[发明专利]一种可自适应变形的流体航行器增推止退结构有效
申请号: | 202010496627.6 | 申请日: | 2020-06-03 |
公开(公告)号: | CN111605662B | 公开(公告)日: | 2022-06-07 |
发明(设计)人: | 田新亮;王道勇;王鹏;张显涛;李欣;郭孝先;卢文月 | 申请(专利权)人: | 上海交通大学 |
主分类号: | B63B1/32 | 分类号: | B63B1/32 |
代理公司: | 上海旭诚知识产权代理有限公司 31220 | 代理人: | 郑立 |
地址: | 200240 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 自适应 变形 流体 航行 器增推止退 结构 | ||
本发明公开了一种可自适应变形的流体航行器增推止退结构,属于船舶与海洋工程领域。本发明包括若干个增推止退器;所述增推止退器包括铰链和非对称翻板结构;所述铰链通过铰链座固定在所述流体航行器底部,所述非对称翻板结构有孔,被所述铰链穿过;所述铰链在所述铰链座内转动。流体航行器于振荡的流体环境中航行时,该结构能够根据流体航行器的振荡运动方向进行自适应的翻转,从而增加航行器在后退时受到的流体阻力,有效遏制其后退运动的趋势,达到增推止退的效果,提高流体航行器的航行效率。此外,由于本发明具有可自适应变形的特性,因此可有效降低该结构对流体航行器表面粗糙度的影响,不会显著增加航行阻力。
技术领域
本发明属于船舶与海洋工程领域,涉及一种可自适应变形的流体航行器增推止退结构。
背景技术
近些年来,流体航行器大量应用于工程实践,其广泛存在于海洋、江河、生物液体和空气中。一些无人流体航行器在资源勘探、环境监测和军事侦查等领域发挥着至关重要的作用。
航行速度是评估流体航行器整体性能的关键参数,更快的航行速度意味着更高的工作效率以及更少的能源消耗。然而,由于波浪、海流、气流等环境因素的干扰以及自身驱动能力的限制,有些航行器在振荡的流体环境中难以始终沿着既定的航向运动,例如波浪滑翔机等一些小型的海面无人船。在这种情况下,这一类流体航行器会在航行的方向上反复振荡,从而降低航行速度,进而降低航行器的工作效率以及经济性。
目前针对提高流体航行器航行效率的研究主要致力于改进其外壳的整体结构形状,例如设计流线型外壳、安装球鼻首和采用方尾结构等。这些设计确实可以有效减小航行器沿前进方向所受的航行阻力,提高航行速度。但是对于在振荡流体中运动不稳定的流体航行器,这些设计则无法起到遏制其后退运动的作用。目前,已有的关于这一方向的研究成果包括在流体航行器底部安装固定式的非对称结构,以期达到增推止退的效果。然而,这种结构具有如下两个弊端:第一,它会显著增加流体航行器表面的粗糙度,从而增加航行阻力;第二,由于考虑到粗糙度的影响,该结构无法设计得很大,因此无法用于较大的流体航行器。
因此,本领域的技术人员致力于为在振荡流体环境中航行的流体航行器设计一种更加灵活、高效的增推止退装置。
发明内容
有鉴于现有技术的上述缺陷,本发明所要解决的技术问题是流体航行器在振荡流体中受干扰,影响航行效率的问题。
为实现上述目的,本发明提供了一种可自适应变形的流体航行器增推止退结构,包括若干个增推止退器;所述增推止退器包括铰链和非对称翻板结构;所述铰链通过铰链座固定在所述流体航行器底部,所述非对称翻板结构有孔,被所述铰链穿过;所述铰链在所述铰链座内转动;
所述非对称翻板结构是直角三角形;
在所述非对称翻板结构的直角位置开孔与所述铰链固定连接。
进一步地,所述非对称翻板结构可实现0-90度的翻转。
进一步地,在所述流体航行器底部设有所述非对称翻板结构的翻转角度限位。
进一步地,所述直角三角形的长直角边边长是短直角边的两倍以上。
进一步地,所述直角三角形的所述短直角边的长度由流动摩擦阻力和所述流体航行器的粗糙度决定。
进一步地,所述非对称翻板结构可用钢板一次切割而成。
进一步地,所述铰链座与所述流体航行器外壳焊接连接。
进一步地,所述铰链座也可以通过螺栓与所述流体航行器连接。
本发明的技术效果是:
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