推进器扰动下热尾流浮升对水面红外特性的影响研究

来源 :哈尔滨工业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xfjs08jx
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水下目标探测技术对海洋强国战略实施具有重要研究意义。随着降噪技术的不断发展,传统的声呐探测技术难以发现高隐蔽性水下航行体的行踪,非声学探测技术越来越受到关注。由于航行体在行进过程中会排放冷却水,在推进器扰动和尾部扰流的共同作用下形成温度高于环境水体的热尾流,向上浮升的同时与海洋层化结构相互作用,最终导致产生海面热信号,进而采用红外技术观测海面即可发现水下目标,因此,探究水下目标热尾流引起的水面热信号规律意义重大。本文主要的内容与研究结论如下:通过相似模化实验方法研究了均匀水体中有推进器扰动的热尾流浮升过程对水面温度场和流场的影响。首先,设计并制作了推进器缩比实验模型,根据实验需求改进试验台;其次,在冷却水中添加示踪粒子,利用PIV技术观测冷却水与推进器扰动产生的热尾流处于悬停状态时的水面流场;最后,利用红外热像仪在含有“热表皮”结构的均匀水体中进行热尾浮升观测实验。通过调整推进型转速、冷却水排放速率、模型潜深等变量研究水面温度场和流场的变化规律。引入淹没射流模型和浮力射流模型,分析速度场和温度场与无量纲数之间的关系,得出红外信号与水面流场的变化规律,结果表明:(1)在均匀水体中冷却水排放与推进器扰动所形成的热尾流具有淹没射流的流场特征,有一定几率出现大尺度的相干涡结构,并与冷却水排放速率、推进器转速有关。(2)水面红外信号产生主要是由于“热表皮”结构的破坏导致形成的冷信号,与热尾流浮升至水面无直接关系。(3)实验模型距水面较近时,会有部分热尾流产生的热信号浮于水面,且受自由面的制约水面观测的形态结构形成不稳定的结构。通过数值模拟的方式,采用大涡方法对不含推进器的简化潜艇模型进行分层水体和均匀水体环境的实尺度仿真,通过改变跃层位置、航行速度等因素对分层水体下热尾流形成的过程及其对水面温度场影响的变化规律进行研究,结果表明:(1)受模型尾部扰流影响,均匀水体与分层水体环境下热尾流均存在V形结构分布且经历着初始射流、发展、破碎三个阶段。(2)模型位于跃层上方时,水面温度信号的产生与热尾流的浮升过程有直接关系,受水面“热表皮”结构的影响产生量级为0.001K的“冷信号”。(3)航行体位于跃层下方时,热尾流浮升过程会受到抑制,但模型运动和尾流浮升的作用会激发跃层产生内波,一定强度的内波会调制“热表皮”产生量级小于0.01K的温度信号,且与航行体的航速、跃层与水面的相对位置均有关系。
其他文献
随着市场对锂离子电池正极材料能量密度及续航能力提出越来越高的要求,高镍三元材料逐渐得到更多的关注。当体系中Ni含量增加时,三元材料的比容量也相应的增加,但体系中锂镍混排会变得严重,稳定性下降;材料碱性也会更强,更易吸水。因此高镍三元材料的改性成为近年来的研究热点。本文在已有共沉淀合成工艺的基础上使用Nb对高镍三元材料进行掺杂改性,探究了掺杂方法、掺杂量、铌源种类以及铌源粒度对改性效果的影响,并初步
当今气候变化是人类历史上最为严峻的,全球变暖、二氧化碳浓度不断增长,致使钢筋混凝土结构服役环境十分恶劣,导致其维护使用成本大幅增加并严重威胁人民生命财产安全。研究者发现将纳米材料掺入到水泥基材料中,可提高其力学性能及其耐久性能。本文将二维纳米材料—石墨烯纳米片掺加到混凝土中,并以普通混凝土为对照组,通过试验研究,探讨石墨烯混凝土在主要气候因素(CO2浓度、湿度和温度)变化条件下抗压力学性能变化规律
在全工况范围内,内置式永磁同步电机的电磁噪声具有高频、时变、难以避免共振等特点,再加上静动态偏心、电流谐波和分段斜极等对电磁噪声特性带来的复杂影响,使得内置式永磁同步电机电磁噪声的正向预测、诊断与优化困难,因而有必要研究电动汽车用内置式永磁同步电机全工况电磁噪声的特性与优化手段。(1)内置式永磁同步电机气隙磁场和电磁力波机理研究。建立了内置式永磁同步电机全工况机-电-磁耦合解析模型、有限元模型和磁
近年来,基于空心毛细管的光纤温度探测结构以其材料成本低和制备简易的优点从众多光纤探测结构中脱颖而出。由于液体材料具有高热光系数和高热膨胀系数,将液体材料和基于空心毛细管的光纤探测结构结合可以大幅提高光纤探测结构的温度灵敏度。本文中,作者提出了三种基于空心毛细管的反射式光纤温度探测结构,并将液体集成到光纤探测结构中,理论分析了光纤温度探测结构的探测特性,并进行了实验验证。具体工作如下:提出了一种基于
相比于传统有线供电方式,无线电能传输(WPT)技术具有更好的便捷性和安全性,能够适应更加复杂的外部环境,近年来得到了广泛的应用和发展。但目前的WPT系统仍存在输出功率不稳定,输出电压电流控制难度大的问题。针对上述问题,本文提出了一套输出稳定的恒压无线供电装置。本文首先介绍了WPT系统的基本组成结构和工作原理,利用电路理论建立传统补偿拓扑和松耦合变压器等效模型,并分析了传统补偿拓扑的传输特性。通过将
机场跑道日夜承载飞机的起飞与降落,使用过程中会出现异物和裂纹等缺陷,这些缺陷会对飞机起降带来安全隐患,定期及时地检测出机场跑道缺陷并进行跑道维护对民航飞行安全具有重大意义。机场跑道缺陷检测技术是检测跑道缺陷的关键,研究该技术具有理论和实际应用双重价值。目前,在运营中的机场跑道上难以短时间内采集到大量缺陷图像样本,且现有的检测算法在复杂路面纹理干扰下缺陷检测精度低。同时,在实际应用中采用巡检车载终端
空间机械臂是一种高非线性、强耦合、时变的多体动力学系统。空间机械臂主要工作于外太空,不受地球大气环境和重力的影响,方便在大范围空间内运动,操作便捷,已成为空间安装、维修的主要设备。空间机械臂在太空极大温差环境的影响下,导致空间机械臂杆自身的一些特征参数发生了一定的区间变化,如弹性模量、质心位置、臂杆长度、密度等都会成为变化的区间参数;在实际的运动过程中,空间柔性机械臂的运动变形是自身大范围转动和小
甲状腺疾病的发病率逐年上升,已经成为困扰人们日常生活健康的疾病之一。病变的早期发现与治疗是甲状腺疾病治愈的关键。医学超声影像技术因其方便快捷、安全可靠等特点,已经成为甲状腺疾病检测与诊断的首选方式,但因其低对比度、高噪声和高昂的标注成本等原因,给病变部位的检测与分类带来了挑战。近年来深度学习技术在图像分类、检测和分割等领域迅速发展,给医学图像的深入研究带来了新的技术和理论支持。本文以甲状腺超声图像
随着爬壁机器人的快速发展,船舶和罐体等大型立面的作业任务也引入爬壁机器人来完成。目前人工操作爬壁机器人存在效率低不灵活、高空作业危险系数高等诸多弊端。如何实现灵活、高效的立面作业成为一个亟待解决的难点。针对这一问题,能够实现爬壁机器人的自动化立面作业及效果检测将会是解决问题的关键。爬壁机器人无法实现自动化立面作业主要是由于船舶、储罐表面存在立面特征,如法兰、螺栓等。因为爬壁机器人无法识别及定位其具
互联网金融广告存在着传播速度快、覆盖地域广、追踪溯源难等特点,已成为相关监管部门的重点关注对象,建立一套金融广告长效治理机制刻不容缓。本文对获取广告的搜索词库构建、金融广告识别和金融广告分析进行研究,设计并实现了互联网金融广告发现与分析原型系统,为金融广告的监管提供数据和技术支持。首先,提出了一种无监督的、基于图的金融相关搜索词扩展算法用于搜索词库的构建。算法通过文本中词汇出现的位置信息和频率信息