CN216386222U - 一种用于海洋平台模型的试验装置 - Google Patents
一种用于海洋平台模型的试验装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN216386222U CN216386222U CN202122865790.8U CN202122865790U CN216386222U CN 216386222 U CN216386222 U CN 216386222U CN 202122865790 U CN202122865790 U CN 202122865790U CN 216386222 U CN216386222 U CN 216386222U
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- test
- air inlet
- driving part
- ocean platform
- platform model
- 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.)
- Active
Links
Images
Landscapes
- Aerodynamic Tests, Hydrodynamic Tests, Wind Tunnels, And Water Tanks (AREA)
Abstract
本实用新型涉及海洋平台技术领域,一种用于海洋平台模型的试验装置,包括试验水池箱、推浪驱动部件、推浪板和至少一个风力控制机构;所述的推浪驱动部件设置在试验水池箱上,所述的推浪板移动连接在推浪驱动部件上,且推浪驱动部件驱动推浪板使试验水池箱内的水形成水浪;试验水池箱上设置有至少一个进风口;每个所述的风力控制机构包括进风管、进风驱动部件和风叶;所述的进风管设置在试验水池箱上且与进风口连通;所述的进风驱动部件设置在进风管上,所述的风叶转动连接在进风驱动部件上,且风叶转动形成风力通过进风口输送至试验水池箱内本实用新型的优点是实现模拟海风和海浪,从而对海洋平台模型进行抗风抗浪能力试验。
Description
技术领域
本实用新型涉及海洋平台技术领域,尤其涉及一种用于海洋平台模型的试验装置。
背景技术
海洋平台(offshore platform)为在海上进行钻井、采油、集运、观测、导航、施工等活动提供生产和生活设施的构筑物,因此对海洋平台结构安全性检测试验尤为重要,将海洋平台按照比例制成模型,通过试验装置模拟海上波浪和风速对模型进行试验,来验证海洋平台结构的抗击能力。
现有的海洋平台模型试验装置上仅设有模拟海浪的功能,并无模拟风速的功能,从而无法检测出海洋平台上层建筑抗风能力。
实用新型内容
本实用新型所要解决现有试验装置无法实现抗风模拟的技术问题,提供了一种通过进风驱动部件带动风叶旋转,使空气流动模拟形成风,进行风速检测的用于海洋平台模型的试验装置。
为本实用新型之目的,采用以下技术方案予以实现:
一种用于海洋平台模型的试验装置,包括试验水池箱、推浪驱动部件、推浪板和至少一个风力控制机构;所述的推浪驱动部件设置在试验水池箱上,所述的推浪板移动连接在推浪驱动部件上,且推浪驱动部件驱动推浪板使试验水池箱内的水形成水浪;试验水池箱上设置有至少一个进风口;每个所述的风力控制机构包括进风管、进风驱动部件和风叶;所述的进风管设置在试验水池箱上且与进风口连通;所述的进风驱动部件设置在进风管上,所述的风叶转动连接在进风驱动部件上,且风叶转动形成风力通过进风口输送至试验水池箱内。通过推浪驱动部件对推浪板进行推动,从而模拟形成海浪,对海洋平台模型进行海浪抗击能力检测,通过进风驱动部件带动风叶旋转,使空气流动模拟形成海风,对海洋平台模型进行海风抗击能力检测。
作为优选,所述的推浪驱动部件为液压驱动推杆;所述的液压驱动推杆的固定端设置在试验水池箱上;液压驱动推杆的移动部与推浪板连接,且推浪板位于试验水池箱内。通过液压驱动推杆便于实现推动,从而便于更好形成海浪。
作为优选,所述的推浪板与试验水池箱围成限位水池腔,推浪板与试验水池箱内壁接触处分别设置有密封条。通过密封条提升密封性,减少在推浪板移动过程中水的漏出。
作为优选,所述的进风驱动部件为进风驱动电机。通过进风驱动电机便于更好的驱动风叶旋转。
作为优选,所述的进风管的进风端内设置有电机支架;所述的进风驱动电机设置在电机支架的中部且位于进风管内,所述的风叶连接在驱动电机的转轴上。通过电机支架便于更好的使进风驱动电机进行固定,提升进风驱动电机使用过程中的稳定性。
作为优选,还包括海洋平台模型,所述的海洋平台模型设置在限位水池腔内。
作为优选,所述的试验水池箱的下部设置有排水口,所述的排水口上设置有排水塞。便于试验完后将试验水池箱内的水排出。
作为优选,所述的试验水池箱顶部设置有防止水溅出的水箱盖板。通过水箱盖板便于在进行海浪抗击试验过程中防止水溅出试验水池箱。
采用上述技术方案的一种用于海洋平台模型的试验装置,该装置利用进风驱动部件带动风叶转动带动空气流动,从而模拟海面上的风,通过控制进风驱动部件的转速,来控制模拟的风速大小,从而检测海洋平台模型上层建筑的抗风性能,通过推浪驱动部件推动推浪板模拟海浪,结构简单,降低了制造成本,便于对装置进行维修维护。
综上所述,本实用新型的优点是实现模拟海风和海浪,从而对海洋平台模型进行抗风抗浪能力试验。
附图说明
图1是本实用新型的用于海洋平台模型的试验装置的结构示意图。
图2是本实用新型的用于海洋平台模型的试验装置的侧视图。
图3是本实用新型的用于海洋平台模型的试验装置的剖视图。
图4是本实用新型中图3中A处的局部放大示意图。
其中:1、试验水池箱;2、限位水池腔;3、浪驱动部件;31、第一小孔;4、推浪板;5、密封条;6、海洋平台模型;7、进风口;8、进风管;81、电机支架;9、进风驱动部件;10、风叶;11、排水口。
具体实施方式
为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于实用新型保护的范围。
下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步说明。
如图1至图3所示,一种用于海洋平台模型的试验装置,包括试验水池箱1、推浪驱动部件3、推浪板4和至少一个风力控制机构;推浪驱动部件3设置在试验水池箱1上,推浪板4移动连接在推浪驱动部件3上,且推浪驱动部件3驱动推浪板4使试验水池箱1内的水形成水浪;推浪驱动部件3为液压驱动推杆;液压驱动推杆的固定端设置在试验水池箱1上;液压驱动推杆的移动部与推浪板4连接,且推浪板4位于试验水池箱1内。利用液压推杆反复带动推浪板4对水推动,根据模拟海浪的大小,控制液压推杆推动推浪板4的次数,使水在试验水池内不断的往复运动,形成波峰和波谷,从而模拟海浪。
如图2和图3所示,试验水池箱1上设置有至少一个进风口7;每个风力控制机构包括进风管8、进风驱动部件9和风叶10;进风管8设置在试验水池箱1上且与进风口7连通;进风驱动部件9为进风驱动电机。通过进风驱动电机便于更好的驱动风叶旋转。进风管8的进风端内设置有电机支架81;进风驱动电机设置在电机支架81的中部且位于进风管8内,风叶10连接在驱动电机的转轴上。通过电机支架81便于更好的使进风驱动电机进行固定,提升进风驱动电机使用过程中的稳定性。风叶10转动连接在进风驱动部件9上,且风叶10转动形成风力通过进风口7输送至试验水池箱1内。利用进风驱动电机带动风叶10转动带动空气流动,从而模拟海面上的风,通过控制进风驱动电机的转速,来控制模拟的风速大小,从而检测海洋平台模型6上层建筑的抗风性能。还包括海洋平台模型6,海洋平台模型6设置在限位水池腔2内,对不同结构的海洋平台模型6进行抗风抗浪试验测试。通过推浪驱动部件3对推浪板4进行推动,从而模拟形成海浪,对海洋平台模型进行海浪抗击能力检测,通过进风驱动部件带动风叶旋转,使空气流动模拟形成海风,对海洋平台模型进行海风抗击能力检测。
如图1和图4所示,推浪板4与试验水池箱1围成限位水池腔2,限位水池腔2内装有水,海洋平台模型6固定设置在限位水池腔2内。推浪板4与试验水池箱1内壁接触处分别设置有密封条5。通过密封条5提升密封性,提高了推浪板4与试验水池箱1内壁的密封性,避免水流入试验水池箱安装有推浪驱动部件3一侧内部。试验水池箱1的下部设置有排水口11,排水口11上设置有排水塞。便于试验完后将试验水池箱1内的水排出。试验水池箱1顶部设置有防止水溅出的水箱盖板。通过水箱盖板便于在进行海浪抗击试验过程中防止水溅出试验水池箱1。
在使用时,将试验水池箱1内装水,将海洋平台模型6放置于试验水池2内部,根据模拟海浪的大小,控制液压推杆推动推浪板4的次数,推浪板4推动水在试验水池内反复运动,形成人工海浪,对海洋平台模型6冲击,从而检测海洋平台的抗浪性能,根据试验需求,调整进风驱动电机的转速,来控制模拟的风速大小,来检测海洋平台上层建筑的抗风性能,通对海洋平台模型6进行海浪测试和风速测试,得出海洋平台的抗浪和抗风能力数据。
综上所述,该试验装置利用进风驱动电机带动风叶7转动带动空气流动,从而模拟海面上的风,通过控制进风驱动电机的转速,来控制模拟的风速大小,从而检测海洋平台模型6上层建筑的抗风性能。通过液压推杆推动推浪板4模拟海浪,模拟海风,结构简单,降低了制造成本,便于对装置进行维修维护。
以上仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型创造构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本实用新型的保护范围。
Claims (8)
1.一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,包括试验水池箱(1)、推浪驱动部件(3)、推浪板(4)和至少一个风力控制机构;所述的推浪驱动部件(3)设置在试验水池箱(1)上,所述的推浪板(4)移动连接在推浪驱动部件(3)上,且推浪驱动部件(3)驱动推浪板(4)使试验水池箱(1)内的水形成水浪;试验水池箱(1)上设置有至少一个进风口(7);每个所述的风力控制机构包括进风管(8)、进风驱动部件(9)和风叶(10);所述的进风管(8)设置在试验水池箱(1)上且与进风口(7)连通;所述的进风驱动部件(9)设置在进风管(8)上,所述的风叶(10)转动连接在进风驱动部件(9)上,且风叶(10)转动形成风力通过进风口(7)输送至试验水池箱(1)内。
2.根据权利要求1所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的推浪驱动部件(3)为液压驱动推杆;所述的液压驱动推杆的固定端设置在试验水池箱(1)上;液压驱动推杆的移动部与推浪板(4)连接,且推浪板(4)位于试验水池箱(1)内。
3.根据权利要求2所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的推浪板(4)与试验水池箱(1)围成限位水池腔(2),推浪板(4)与试验水池箱(1)内壁接触处分别设置有密封条(5)。
4.根据权利要求1所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的进风驱动部件(9)为进风驱动电机。
5.根据权利要求4所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的进风管(8)的进风端内设置有电机支架(81);所述的进风驱动电机设置在电机支架(81)的中部且位于进风管(8)内,所述的风叶(10)连接在驱动电机的转轴上。
6.根据权利要求1所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,还包括海洋平台模型(6),所述的海洋平台模型(6)设置在限位水池腔(2)内。
7.根据权利要求1所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的试验水池箱(1)的下部设置有排水口(11),所述的排水口(11)上设置有排水塞。
8.根据权利要求1所述的一种用于海洋平台模型的试验装置,其特征在于,所述的试验水池箱(1)顶部设置有防止水溅出的水箱盖板。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202122865790.8U CN216386222U (zh) | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 一种用于海洋平台模型的试验装置 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202122865790.8U CN216386222U (zh) | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 一种用于海洋平台模型的试验装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN216386222U true CN216386222U (zh) | 2022-04-26 |
Family
ID=81219074
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202122865790.8U Active CN216386222U (zh) | 2021-11-22 | 2021-11-22 | 一种用于海洋平台模型的试验装置 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN216386222U (zh) |
-
2021
- 2021-11-22 CN CN202122865790.8U patent/CN216386222U/zh active Active
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Falcão | The shoreline OWC wave power plant at the Azores | |
US20230272771A1 (en) | Apparatus And Method For Extracting Energy From A Fluid | |
US11566610B2 (en) | Wave-powered generator | |
CN109236549B (zh) | 一种高效波浪能发电装置 | |
CN106351172A (zh) | 一种柔性防浪堤系统 | |
RU2459974C1 (ru) | Волновая электростанция | |
CN216386222U (zh) | 一种用于海洋平台模型的试验装置 | |
CN111927692B (zh) | 一种环保型波浪发电器 | |
JP2001221142A (ja) | 水力、波力、および、風力のエネルギー変換装置 | |
CN116238646B (zh) | 一种海洋环境监测用浮标机构 | |
CN106522157B (zh) | 一种自发电式的防波堤装置及其发电方法 | |
KR101492768B1 (ko) | 횡류터빈을 이용한 부유식 파력발전장치 | |
CN209083460U (zh) | 一种组合式多级获能潮流能发电平台 | |
KR101239053B1 (ko) | 해양 에너지를 이용한 발전 장치 | |
CN205078391U (zh) | 低速垂直轴水流发电机 | |
CN100378326C (zh) | 海浪压差阻力泵 | |
RU2347939C2 (ru) | Универсальная морская энергетическая установка | |
CN111927686B (zh) | 一种容积蓄能式浪涌发电设备 | |
CN109236547A (zh) | 一种组合式多级获能潮流能发电平台 | |
Vaid | Designing, optimizing, and testing of a river hydrokinetic prototype turbine system for remote northern communities | |
RU59744U1 (ru) | Волновая энергетическая установка | |
RU77362U1 (ru) | Волновая электростанция | |
CN112901398A (zh) | 一种伯努利水流多级式发电系统 | |
KR200435763Y1 (ko) | 해양 에너지를 이용한 발전 장치 | |
JPS61215461A (ja) | 海水等を利用した発電装置 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |