CN106959203A - 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机 - Google Patents

一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机 Download PDF

Info

Publication number
CN106959203A
CN106959203A CN201710231048.7A CN201710231048A CN106959203A CN 106959203 A CN106959203 A CN 106959203A CN 201710231048 A CN201710231048 A CN 201710231048A CN 106959203 A CN106959203 A CN 106959203A
Authority
CN
China
Prior art keywords
connecting rod
rotating disk
spherical hinge
sliding
wave
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710231048.7A
Other languages
English (en)
Inventor
李火坤
钟艺伟
杜磊
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanchang University
Original Assignee
Nanchang University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanchang University filed Critical Nanchang University
Priority to CN201710231048.7A priority Critical patent/CN106959203A/zh
Publication of CN106959203A publication Critical patent/CN106959203A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01MTESTING STATIC OR DYNAMIC BALANCE OF MACHINES OR STRUCTURES; TESTING OF STRUCTURES OR APPARATUS, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G01M10/00Hydrodynamic testing; Arrangements in or on ship-testing tanks or water tunnels
    • EFIXED CONSTRUCTIONS
    • E02HYDRAULIC ENGINEERING; FOUNDATIONS; SOIL SHIFTING
    • E02BHYDRAULIC ENGINEERING
    • E02B1/00Equipment or apparatus for, or methods of, general hydraulic engineering, e.g. protection of constructions against ice-strains
    • E02B1/02Hydraulic models

Abstract

本发明提供一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,包括转盘、电动机、钢支架、推板、第一连杆、第二连杆和第三连杆,转盘与电动机连接,电动机固定在钢支架上,第一连杆一端与转盘连接,另一端与第二连杆一端连接。第二连杆另一端与第三连杆一端连接;第三连杆另一端与推板连接。转盘上设有一对平行轨道,平行轨道上设有球形铰,转盘通过球形铰与第一连杆一端连接,球形铰在平行轨道上滑动。第二连杆上设有连接固定点,第二连杆通过连接固定点固定在所述钢支架上。本发明公开一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,通过改变转盘上球形铰的位置及电动机频率即可产生规则和不规则波,满足实验室对波浪要求的水流,以及对波浪运动规律的研究。

Description

一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机
技术领域
本发明属于模拟造波机技术领域,具体涉及一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机。
背景技术
波浪运动规律在国民经济建设中,特别是对航运、港口、海洋等工程的设计,提供了重要的依据。波浪指具有自由表面的液体的局部质点受到扰动后,离开原来的平衡位置而作周期性起伏运动,并向四周传播的现象。波浪对船舶、港口、建筑物的不利影响已经严重威胁到人类的生息。因此研究近海岸波浪的运动规律对人类有着至关重要的作用。
造波技术是伴随着在实验水槽中实现海上环境的模拟而兴起的一门实验研究技术,是一种海洋开发应用技术。造波机是一种能够产生不同波长和波高的波浪,从而能够在实验水槽中模拟近海岸波浪的运动规律,在实验室中测定相关数据,为设计相关设施提供了依据。
发明内容
本发明为解决航运、港口、海洋等工程中因波浪的复杂性与随机性而使波浪研究难的技术问题,提供一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,通过改变转盘上球形铰在滑动轨道的位置以及改变电动机的频率即可产生任意周期与任意波长的波浪。
为了解决本发明的技术问题,本发明是通过以下技术方案实现的:一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,包括转盘1、电动机2、钢支架3、推板4、第一连杆5、第二连杆6和第三连杆7,所述转盘1与驱动其转动的电动机2连接,所述电动机2固定在所述钢支架3上,所述第一连杆5一端与所述转盘1连接,另一端与所述第二连杆6一端连接;所述第二连杆6另一端与所述第三连杆7一端连接;所述第三连杆7另一端与所述推板4连接;所述转盘1上设有一对平行轨道8,所述平行轨道8上设有球形铰9,所述转盘1通过所述球形铰9与所述第一连杆5一端连接,所述球形铰9在所述平行轨道8上滑动;所述第二连杆6上设有连接固定点10,所述第二连杆6通过连接固定点10固定在所述钢支架3上。
优选地,所述电动机2内设有变速器11,通过调节变速器11,从而改变推板4摇摆的频率,改变波浪波长。
优选地,所述球形铰9上设有调节螺栓12,所述球形铰9通过调节螺栓12调节球形铰9在所述平行轨道8上的位置,从而改变推板4的摆幅,改变波浪的波周期。
与现有技术相比,本发明获得的有益效果是:
本发明公开的一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,通过改变转盘上球形铰的位置以及改变电动机的频率即可产生规则波和不规则波,在实验室中可通过此设备在实验水槽中产生满足实验室对波浪有要求的水流,以及对波浪的运动规律进行研究。
本发明公开的一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机结构简单、构思巧妙、操作方便、易于实施。
附图说明
图1为一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机立体图。
图2为一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机主视图。
图3为一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机俯视图。
附图标记:1、转盘;2、电动机;3、钢支架;4、推板;5、第一连杆;6、第二连杆;7、第三连杆;8、平行轨道;9、球形铰;10、连接固定点;11、变速器;12、调节螺栓。
具体实施方式
下面结合附图,对实施例进行详细说明。
参见附图1至附图3,一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,包括转盘1、电动机2、钢支架3、推板4、第一连杆5、第二连杆6和第三连杆7,所述转盘1与驱动其转动的电动机2连接,所述电动机2固定在所述钢支架3上,所述第一连杆5一端与所述转盘1连接,另一端与所述第二连杆6一端连接;所述第二连杆6另一端与所述第三连杆7一端连接;所述第三连杆7另一端与所述推板4连接;所述转盘1上设有一对平行轨道8,所述平行轨道8上设有球形铰9,所述转盘1通过所述球形铰9与所述第一连杆5一端连接,所述球形铰9在所述平行轨道8上滑动;所述第二连杆6上设有连接固定点10,所述第二连杆6通过连接固定点10固定在所述钢支架3上。
进一步地,所述电动机2内设有变速器11,通过调节变速器11,从而改变推板4摇摆的频率,改变波浪波长。
进一步地,所述球形铰9上设有调节螺栓12,所述球形铰9通过调节螺栓12调节球形铰9在所述平行轨道8上的位置,从而改变推板4的摆幅,改变波浪的波周期。
所述转盘1与驱动其转动的电动机2相连,电动机2固定在钢支架3上,电动机2上连接有调节其频率的变速器11,波长取决于推板4摇摆的频率,调节变速器11即可改变波的波长。转盘1上设有一对平行轨道8,平行轨道8上安装有球形铰9,作用是将转盘1与第一连杆5铰接,并且在铰接点处通过调节螺栓12控制球形铰9的位置可沿着平行轨道8自由调节,可以任意改变推板4的摆幅,即任意改变波的周期。所述推板4与第三连杆7铰接,推板4底部铰接在水槽底部。第二连杆6是通过连杆固定点10铰接在钢支架3上。波浪的产生是通过电动机2驱动转盘1的转动,转盘1带动连杆系统(第一连杆5、第二连杆6和第三连杆7),连杆系统带动与水槽底部铰接的推板4做来回周期运动产生波浪,通过调节变速器11的频率可制造任意波长的波浪,通过调节位于转盘1上的球形铰9在平行轨道8的位置可以制造任意波周期的波浪。
以上列举的仅是本发明的具体实施例之一。显然,本发明不限于以上实施例,还可以有许多类似的改形。本领域的普通技术人员能从本发明公开的内容直接导出或联想到的所有变形,均应认为是本发明所要保护的范围。

Claims (3)

1.一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,其特征在于:包括转盘(1)、电动机(2)、钢支架(3)、推板(4)、第一连杆(5)、第二连杆(6)和第三连杆(7),所述转盘(1)与驱动其转动的电动机(2)连接,所述电动机(2)固定在所述钢支架(3)上,所述第一连杆(5)一端与所述转盘(1)连接,另一端与所述第二连杆(6)一端连接;所述第二连杆(6)另一端与所述第三连杆(7)一端连接;所述第三连杆(7)另一端与所述推板(4)连接;所述转盘(1)上设有一对平行轨道(8),所述平行轨道(8)上设有球形铰(9),所述转盘(1)通过所述球形铰(9)与所述第一连杆(5)一端连接,所述球形铰(9)在所述平行轨道(8)上滑动;所述第二连杆(6)上设有连接固定点(10),所述第二连杆(6)通过连接固定点(10)固定在所述钢支架(3)上。
2.如权利要求1所述的一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,其特征在于:所述电动机(2)内设有变速器(11)。
3.如权利要求1所述的一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机,其特征在于:所述球形铰(9)上设有调节螺栓(12),所述球形铰(9)通过调节螺栓(12)调节球形铰(9)在所述平行轨道(8)上的位置。
CN201710231048.7A 2017-04-11 2017-04-11 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机 Pending CN106959203A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710231048.7A CN106959203A (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710231048.7A CN106959203A (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106959203A true CN106959203A (zh) 2017-07-18

Family

ID=59483422

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710231048.7A Pending CN106959203A (zh) 2017-04-11 2017-04-11 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106959203A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111501657A (zh) * 2020-04-20 2020-08-07 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种基于人工造浪的水动力提升装置及其性能测试方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU797951A1 (ru) * 1979-04-20 1981-01-23 Предприятие П/Я В-8662 Волнопродуктор
SU1025576A2 (ru) * 1982-04-06 1983-06-30 Предприятие П/Я В-8662 Волнопродуктор
JPH09280997A (ja) * 1996-04-09 1997-10-31 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 造波装置
CN2407360Y (zh) * 2000-03-07 2000-11-22 中国科学院力学研究所 离心机模拟波浪发生装置
CN102305702A (zh) * 2011-05-31 2012-01-04 浙江工业大学 摇板式规则波和不规则波造波机
CN104091511A (zh) * 2014-07-07 2014-10-08 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种超重力场中摇板式造波机的力转换系统
CN106066236A (zh) * 2016-08-01 2016-11-02 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种单支点超宽透流摇摆式造波机
CN206710061U (zh) * 2017-04-11 2017-12-05 南昌大学 一种多连杆式变频造波机

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU797951A1 (ru) * 1979-04-20 1981-01-23 Предприятие П/Я В-8662 Волнопродуктор
SU1025576A2 (ru) * 1982-04-06 1983-06-30 Предприятие П/Я В-8662 Волнопродуктор
JPH09280997A (ja) * 1996-04-09 1997-10-31 Ishikawajima Harima Heavy Ind Co Ltd 造波装置
CN2407360Y (zh) * 2000-03-07 2000-11-22 中国科学院力学研究所 离心机模拟波浪发生装置
CN102305702A (zh) * 2011-05-31 2012-01-04 浙江工业大学 摇板式规则波和不规则波造波机
CN104091511A (zh) * 2014-07-07 2014-10-08 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种超重力场中摇板式造波机的力转换系统
CN106066236A (zh) * 2016-08-01 2016-11-02 中交天津港湾工程研究院有限公司 一种单支点超宽透流摇摆式造波机
CN206710061U (zh) * 2017-04-11 2017-12-05 南昌大学 一种多连杆式变频造波机

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111501657A (zh) * 2020-04-20 2020-08-07 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种基于人工造浪的水动力提升装置及其性能测试方法
CN111501657B (zh) * 2020-04-20 2021-10-08 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 一种基于人工造浪的水动力提升装置及其性能测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ahmed et al. The challenges and possible solutions of horizontal axis wind turbines as a clean energy solution for the future
Sjolte et al. Power collection from wave energy farms
Child On the configuration of arrays of floating wave energy converters
CN206710061U (zh) 一种多连杆式变频造波机
Kurupath et al. Optimal constant DC link voltage operation of a wave energy converter
CN106959203A (zh) 一种滑动型无极变速多连杆式变频造波机
Lin et al. Investigation of hydrodynamic forces for floating offshore wind turbines on spar buoys and tension leg platforms with the mooring systems in waves
Cho et al. An experimental study of a bottom-hinged wave energy converter with a reflection wall in regular waves—focusing on behavioral characteristics
Pourmahdavi et al. Shallow water effect of tandem flapping foils on renewable energy production
Karayaka et al. Investigations into balancing peak-to-average power ratio and mean power extraction for a two-body point-absorber wave energy converter
Cavaleri et al. Ocean wave physics and modeling: The message from the 2019 wise meeting
Cheng Residual currents and long-term transport
Peeringa Fatigue loading on a 5MW offshore wind turbine due to the combined action of waves and current
Sun et al. Using flexible blades to improve the performance of novel small-scale counter-rotating self-adaptable wave energy converter for unmanned marine equipment
Pei et al. Modeling and test results of an innovative gyroscope wave energy converter
Roh et al. Advanced maximum power control algorithm based on a hydraulic system for floating wave energy converters
Messmer et al. A six degree-of-freedom set-up for wind tunnel testing of floating wind turbines
Shi et al. Wind wave-forced fine sediment erosion during the slack water periods in Hangzhou Bay, China
Ding et al. Parametric research on energy extraction of a waving plate with unequal amplitude traveling wave motion
Tiao Preliminary assessments of the anti-roll tank as a wave energy converter
Hashemi et al. Wave-tide interactions in ocean renewable energy
Cáceres-Euse et al. Analytical solution for the Kelvin–Helmholtz instability under a submerged canopy-oscillatory flow
Ji et al. Study on the Formation Characteristics and Disaster Mitigation Mechanisms of Rip Currents on Arc-Shaped Beach
CN214238243U (zh) 一种用于儿童教育的机械臂机器人
Yao et al. Research on Energy-Capture Characteristics of a Direct-Drive Wave-Energy Converter Based on Parallel Mechanism

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170718