可拆卸的智能阴极保护测试装置

    公开(公告)号:CN113186536A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110493315.4

    申请日:2021-05-07

    Abstract: 本发明公开了一种可拆卸的智能阴极保护测试装置,包括太阳能电池板,装置外壳,以及外壳内部的智能测试器;所述智能阴极保护测试装置安装于阴极保护测试桩桩体上;所述智能测试器经过导线分别与极化探头、参比电极以及埋地管道相连接;所述智能测试器包括微控制器、AD转换芯片、电位采集电路、智能电源管理电路、数据远传模块、北斗模块。安装时,可直接截去传统测试桩的接线部分,然后将本装置与剩余测试桩桩体固定。本发明可实现无人测量和无线数据传输的功能,除此之外,将装置体积由原本的整桩改为一个小体积可拆卸装置,避免了装置更新维修时对管道附近地面的开挖,减少了施工成本,方便设备更换维修。

    基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统

    公开(公告)号:CN113049143A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110248838.2

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统。本发明中的脉冲延时触发器分时触发两台单脉冲激光器,使得两台单脉冲激光器的两束激光脉冲通过各自的光路系统辐照在待校准的温度传感器上,温度传感器外接有高时间分辨率动态信号采集系统,用于获取温度传感器的相应信号,通过响应信号峰峰值的间隔与触发信号的时间间隔完成所述温度传感器的校准;本发明通过脉冲延时触发器标准双脉冲信号时间间隔和温度传感器响应信号峰峰值间隔的时间相对偏差,确定传感器热响应动态特性,避免了单脉冲激光功率、横模和纵模分布等脉冲质量对校准结果的影响。

    具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置

    公开(公告)号:CN110907129A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911200178.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置。本发明中的密封罩内设置有模型支座、气浮轴和气浮轴承,构成气浮平台,其中模型支座架设在一对气浮轴之间,气浮轴由气浮轴承支撑,气浮轴与气浮轴承滑动配合,模型支座下方设置有具有一维自由度的航行器模型;气体压力源的出口通过两个精密减压阀分别给气浮轴承和密封罩供气。气浮支撑装置安装于长槽上,长槽开于水洞或风洞实验段的上盖板,且与来流方向垂直;航行器模型穿过长槽并没入流体中;长槽与气浮平台由密封罩将其与实验段密封起来。本发明在避免外力干扰的前提下使得航行器模型在与流向垂直的水平方向具有一维自由度,更好地还原涡脱落以及流体力诱发的受迫振动。

    一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法

    公开(公告)号:CN110776038A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911024242.3

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法,在无能量输入的条件下,能够按需将气泡粘附在超亲气轨道上,具体是在超亲气轨道近壁区域,布置一个按一定角度α倾斜于重力方向的超亲水导流板;当气泡在自身浮力或向上曳力的作用下接触超亲水导流板后,由于超亲水导流板的超疏气性,气泡将沿着超亲水导流板引导方向运动,直到气泡顺利吸附到超亲气轨道上,并沿超亲气轨道运动;本发明中控制气泡沿直线上浮及上浮速度无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹的控制。本发明的适用性较强,调整超亲水导流板弯曲弧度大小可以针对不同大小的气泡使用,达到控制不同气泡上浮的目的。

    一种水体中气泡沿直线上浮的控制方法

    公开(公告)号:CN110255654A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910403011.7

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种水体中气泡沿直线上浮的控制方法。本发明在平行于重力方向的平面内,布置具有一定倾角的直线超疏水轨道,除了超疏水轨道区域,其它平面区域为非疏水表面,当水体浸没超疏水轨道后,气泡在自身浮力或向上曳力的作用下触碰超疏水轨道时,气泡在直线超疏水轨道上迅速铺展,并被稳定吸附在直线超疏水轨道上,在流体曳力和浮力的作用下沿直线超疏水轨道做直线运动,同等气泡直径下,通过改变轨道的宽度、倾角可调节气泡沿轨道直线上升的速度;同等宽度轨道下,改变气泡大小同样可调节气泡的上升速度。本发明无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹与速度的控制。

    平面内超疏水轨道调控气泡分裂的方法

    公开(公告)号:CN110251999A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910403013.6

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种平面内超疏水轨道调控气泡分裂的方法。本发明中的超疏水轨道由等宽段轨道与扩散段轨道组成。当气泡从等宽段轨道滑移至扩散段轨道时,由于气泡进入扩散段轨道的部分在扩散状超疏水壁面吸引下发生短时加速铺展而加速向前运动,此时处在等宽段轨道的气泡部分则保持原有较小的上升速度,这两者极强的速度差异直接导致气泡的撕裂,气泡在界面张力的作用下遵循表面自由能最小的原则,开始分裂成多个小气泡,至此微小气泡制备完成。本发明制备简单,成本低,能够快速地在开放壁面上获得(1-2)mm小气泡,并且能够根据不同场景的需求通过改变轨道的宽度,改变扩散段和等宽段夹角来调节分裂的气泡大小。

    插入式电磁流量计探针结构与布置的优化方法

    公开(公告)号:CN110044428A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910211115.8

    申请日:2019-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种插入式电磁流量计探针结构与布置的优化方法。本发明方法对原型插入式电磁流量计的全三维流场内部流体流动进行数值模拟。从数值计算结果中提取全流场信息,并重点分析探针式电极附近流场分布。针对插入式电磁流量计复杂的内部流动状态结合数值计算结果,优化探针结构以及布置位置。本发明只对插入式电磁流量计的探针结构及布置方式进行了优化设计,不对励磁线圈、传感器、集成电路等做修改。相对于传统优化设计电磁流量计的修改方法,本发明即降低了研发周期又节约了研发成本,采用CFD技术进行优化设计更具有可靠的理论依据。

    增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置

    公开(公告)号:CN110025987A

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201910231279.7

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了一种增强自吸式多级离心泵自吸的气液分离装置。所述的气液分离装置设置在自吸式离心泵内部,该气液分离装置主要由两部分组成:环形支架和紧贴于该环形支架安装的圆环状螺旋通道,该螺旋通道的表面均匀涂有疏水材料,形成一个环形支架支撑的疏水表面环状螺旋管通道;上述气液分离装置安装于泵壳腔体和泵壳之间,内外环分别紧密贴合腔体和泵壳,在该气液分离装置顶部底部均设有扇形开口,顶部为排气口,底部为回水口;上述气液分离装置安装于泵出口附近区域,使得气液分离装置的排气口正对泵出口,回水口则位于水泵底部。本发明的环形气液分离装置结构简单、安装方便、加工难度小、质量轻,原材料易于获得,应用前景广阔。

    分离丝网气泡过滤特性测量方法

    公开(公告)号:CN109490177A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811542308.3

    申请日:2018-12-17

    Abstract: 本发明公开了一种分离丝网气泡过滤特性测量方法。本发明是在循环水槽内进行试验,循环水槽系统通过收缩段的整流,为水槽试验段提供一个均匀的水平方向上的流动来驱动气泡水平方向上的运动,旋转水槽流量调节阀控制水槽中液体流动速度,使气泡在浮力作用下上升的同时具有一个可控的水平方向上的运动速度冲击到分离丝网上,所述分离丝网所在平面垂直于主流方向,且可移动;气泡由位于分离丝网上游的气泡发生系统产生;在水槽试验段横向两侧安装有高速相机和均匀光源,利用阴影法高速捕捉气泡的边界及其运动轨迹,进而获取气泡尺度、冲击速度、上升速度、在分离丝网前后气泡的体积分数。本发明方法测量方式简单有效,且可适应不同分离丝网对象的测量。

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