一种网格加筋圆柱壳动力屈曲向静力屈曲等效方法

    公开(公告)号:CN108304642A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810082444.2

    申请日:2018-01-29

    Abstract: 本发明提供了一种网格加筋圆柱壳动力屈曲向静力屈曲等效方法,属于结构力学中结构动力屈曲与结构静力屈曲领域,包括:(1)网格加筋圆柱壳动力及静力屈曲参数化建模和计算,得到屈曲模态、临界载荷和载荷剩余系数。(2)静力屈曲模态与动力屈曲模态相似度计算。(3)与动力屈曲模态匹配度最高的静力屈曲模态智能搜索算法。(4)与动力屈曲模态和载荷剩余系数一致的等效静力载荷计算方法。本发明提供的网格加筋圆柱壳动力屈曲向静力屈曲等效方法可根据动力屈曲模态和载荷剩余系数一致确定等效的静力载荷,该载荷可在动力屈曲实验条件限制的情况下指导开展相关静力屈曲实验,降低实验成本和实验条件要求。

    消除舱段水下爆炸实验中气泡射流影响的装置

    公开(公告)号:CN102358396B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110161915.7

    申请日:2011-06-16

    Abstract: 本发明提供的是一种消除舱段水下爆炸实验中气泡射流影响的装置。包括栅格板、绳索和紧绳器;所述栅格板是边长为2Rm的正方形复合板材、其中Rm为气泡的最大半径,栅格板的第一层为橡胶层、第二层为钢板层,两层的厚度相等,栅格大小均匀,栅格的面积占总面积的1/2;栅格板的四个角上各安装一根绳索,每根绳索上设置一个紧绳器;栅格板通过绳索固定在爆心以下距离爆心为D的位置,D=0.4Rm。本发明的特点为:首先栅格板可以吸引气泡,减小射流的影响;其次栅格板通过栅格对冲击波的透射作用使反射的冲击波大为减少,最大限度的降低反射冲击波对正入射冲击波的干扰;最后该方法费用低、工件加工简单、操作方便、效果较好。

    一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台

    公开(公告)号:CN109115958B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN201811044264.1

    申请日:2018-09-07

    Abstract: 本发明属于水下爆炸试验领域。具体涉及一种水下高压气体连续爆喷装置及实验平台。通过空压机对高压压缩气体连续爆喷实验装置内充入高压气体,达到目标压力后控制电磁阀释放高压气体。在实验水箱内进行高压气体爆喷实验,水箱外部放置高速摄像机,同时在多点放置自由场压力传感器和管壁压力传感器,对模拟水下爆炸物理现象进行记录以及数据采集。本发明通过释放不同压强的高压压缩气体,得到不同高压气体水下爆喷物理现象,并且无需将装置取出水面,可实现高压气体连续爆喷实验。

    一种气动式水下高压气泡源

    公开(公告)号:CN109058563B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN201811168678.5

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 一种气动式水下高压气泡源,属于水下气泡源装置技术领域。本发明通过三个电磁阀控制气泡源的触发与连发,电磁阀连通气源、储压腔、压紧腔及触发腔,在保证气泡源内压力定值的同时,实现连续触发,顶盖和活塞头可按照需求更换,模拟不同的射出口径,达到不同数值模拟的要求。整个气源有三处动密封,可保证稳定的高压气动密封,进气口电磁阀可阻碍再出发时进气端的气量影响装置气压及气量,压紧腔连接的电磁阀负责控制活塞压紧保证储压腔气压,连接储压腔的电磁阀负责触发,整个腔体通过中间法兰分隔,将各个气室分隔独立,又可通过电磁阀实现可控连通。本发明成本低廉,组合式活塞降低控制难度,保证整体联动性,清洁无污染且安全可靠。

    一种电磁控制的水下高压气泡源装置

    公开(公告)号:CN109098693A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201811169354.3

    申请日:2018-10-08

    Abstract: 本发明属于水下爆炸试验领域,具体涉及一种电磁控制的水下高压气泡源装置。该装置由罐体、罐体顶盖、拉紧弹簧、罐体顶盖固定座、转轴、撑板、支柱丝杠、底座、丝杠螺母、杠杆支撑、螺纹孔、固定丝杠、撑点、杠杆、电磁铁块、拉紧弹簧支柱、电磁铁固定座、电磁铁、拉紧弹簧支柱座和拉紧弹簧固定支架组成。本发明电磁控制的水下高压气泡源装置可以实现水下作业,通过电磁铁开关即可实现高压气体压力的控制,作业后装置无需维修维护。罐体结构简单,尺寸更换容易,可以应对不同工况要求进行更换结构件。结构简洁操作方便,为水下爆炸提供地面模拟试验,具有重要的应用价值。为海洋勘探与海洋结构在水下高爆防护领域提供基础研究依据。

    一种气动式水下高压气泡源

    公开(公告)号:CN109058563A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811168678.5

    申请日:2018-10-08

    CPC classification number: F16K31/0655 F16K1/32 F16K31/0675

    Abstract: 一种气动式水下高压气泡源,属于水下气泡源装置技术领域。本发明通过三个电磁阀控制气泡源的触发与连发,电磁阀连通气源、储压腔、压紧腔及触发腔,在保证气泡源内压力定值的同时,实现连续触发,顶盖和活塞头可按照需求更换,模拟不同的射出口径,达到不同数值模拟的要求。整个气源有三处动密封,可保证稳定的高压气动密封,进气口电磁阀可阻碍再出发时进气端的气量影响装置气压及气量,压紧腔连接的电磁阀负责控制活塞压紧保证储压腔气压,连接储压腔的电磁阀负责触发,整个腔体通过中间法兰分隔,将各个气室分隔独立,又可通过电磁阀实现可控连通。本发明成本低廉,组合式活塞降低控制难度,保证整体联动性,清洁无污染且安全可靠。

    一种内置分离式船体结构抗冲击防护装置

    公开(公告)号:CN102417015B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110304443.6

    申请日:2011-10-10

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种内置分离式船体结构抗冲击防护装置,包括安装基座、安装基管、吸能波纹板、捕波器,安装基座固定在船底外板上,安装基管安装在安装基座上,捕波器布置在安装基座旁,吸能波纹板固定在捕波器上,吸能波纹板的顶端与安装基管的顶端相连。本发明基于霍普金森飞片原理,利用压缩应力波在钢材与空气的交界面反射成拉伸波的特性,采用内置分离式船体结构防护装置将外板内侧和内底板与空气的交界面反射的拉伸波用捕波器截获,大大削弱冲击载荷能量,在载荷与结构的初始作用阶段即削弱冲击能量;结构简单,维修方便,可拆卸,容易实现复用;使用范围广,可针对特定船舶设计,可用于底部和舷侧。

    船舶抗冲击试验局部舱段模型

    公开(公告)号:CN102323035B

    公开(公告)日:2013-08-28

    申请号:CN201110146390.X

    申请日:2011-06-01

    Abstract: 本发明提供的是一种船舶抗冲击试验局部舱段模型。它是由双层底舱、压载舱和浮力储备舱构成的箱体;箱体的截面形状与试验船舶沿船长方向取5-7倍肋距,沿船宽方向取船宽的一半,沿垂向自船底向上取至内底以上3-5米位置高度所处区域的形状相同;所述双层底舱位于底部,浮力储备位于双层底舱正上方,压载舱由两个独立的水密舱组成,分别位于双层底舱与浮力储备舱前后位置处。本发明通过设计1∶1实尺度典型舱段模型,开展相应的抗冲击试验,研究船舶结构的局部强度,可以有效的弥补局部板架模型试验因结构过度简化带来的不准确性,避免实船试验费用高、实施困难等缺点,同时可以解决缩比模型试验难以向实船相似转换的问题。

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