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斜流作用下清洗机器人流场大涡模拟 被引量:1
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作者 康丁 熊庭 +1 位作者 方珍龙 陈勇 《船舶工程》 CSCD 北大核心 2023年第4期21-26,158,共7页
针对清洗机器人受水流作用的工作稳定性问题,采用大涡模拟方法对雷诺数Re分别为300、3000、30000等3种来流条件下的水下机器人流场动力学特性进行数值模拟,分析其时均流场、瞬态涡结构和受力特性。结果表明:紧贴船壳壁面的水下机器人周... 针对清洗机器人受水流作用的工作稳定性问题,采用大涡模拟方法对雷诺数Re分别为300、3000、30000等3种来流条件下的水下机器人流场动力学特性进行数值模拟,分析其时均流场、瞬态涡结构和受力特性。结果表明:紧贴船壳壁面的水下机器人周围流场稳定性很高,壁面效应使机器人尾涡脱落受到抑制;随雷诺数增加,流体边界层厚度减小,阻力系数和侧向力系数逐渐增大;雷诺数为30000时,阻力系数为0.53,侧向力系数为0.28,侧向力控制是水下机器人后续研究的重点。研究结果能为清洗机器人工作过程的稳定性研究提供理论依据。 展开更多
关键词 水下清洗机器人 大涡模拟 流场特性 涡结构
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多孔射流式通风的流场特性分析
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作者 郭昊 方珍龙 +1 位作者 熊庭 曾凡栋 《机械科学与技术》 CSCD 北大核心 2023年第3期352-357,共6页
为了分析多孔射流风机作用下风场的流场特性,文中采用CFD方法,对多孔射流式风场模型内部流场进行了数值模拟,对比分析了不同喷嘴数量及排布方式对流场性能的影响,并引入涡动力学理论,分析了流场内涡结构的分布发展规律及其对流体掺混的... 为了分析多孔射流风机作用下风场的流场特性,文中采用CFD方法,对多孔射流式风场模型内部流场进行了数值模拟,对比分析了不同喷嘴数量及排布方式对流场性能的影响,并引入涡动力学理论,分析了流场内涡结构的分布发展规律及其对流体掺混的影响。结果表明:喷嘴的数量及排布方式对流场性能有显著影响,外围喷嘴会对中心喷嘴的流动起到限制作用;流向涡对流体掺混效果的作用比展向涡大,在涡量一定的情况下,流向涡尺度越大、衰减越快,流体间的混合效果越好,流场稳定性越高。流场内速度及涡动力学分布表明,流场稳定性随着喷嘴数量的增加而显著提高,因此在保证经济性的前提下应尽量采用数量多的喷嘴排布方式。 展开更多
关键词 多孔射流 风场 CFD 流动特性 涡动力学
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“互联网+”背景下高职新形态教材建设的思考——以“城市轨道交通票务管理”为例 被引量:11
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作者 方振龙 肖华 《机械设计与制造工程》 2020年第1期114-117,共4页
高职院校越来越重视信息教育,在课堂教学改革创新中,新形态教材的开发建设对提高课堂教学效果具有重要意义。在分析新形态教材建设背景的基础上,提出教材建设是在高质量人才培养、学生的个性化发展、教学内容更新和教学模式改革的需求... 高职院校越来越重视信息教育,在课堂教学改革创新中,新形态教材的开发建设对提高课堂教学效果具有重要意义。在分析新形态教材建设背景的基础上,提出教材建设是在高质量人才培养、学生的个性化发展、教学内容更新和教学模式改革的需求下产生的,“互联网+”可助推新形态教材建设。以“城市轨道交通票务管理”课程为例,介绍了新形态教材设计思路和内容建设过程,为其他同类教材的开发提供一定的帮助。 展开更多
关键词 高职院校 城轨运营 新形态教材 教材建设
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一种新型多功能智能鞋柜设计与实现 被引量:1
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作者 刘宁 隋秀梅 +2 位作者 方振龙 于济群 王姗珊 《武汉交通职业学院学报》 2022年第3期126-130,共5页
针对传统女士鞋柜容量不足与现代中高端收入女性的鞋子数量日益增长的矛盾以及传统女士鞋柜拿取鞋不方便的问题,设计了一种新式多功能智能女士鞋柜。该鞋柜主要由自动拿放主柜、侧柜和剪叉升降机构组成,采用齿轮齿条、液压杆和丝杠传动... 针对传统女士鞋柜容量不足与现代中高端收入女性的鞋子数量日益增长的矛盾以及传统女士鞋柜拿取鞋不方便的问题,设计了一种新式多功能智能女士鞋柜。该鞋柜主要由自动拿放主柜、侧柜和剪叉升降机构组成,采用齿轮齿条、液压杆和丝杠传动方式。首先利用三维软件inventor建立装置整体模型,其次对传动电机进行选型,再通过ANSYS对托板和托板支撑短轴进行有限元分析,仿真结果表明:托板其最大变形量为0.020082 mm,托板水平移动处的支撑短轴最大变形量为0.19503 mm,满足设计要求。该产品极大程度地利用空间来增加容量,一层上可放置更多鞋子,大大提高了空间的利用率,更方便了人们的居家生活,同时该设计为同类家具的研究提供了借鉴。 展开更多
关键词 自动拿放主柜 侧柜 齿轮齿条传动 丝杠传动 剪叉升降机构
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Effects of Area Discontinuity at Nozzle Inlet on the Characteristics of Self-resonating Cavitating Waterjet 被引量:8
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作者 LI Deng KANG Yong +2 位作者 DING Xiaolong WANG Xiaochuan fang zhenlong 《Chinese Journal of Mechanical Engineering》 SCIE EI CAS CSCD 2016年第4期813-824,共12页
The current research on self-resonating cavitating waterjet(SRCW) mainly focuses on the generation mechanism and structure optimization.Researches relating to the influences of disturbances at nozzle inlet on the ch... The current research on self-resonating cavitating waterjet(SRCW) mainly focuses on the generation mechanism and structure optimization.Researches relating to the influences of disturbances at nozzle inlet on the characteristics of the jet are rarely available.In order to further improve the performance of SRCW,effects of area discontinuity(enlargement and contraction) are experimentally investigated using three organ-pipe nozzles.Axial pressure oscillation peak and amplitude as well as aggressive erosion intensity of the jet are used to evaluate the effects.The results reveal that area enlargement and contraction affect the peak differently,depending on the inlet pressure,nozzle geometry,and standoff distance;while area contraction always improves the amplitude regardless of these factors.At inlet pressures of 10 MPa and 20 MPa,area discontinuity improves the peak at almost all the testing standoff distances,while this only happens at smaller standoff distances with the inlet pressure increased to 30 MPa.The capability of area discontinuity for improving the amplitude is enhancing with increasing inlet pressure.Moreover,the cavitation erosion ability of the jet can be largely enhanced around the optimum standoff distance,depending on the type of area discontinuity and nozzle geometry.A preliminary analysis of the influence of area discontinuity on the disturbance waves in the flow is also performed.The proposed research provides a new method for effectively enhancing the performance of SRCW. 展开更多
关键词 area discontinuity self-resonating cavitating waterjet(SRCW) organ-pipe nozzle pressure oscillation cavitation erosion
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