾远卓 一种模拟***行进路径的气旋发生器
CN209878264U (zh) * 2019-05-23 2019-12-31 重庆大学 波浪与移动式***耦合的物理模拟装置

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
汪之松;武彦君;方智远;: "移动效应的下击暴流风场特性分析", 振动与冲击, no. 03, 15 February 2019 (2019-02-15), pages 40 - 46 *
祝金伟;陈兵;: "***风场的数值模拟", 科技视界, no. 3, 25 January 2017 (2017-01-25), pages 114 - 115 *
赵杨;曹曙阳;YUKIO TAMURA;段忠东;S.OZONO;: "雷暴冲击风模拟及其荷载的风洞试验研究", 振动与冲击, no. 4, 25 April 2009 (2009-04-25), pages 8 - 10 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111855128A (zh) * 2019-09-23 2020-10-30 东南大学 一种***模拟器

Also Published As

Publication number Publication date
CN110006622B (zh) 2024-05-14

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102213658B (zh) 一种地质力学磁场试验装置及试验方法
CN102853989B (zh) 摆式气弹模型及气弹模型测震风洞试验方法
CN205958224U (zh) 一种采用振动格栅实时调控湍流度的风洞试验装置
CN207991787U (zh) 一种用于改变风洞来流风场能谱分布的振动翼栅***
CN106918439A (zh) 一种基于风洞的***模拟器、其运行方法及其所得***模型
CN109029901A (zh) 一种下击暴流模拟方法
CN109611139B (zh) 一种自然通风隧道通风机理试验***
CN103969010A (zh) 桥梁风浪流耦合场、弹性模型及动态响应试验测试***
CN105067240B (zh) 一种运动雷暴风作用下输电塔线体系的风荷载测试装置及测试方法
CN104729823A (zh) 用于建筑物和构筑物风沙实验的风沙两相流实验装置
CN110006622A (zh) 波浪与移动式***耦合的物理模拟方法及装置
CN106885678A (zh) 一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置
CN110296810A (zh) 一种下击暴流尾流段风场模拟装置
CN209878264U (zh) 波浪与移动式***耦合的物理模拟装置
CN103175671B (zh) 一种调速空气层流流动测试模型风阻的模拟装置及方法
CN110207933A (zh) 背景风与移动下击暴流耦合的物理模拟方法
CN206695972U (zh) 一种用于模拟雷暴冲击风的风洞试验装置
CN209689880U (zh) 波浪与移动式下击暴流耦合的物理模拟装置
CN203163959U (zh) 一种调速空气层流流动测试模型风阻的模拟装置
CN110006619A (zh) 一种模拟多灾害耦合的多功能风洞
CN104614145A (zh) 一种能模拟降雪过程的绿色环保节能风洞
CN106981240A (zh) 一种中学生物理实验仪器
CN110006817A (zh) 建筑围护结构抗风安全性及水密性试验装置及方法
CN110044580A (zh) 波浪与移动式下击暴流耦合的物理模拟方法及装置
CN113670556A (zh) 一种***与下击暴流一体化物理模拟装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant