Фиг. 1
8 д
Изобретение относится к лабораторному оборудованию для модельных гидродинамических испытаний различных устройств и сооружений, подверженных воздействию водных потоков и волн.
Цель изобретения - повышение точности гидравлических исследований за счет моделирования различных конфигураций дна бассейна.
На фиг.1 изображен бассейн, вид сбоку; на фиг.2 - узел I на фиг.1.
Лабораторный бассейн состоит из емкости 1, которая установлена на раме 1. В емкости 1 между боковыми стенками жестко закреплена горизонтальная переборка 3, под которой размещен потокообразова- тельный движитель 4, выполненный в виде гребного винта, установленного в направляющей 5, Винт стоит на валу редуктора 6, соединенного с электрическим двигателем 7, число оборотов которого регулируется, а направление вращения может меняться на противоположное. Между дном 8 емкости 1 и переборкой 3 смонтирована задвижка 9, закрепленная в стенках емкости 1.
Между волнопродуктором 10, размещенным у одного торца емкости 1, и торцевой стенкой 11 емкости 1 установлен струегаситель 12, сглаживающий вихревые составляющие потока воды, превращая его в поток, близкий к ламинарному. У другой торцевой стенки емкости 1 установлен волногаситель 13. Для изменения глубины рабочей части бассейна, изменения продольного (вдоль бассейна) профиля дна и для образования более длинных чем от волнопродуктора 10 волн служит подъемная платформа из плит 14, число которых для создания сложного профиля дна должно быть не менее трех. Плиты 14 установлены над переборкой 3 на подъемных стойках 15, проходящих через отверстия в переборке 3 и дне 8 и имеющих связь с редукторами 16. Для двух стоящих рядом плит 14 требуется один редуктор 16 и две стойки 15. Редукторы 16 соединены с реверсивными электрическими двигателями 17. На плите 14, расположенной у струегасителя 12, с его стороны закреплена пластина 18, не позволяющая протеканию воды между переборкой 3 и плитой 14. Плиты 14 имеют кронштейны 19 и 20, соединенные через оси 21.
Кронштейны 20 выполнены с щелевым отверстием, позволяющим одному торцу плиты 14 скользить по оси 21 при создании ломаного дна. Оси 21 прикреплены к стойкам 15. Для предотвращения протекания воды между плитами 14 в их торцах выполнены щелевые пазы, в которых установлены
гибкие пластины 22. Управление стойками 15, движителем 4 и волнопродуктором 10 осуществляется через пульт управления (не показан). Бассейн позволяет моделировать
волновые процессы с разными профилями дна и глубиной, волновые процессы с присутствием потока воды с разными профилями дна и глубиной, течения с разными профилями дна и глубиной, волновые процессы с противоположным направлением течения и длинные волны.
При моделировании гидравлического режима высота заполнения емкости 1 водой остается посюянной. Глубина бассейна и
профиль дна задается с помощью плит 14, которые перемещают по вертикали. Течение о емкости 1 создается движителем 4. Направление и скорость вращения движи- тепя 4 определяют направление и скорость
течения в емкости 1. Регулировать величину скорости потока можно также задвижкой 9, которая в случае необходимости полностью перекрывает водный поток. Режим волнения в бассейне задается волнопродуктором
10. Длинные волны продуцируются с помощью подъемной платформы из плит 14. Для этого плиты 14 перемещают стойками 15 по волновому закону.
30
Формула изобретения
1.Лабораторный гидравлический бассейн, включающий емкость, установленную на раме, подъемную платформу с опорными
элементами, установленную в емкости над ее дном, волнопродуктор и волногаситель, установленные в торцовых частях емкости, отличающийся тем, что, с целью повышения точности гидравлических исследований за счет моделирования различных конфигураций дна бассейна, подъемная платформа выполнена из отдельных расположенных одна за другой плит с кронштейнами и щелевыми поперечными пазами на
торцах и гибких пластин, размещенных в пазах соседних плит, а опорные элементы выполнены в виде стоек с осью в верхней части, установленных с возможностью вертикального перемещения, причем в кронштейнах одного торца плит выполнены отверстия, а в кронштейнах другого торца плит выполнены удлиненные щелевидные отверстия, в которых размещены оси стоек.
2.Бассейн по п.1,отличающийся тем, что он снабжен горизонтальной переборкой, установленной между дном емкости и платформой, потокообразовательным движителем, установленным под волнопродуктором между дном емкости и переборкой, задвижкой, закрепленной в стенках
емкости и установленной между дном емкости и переборкой, и струегасителем, рас- полженным между торцовой стенкой емкости и волнопродуктором.
3. Бассейн по пп.1 и 2, отл и ч а ю щи й- с я тем, что он снабжен приводами, соединенными со стойками и выполненными в сиде двигателя и редуктора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ОПЫТОВЫЙ БАССЕЙН (ВАРИАНТЫ) | 2010 |
|
RU2460666C2 |
КОМПЛЕКС ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УДАРНЫХ ВОЛНОВЫХ НАГРУЗОК НА НАКЛОННОЕ ДНО В ОПЫТОВОМ БАССЕЙНЕ | 2016 |
|
RU2648297C2 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛНЕНИЯ В ОПЫТОВОМБАССЕЙНЕ | 1971 |
|
SU289017A1 |
КОМПЛЕКС ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ПЛАВУЧИХ ОБЪЕКТОВ В ОПЫТОВОМ (ВОЛНОВОМ) БАССЕЙНЕ | 2016 |
|
RU2652173C2 |
Гидродинамический лоток | 1988 |
|
SU1569727A1 |
Волногаситель опытового бассейна | 1986 |
|
SU1345079A1 |
Волновой лоток | 1987 |
|
SU1430778A1 |
СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИБКИХ ПОЛИВНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ СО ВСТРОЕННЫМИ В НИХ КАПЕЛЬНИЦАМИ | 2006 |
|
RU2331862C2 |
ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ МАШИНА, РАМА ОПОРНОГО ОСНОВАНИЯ, УСТАНОВЛЕННЫЕ НА НЕЙ ЦИСТЕРНА, ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО, ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА И СИСТЕМА ЕЕ ВЫДВИГАНИЯ | 2005 |
|
RU2292928C1 |
Волнопродуктор для гидролотка | 1988 |
|
SU1523937A2 |
Изобретение относится к лабораторному оборудованию для модельных гидродинамических испытаний различных устройств и сооружений, подверженных воздействию течений и волн. Цель изобретения - повышение точности гидравлических исследований за счет моделирования различных конфигураций дна бассейна. Бассейн состоит из емкости 1, переборки 3, подъемной платформы из подвижных плит 14, движителя 4 и задвижки 9, расположенных между дном 8 емкости 1 и переборкой 3, валкопро- дуктора 10, струегасителя 12 и волногасителя 13. Плиты 14 сопряжены между собой гибкими пластинами и кронштейнами с отверстиями и расположены на стойках 15, что обеспечивает изменение высотного положения плит и угла установки к горизонту. Это дает возможность моделировать различную конфигурацию дна и длинные волны за счет закономерного вертикального перемещения стоек 15. 2 з.п. ф-лы, 2 мл. СО с
Фиг.2
Способ получения на волокне оливково-зеленой окраски путем образования никелевого лака азокрасителя | 1920 |
|
SU57A1 |
Коненкова Г.Е | |||
и др | |||
Динамика морских волн | |||
М.: МГУ, 1985, с | |||
Способ получения нерастворимых лаков основных красителей в субстанции и на волокнах | 1923 |
|
SU132A1 |
Очаг для массовой варки пищи, выпечки хлеба и кипячения воды | 1921 |
|
SU4A1 |
Авторы
Даты
1991-01-07—Публикация
1988-08-11—Подача