CN204537552U - 高等数学弦曲线水波模拟演示系统 - Google Patents
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Abstract
高等数学弦曲线水波模拟演示系统,主要由计算机模拟控制端与水波模拟演示端两个部分组成,所述的水波模拟演示端,包括水波模拟演示端外箱体、储备水槽和消波回型水槽,造波端下体支撑结构固定在造波端最底层,其上固定有水体涌入下孔和水体涌入下孔导流槽,水体涌入下孔的上方设置有造波器,造波器基座固定在储备水槽的侧壁上,造波器基座的前方依此连接有造波器液压缸和波器前端结构,所述的造波器基座的上方还开通有水体涌入上孔结构;消波端下体支撑结构固定在消波端最底层,其上固定有下部水体消波槽,水体消波槽上固定有消波堤纵向支撑结构,支撑结构固定支撑着坡势减缓的消波堤,消波堤上方的消波回型水槽侧壁上开通有水体涌出上孔。
Description
技术领域
本实用新型涉及高等数学辅助教学设备领域,具体指一种高等数学弦曲线水波模拟演示系统。
背景技术
高等数学在教学过程中主要注重培养学生对数学思维的培养,这种思维的培养即具有逻辑思维对数学公式的推导,同时又注重学生对高等数学抽象公式背后所具有的感性认知。高等数学中斐波那契数列由于具有独特的规律性质,对于物理与化学方面物体性质的研究具有基础理论指导意义,特别是对于海洋研究领域关于波浪形成与波浪分析中的应用,如何在教学与科研中较为直观的获得斐波那契数列与波浪形态的关系,并通过教具演示的方法直观展现方程所具有的几何意义,从而突破传统教具以给学生带来更多的高等数学感性认知具有研究价值。
我国对高等数学弦曲线水波模拟演示系统设计的教具设计,主要不足之处主要有:目前高等数学中关于斐波那契数列的教学多以书中的概念为主,与其相关的水波形态与分析缺少直观的几何空间意义展示方式;通过计算机方式作为辅助教学课件的方式越来越被普遍,但是计算机模拟的斐波那契与波浪直观的关系主要以二维图谱作为研究,三维展示方式需要大型计算机的参与,且获得的波浪模拟质量很难把握。
实用新型内容
本实用新型就是针对目前高等数学中关于斐波那契数列与波浪形态关系研究的教学辅助设备所具有的几何感受直观性不够强的特点,提出一种高等数学弦曲线水波模拟演示系统。
本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为:高等数学弦曲线水波模拟演示系统,主要由计算机模拟控制端与水波模拟演示端两个部分组成,演示系统的台面固定在支撑台上,计算机模拟控制端与水波模拟演示端依次水平放置在演示系统的台面上,所述的计算机模拟控制端,包括计算机控制输入端,计算机控制输入端与水波模拟演示端通过串口结构连接;
所述的水波模拟演示端,包括水波模拟演示端外箱体、储备水槽和消波回型水槽,储备水槽和消波回型水槽部分相通,所述的水波模拟演示端外箱体的正面为玻璃槽壁,造波端和消波端对应设置在水波模拟演示端的左、右两侧,造波端下体支撑结构固定在造波端最底层,其上固定有水体涌入下孔和水体涌入下孔导流槽,水体涌入下孔的上方设置有造波器,造波器基座固定在储备水槽的侧壁上,造波器基座的前方依此连接有造波器液压缸和波器前端结构,所述的造波器基座的上方还开通有水体涌入上孔结构;消波端下体支撑结构固定在消波端最底层,其上固定有下部水体消波槽,水体消波槽上固定有消波堤纵向支撑结构,支撑结构固定支撑着坡势减缓的消波堤,消波堤上方的消波回型水槽侧壁上开通有水体涌出上孔。
作为一优选方案,所述的消波堤的四角处设有防溢台面支撑体,其上固定有造波槽防溢台面。
附图说明
图1为本实用新型的整体结构示意图。
图2为本实用新型的A处结构放大图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型做进一步的详细描述。
高等数学弦曲线水波模拟演示系统,主要由计算机模拟控制端与水波模拟演示端两个部分组成,演示系统的台面2固定在支撑台1上,计算机模拟控制端与水波模拟演示端依次水平放置在演示系统的台面2上,所述的计算机模拟控制端,包括计算机控制输入端3,计算机控制输入端3与水波模拟演示端通过串口结构4连接;所述的水波模拟演示端,包括水波模拟演示端外箱体5、储备水槽6和消波回型水槽20,储备水槽6和消波回型水槽20部分相通,所述的水波模拟演示端外箱体5的正面为玻璃槽壁21,造波端和消波端对应设置在水波模拟演示端的左、右两侧,造波端下体支撑结构13固定在造波端最底层,其上固定有水体涌入下孔11和水体涌入下孔导流槽12,水体涌入下孔11的上方设置有造波器,造波器基座9固定在储备水槽6的侧壁上,造波器基座9的前方依此连接有造波器液压缸8和波器前端结构7,所述的造波器基座9的上方还开通有水体涌入上孔结构10;消波端下体支撑结构固定在消波端最底层,其上固定有下部水体消波槽18,水体消波槽18上固定有消波堤纵向支撑结构17,支撑结构17固定支撑着坡势减缓的消波堤16,消波堤16上方的消波回型水槽侧壁上开通有水体涌出上孔19。
所述的消波堤16的四角处设有防溢台面支撑体15,其上固定有造波槽防溢台面14。
计算机控制端负责将斐波那契数列的线性方程通过电控软件变成水波模拟演示端造波器的运动控制信号,通过串口通信的形式将计算机的数字通信传递给造波器模拟信号;储备水槽6用于造波水槽的水供和造波后消波处理,造波水槽主要由水体涌入孔、造波器、消波堤和水体导出孔几个部分组成,其中造波器主要由并列的液压缸排列组成,计算机控制排列好的液压缸运动,从而达到构造不同波形22需要。
上述内容已经参考图1和图2对本实用新型的具体实施方式进行描述,本领域技术人员应了解,本实用新型的产品不限于上面描述的实施例,在不偏离本实用新型的精神的情况下可以做出各种修改,所述修改也应包含在本实用新型的范围之内。本实用新型的范围应由所附权利要求及其等同物来限定。
Claims (2)
1.高等数学弦曲线水波模拟演示系统,主要由计算机模拟控制端与水波模拟演示端两个部分组成,演示系统的台面(2)固定在支撑台(1)上,计算机模拟控制端与水波模拟演示端依次水平放置在演示系统的台面(2)上,其特征在于:所述的计算机模拟控制端,包括计算机控制输入端(3),计算机控制输入端(3)与水波模拟演示端通过串口结构(4)连接;
所述的水波模拟演示端,包括水波模拟演示端外箱体(5)、储备水槽(6)和消波回型水槽(20),储备水槽(6)和消波回型水槽(20)部分相通,所述的水波模拟演示端外箱体(5)的正面为玻璃槽壁(21),造波端和消波端对应设置在水波模拟演示端的左、右两侧,造波端下体支撑结构(13)固定在造波端最底层,其上固定有水体涌入下孔(11)和水体涌入下孔导流槽(12),水体涌入下孔(11)的上方设置有造波器,造波器基座(9)固定在储备水槽(6)的侧壁上,造波器基座(9)的前方依此连接有造波器液压缸(8)和波器前端结构(7),所述的造波器基座(9)的上方还开通有水体涌入上孔结构(10);消波端下体支撑结构固定在消波端最底层,其上固定有下部水体消波槽(18),水体消波槽(18)上固定有消波堤纵向支撑结构(17),支撑结构(17)固定支撑着坡势减缓的消波堤(16),消波堤(16)上方的消波回型水槽侧壁上开通有水体涌出上孔(19)。
2.根据权利要求1所述的高等数学弦曲线水波模拟演示系统,其特征在于:所述的消波堤(16)的四角处设有防溢台面支撑体(15),其上固定有造波槽防溢台面(14)。
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CN105823698A (zh) * | 2016-03-22 | 2016-08-03 | 山东大学 | 一种液压控制冲箱式造波装置及方法 |
CN108362471A (zh) * | 2017-12-04 | 2018-08-03 | 中国特种飞行器研究所 | 一种基于多自由度可调式水动力耐波性试验多单元装置 |
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CN108362471B (zh) * | 2017-12-04 | 2019-10-18 | 中国特种飞行器研究所 | 一种基于多自由度可调式水动力耐波性试验多单元装置 |
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