一种复杂水流冲刷侵蚀岸坡模拟装置及其方法

    公开(公告)号:CN114441293B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210127048.3

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种复杂水流冲刷侵蚀岸坡模拟装置及其方法,包括模型箱,所述模型箱的一侧设置有岸坡模型,所述模型箱内有水位并没过所述岸坡模型形成水域模型,所述模型箱上设置有作用端构件和补偿端构件,所述作用端构件和补偿端通过动力构件形成水流回路,所述动力构件包括蠕动泵组和多根蠕动泵软管,所述作用端构件的输出端和所述补偿端的输出端分别与所述蠕动泵软管连接,所述作用端构件的输出端和所述补偿端设置在模型箱的水位以下,所述蠕动泵组设置于模型箱上方。本发明了一种用于模拟复杂水流冲刷侵蚀岸坡的试验方法与装置,能够控制水流方向及流速,实现较为复杂的流场,较好地模拟冲刷侵蚀岸坡过程。

    一种复杂水流冲刷侵蚀岸坡模拟装置及其方法

    公开(公告)号:CN114441293A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202210127048.3

    申请日:2022-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种复杂水流冲刷侵蚀岸坡模拟装置及其方法,包括模型箱,所述模型箱的一侧设置有岸坡模型,所述模型箱内有水位并没过所述岸坡模型形成水域模型,所述模型箱上设置有作用端构件和补偿端构件,所述作用端构件和补偿端通过动力构件形成水流回路,所述动力构件包括蠕动泵组和多根蠕动泵软管,所述作用端构件的输出端和所述补偿端的输出端分别与所述蠕动泵软管连接,所述作用端构件的输出端和所述补偿端设置在模型箱的水位以下,所述蠕动泵组设置于模型箱上方。本发明了一种用于模拟复杂水流冲刷侵蚀岸坡的试验方法与装置,能够控制水流方向及流速,实现较为复杂的流场,较好地模拟冲刷侵蚀岸坡过程。

    用于测定炸药相对能量的水下爆炸离心模型试验方法

    公开(公告)号:CN111103083B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202010006801.4

    申请日:2020-01-03

    Abstract: 本发明提供用于测定炸药相对能量的水下爆炸离心模型试验方法。本发明的方法包括:(1)提供离心模型试验装置,离心模型试验装置包括模型箱和使模型箱进行离心运动的离心机;(2)利用离心模型试验装置使模型箱中的水处于离心环境,从而在水中产生超重力场;(3)在离心环境下使用起爆装置使水中的炸药起爆,同时记录气泡脉动和冲击波参数;(4)基于步骤(3)的参数计算炸药能量;(5)计算或测量相同质量TNT炸药能量,计算相对能量。通过本发明可以方便地确定爆炸物品的冲击波能和气泡能,从而确定爆炸物品的相对能量,在离心环境下试验,边界效应影响小,试验精度高,测试效果好,使用炸药量少,相对安全。

    一种用于模拟海底碎屑流运移过程的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN112750355A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110050217.3

    申请日:2021-01-14

    Abstract: 本发明实施例公开了一种用于模拟海底碎屑流运移过程的实验装置及方法。实验装置包括:底板;外筒,设置在底板上;内筒,设置在底板上,并位于外筒内侧,内筒与外筒之间形成环形空间;料斗,盛放混合浆体,混合浆体用于模拟海底碎屑流,设置在环形空间的上方,其底部设置有阀门;沉积层模型,设置在环形空间内,包括:环形坡道,其坡顶位于阀门下方,其坡脚位于底板上,坡顶与坡脚之间形成环形坡道的主体;挡板,竖直设置在坡脚与坡顶之间的环形空间内;其中环形坡道由沉积层模拟材料制成。本发明通过设置沉积层模型,有效模拟运移过程中海底碎屑流对沉积层的侵蚀作用,并且实现了实验装置整体的小型化。

    一种使用变刚度支撑杆的土压力计

    公开(公告)号:CN110820712B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201911126076.8

    申请日:2019-11-18

    Abstract: 本申请属于岩土工程中内应力测量技术领域,特别是涉及一种使用变刚度支撑杆的土压力计。现有的土压力计在铺设过程中,由于施工产生的冲击力而造成测量误差,甚至损坏土压力计。本申请提供了一种使用变刚度支撑杆的土压力计,包括承压组件和底座,所述承压组件与所述底座之间设置有压力传感器,所述承压组件与所述底座之间设置有若干弹性支撑组件;所述弹性支撑组件包括弹性支撑杆,所述弹性支撑杆设置于所述承压组件和所述底座之间,所述弹性支撑杆上设置有加热组件,所述加热组件与控制器相连接。当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程可逆时,测量完毕可重复使用;当弹性支撑杆的变刚度和形状记忆过程不可逆时,支撑杆主动回缩,测量精度更高。

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