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下运载器试验用的海洋温跃层模拟系统

阅读:963发布:2020-05-14

专利汇可以提供下运载器试验用的海洋温跃层模拟系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且水 下运载器试验用的海洋 温跃层 模拟系统,属于 船舶 海洋工程领域。包括:水槽,水箱,控制/显示单元,热 水循环 泵 ,电控热水泵,电控冷水泵, 温度 显示器,A 热电偶 ,流量计,变频 控制器 , 数据采集 单元,电加热器,A 截止 阀 , 冷却塔 ,B 截止阀 ,溢 流管 ,B热电偶,C截止阀。本 发明 利用循环的冷热水,在狭长水槽内模拟海洋温跃层的流动和温度分布情况,为以海洋温差能为驱动 能源 的水下运载器的运行进行模拟试验和研究提供了方便,水槽的 正面 和背面均由透明玻璃制作,为观察分析带来直观的方便,系统中的数据采集单元为试验数据的采集和分析创造了有利条件,在科学研究和国防工业中具有重大实用价值。,下面是下运载器试验用的海洋温跃层模拟系统专利的具体信息内容。

1.一种下运载器试验用的海洋温跃层模拟系统,包插:水槽(1),水箱(2), 控制/显示单元(3),热水循环(4),电控热水泵(5),电控冷水泵(6),温度显 示器(7),A热电偶(8),流量计(9),变频控制器(10),数据采集单元(11),电 加热器(12),A截止(13),冷却塔(14),B截止阀(15),溢流管(16),B热电 偶(17),C截止阀(18);其中,水槽(1)安置在水泥基座上,水槽(1)的两端是进 水口和出水口;进水口和出水口沿高度方向由隔板等分成六个流通格,上面三个 流通格用于通过温水,下面三个流通格用于通过冷水;B热电偶(17)安装在进 水口上部温水进口处,A热电偶(8)安装在进水口下部冷水进口处;八个温度显 示器(7)沿水槽(1)高度方向均匀布置在水槽(1)中部正面玻璃板的外表面上,水 箱(2)置于水槽(1)的上方,控制/显示单元(3)安装在墙壁上,变频控制器(10)、 数据采集单元(11)放置在试验桌上,冷却塔(14)置于室外,电加热器(12)置放在 水箱2内,溢流管(16)安装在水箱(2)的顶部,自来水源通过C截止阀(18)与水 箱(2)顶部相通,水槽(1)出水口上部三个流通格通过热循环泵(4)与水箱(2) 顶部的进水口相连,水箱(2)底部的出水口通过流量计(9)、电控热水泵(5)与水 槽(1)进水口上部三个流通格相通;水槽(1)出水口下部三个流通格通过冷却塔 (14)、电控冷水泵(6)、A截止阀(13)与水槽(1)进水口下部三个流通格相通;自 来水源通过B截止阀(15)与电控冷水泵(6)的进口相连,A热电偶(8)、B热电偶 (17)、流量计(9)和数据采集单元(11)的输出端分别与控制/显示单元(3)的输入 端电连接,热水循环泵(4)、电控热水泵(5)和电控冷水泵(6)的控制端分别与变 频控制器(10)的输出端电连接,变频控制器(10)和电加热器(12)的控制端分别与 控制/显示单元(3)的输出端电连接。
2.根据权利要求1所述的水下运载器试验用的海洋温跃层模拟系统,其特 征是所述的水槽(1)是一个狭长的长方体,长8000mm、宽600mm、高1400mm,其 正面和背面两个壁面均由透明玻璃板制作。

说明书全文

技术领域

发明涉及一种下运载器试验系统,特别是一种水下运载器试验用的海洋 温跃层模拟系统,属于船舶海洋工程技术领域。

背景技术

由于太阳的辐射和大气的直接影响,海洋中的上层海水温度较高,对流旺盛, 水温也比较一致,称为上均匀层。在很多海区,上均匀层以下的海水温度发生急 剧下降,形成温度跃层。温度跃层及其附近包含的海洋温差热能,可以用来作为 水下运载器的推进驱动。目前,已有利用海洋温差热能驱动的水下运载器成功 的试验。为了进行真实的研究和试验,往往要到大洋中进行实地的海试,增加了 科学研究的难度和经费消耗。为此,应人工模拟海洋温跃层的流动和温度分布情 况,以便在实验室内方便地进行试验、分析和研究。在目前已有技术中,并没有 类似试验系统的先例,为系统的科学研究工作带来了众多困难和阻力。

发明内容

为了弥补现有技术缺陷和空白,本发明提供一种水下运载器试验用的海洋 温跃层模拟系统。该系统不但能够在人为的控制下真实模拟海洋中存在的温度跃 层的温度分布情况,而且可以连续改变试验系统中水流的速度,使试验运载器可 以在不同海流的环境下进行试验和研究。试验系统中的水流循环使用,节约了大 量的水资源。试验系统的主体是长方体形的水槽,它的正面和背面由透明玻璃制 作,为观察分析带来直观的方便。试验系统还包括了数据采集单元,为试验数据 的采集和分析创造了有利条件。
本发明是通过下述技术方案实现的。本发明包括:水槽,水箱,控制/显示 单元,热水循环,电控热水泵,电控冷水泵,温度显示器,A热电偶,流量计, 变频控制器,数据采集单元,电加热器,A截止冷却塔,B截止阀,溢流管, B热电偶,C截止阀。
水槽是一个狭长的长方体,安置在水泥基座上。其正面和背面两个壁面均由 透明玻璃板制作,水槽的两端是进水口和出水口。进水口和出水口分别沿高度方 向由隔板等分成六个流通格,上面三个流通格用于通过温水,下面三个流通格用 于通过冷水。B热电偶安装在进水口上部温水进口处,A热电偶安装在进水口下 部冷水进口处。八个温度显示器沿水槽高度方向均匀布置在水槽中部正面玻璃板 的外表面上,分别显示水槽高度方向八个深度的水温。
水箱置于水槽的上方,控制/显示单元安装在墙壁上,变频控制器、数据采 集单元放置在试验桌上,冷却塔置于室外,电加热器置放在水箱内,溢流管安装 在水箱的顶部,自来水源通过C截止阀与水箱顶部相通,水槽出水口上部三个流 通格通过热循环泵与水箱顶部的进水口相连,水箱底部的出水口通过流量计、 电控热水泵与水槽进水口上部三个流通格相通。水槽出水口下部三个流通格通过 冷却塔、电控冷水泵、A截止阀与水槽进水口下部三个流通格相通。自来水源通 过B截止阀与电控冷水泵的进口相连,作为万一冷却塔故障时的紧急冷水来源。
A热电偶、B热电偶、流量计和数据采集单元的输出端分别与控制/显示单元 的输入端电连接,热水循环泵、电控热水泵、电控冷水泵的控制端分别与变频控 制器的输出端电连接,变频控制器和电加热器的控制端分别与控制/显示单元的 输出端电连接。
在实验之前,水槽和水箱内充满自来水,实验开始后,水箱中的电加热器在 控制/显示单元的控制下对水加热。加热后的水流出水箱,经流量计进入电控热 水泵,被泵入水槽进水口的上方流通格,进入水槽流向出水口。流量计将流量信 号输送到控制/显示单元,控制/显示单元发出信号到变频控制器,由变频控制器 发出变频信号,以控制热水循环泵、电控热水泵和电控冷水泵的转速,使水槽中 热水和冷水的流量和流速达到试验的要求。通过调节C截止阀来弥补系统水源的 不足。
水槽出水口下部三个流通格流出的水,由管道首先进入冷却塔,在冷却塔喷 淋过程中充分散热,保证温度达到常温,再经管道进入电控冷水泵。在变频控制 器的控制下,以要求的流量,经A截止阀再次经水槽进水口下部的三个流通格按 要求的流速流过水槽,通往出水口处。
由于冷热水流分别在水槽的上下两层流动,形成了近似海洋温跃层的流动和 温度分布环境。
在试验过程中,控制/显示单元不断采集来自流量计、A热电偶、B热电偶发 出的信号,不断控制电加热器、变频控制器的动作,使水槽中的温水达到要求的 温度,使温水和冷水按要求的流速流过水槽,当水下运载器试样置于水中运行试 验时,只要水下运载器试样本身的运动速度等同于或接近于水流速度,由于相对 运动的结果,水下运载器试样将在水中保持近乎静止的运动状态。水槽中的水流 速度最低为100mm/min,水下运载器试样也能按100mm/min的最低速度运行而保 持试验的正常进行。
本发明的有益效果:本发明可以在人为的控制下,真实模拟海洋温跃层的温 度分布情况,可以连续改变试验系统中水流的速度,使试验运载器可以在不同海 流的环境下进行试验和研究。试验系统中的水流循环使用,节约了大量的水资源。 试验系统的水槽的正面和背面均由透明玻璃制作,为观察分析带来直观的方便。 试验系统还包括了数据采集单元,为试验数据的采集和分析创造了有利条件。本 发明为以海洋温差能为驱动能源的水下运载器的试验创造了有利、方便条件,在 科学研究和国防工业中具有重大实用价值。
附图说明:
图1是本发明海洋温跃层模拟系统的示意图。
图中,1水槽,2水箱,3控制/显示单元,4热水循环泵,5电控热水泵,6 电控冷水泵,7温度显示器,8A热电偶,9流量计,10变频控制器,11数据采 集单元,12电加热器,13A截止阀,14冷却塔,15B截止阀,l6溢流管,17B 热电偶,18C截止阀。

具体实施方式

下面结合附图对本发明的具体实施作进一步描述。
如图1所示,本发明包括:水槽1,水箱2,控制/显示单元3,热水循环泵 4,电控热水泵5,电控冷水泵6,温度显示器7,A热电偶8,流量计9,变频控 制器10,数据采集单元11,电加热器12,A截止阀13,冷却塔14,B截止阀15, 溢流管16,B热电偶17,C截止阀18。
水槽1是一个狭长的长方体,长8000mm、宽600mm、高1400mm,水槽1安 置在水泥基座上,其正面和背面两个壁面均由透明玻璃板制作,水槽1的两端是 进水口和出水口。进水口和出水口分别沿高度方向由隔板等分成六个流通格,上 面三个流通格用于通过温水,下面三个流通格用于通过冷水。B热电偶17安装 在进水口上部温水进口处,A热电偶8安装在进水口下部冷水进口处。八个温度 显示器7沿水槽1高度方向均匀布置在水槽1中部正面玻璃板的外表面上,分别 显示水槽1沿高度方向八个深度的水温。
水箱2置于水槽1的上方,控制/显示单元3安装在墙壁上,变频控制器10、 数据采集单元11放置在试验桌上,冷却塔14置于室外,电加热器12置放在水 箱2内,溢流管16安装在水箱2的顶部,自来水源通过C截止阀18与水箱2 顶部相通,水槽1出水口上部三个流通格通过热水循环泵4与水箱2顶部的进水 口相连,水箱2底部的出水口通过流量计9、电控热水泵5与水槽1进水口上部 三个流通格相通。水槽1出水口下部三个流通格通过冷却塔14、电控冷水泵6、 A截止阀13与水槽1进水口下部三个流通格相通。自来水源通过B截止阀15与 电控冷水泵6的进口相连,作为万一冷却塔14故障时的紧急冷水来源。
A热电偶8、B热电偶17、流量计9和数据采集单元11的输出端分别与控制 /显示单元3的输入端电连接,热水循环泵4、电控热水泵5和电控冷水泵6的 控制端分别与变频控制器10的输出端电连接,变频控制器10和电加热器12的 控制端分别与控制/显示单元3的输出端电连接。
在实验之前,水槽1和水箱2内充满自来水,实验开始后,水箱2中的电加 热器12在控制/显示单元3的控制下对水加热。加热后的水流出水箱2,经流量 计9进入电控热水泵5,被泵入水槽1进水口上方三个流通格,进入水槽1流向 出水口。流量计9将流量信号输送到控制/显示单元3,控制/显示单元3发出信 号到变频控制器10,由变频控制器10发出变频信号,以控制热水循环泵4、电 控热水泵5和电控冷水泵6的转速,使水槽1中热水和冷水的流量和流速达到试 验的要求。通过调节C截止阀13来弥补系统水源的不足。
水槽1出水口下部三个流通格流出的水,由管道首先进入冷却塔14,在冷 却塔14喷淋过程中充分散热,保证温度达到常温,再经管道进入电控冷水泵6。 在变频控制器10的控制下,以要求的流量,经A截止阀13再次经水槽进水口下 部的三个流通格按要求的流速流过水槽1,通往出水口处。
由于冷热水流分别在水槽的上下两层流动,形成了近似海洋温跃层的流动和 温度分布环境。
在试验过程中,控制/显示单元3不断采集来自流量计9、A热电偶8、B热 电偶17发出的信号,不断控制电加热器12、变频控制器10的动作,使水槽1 中的温水达到要求的温度,使温水和冷水按要求的流速流过水槽1,当水下运载 器试样置于水中运行试验时,只要水下运载器试样本身的运动速度等同于或接近 于水流速度,由于相对运动的结果,水下运载器试样将在水中保持近乎静止的运 动状态,水槽1中的水流速度最低为100mm/min,水下运载器试样也能按 100mm/min的最低速度运行而保持试验的正常进行。
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