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Armfield-C15计算机控制风洞
描述 C15-10是一款可进行水平操作的小型风洞。气流通过风洞出料端的变速风扇进入工作段。入口处有一个蜂窝整流器9.4:1的压缩比可确保气流顺利进入工作段。工作区由透明的丙烯酸塑胶材质构成,可清楚地观察模型,工作段的侧壁和顶部有适当的模板连接点。工作段的特点是整个底座可移动,这样可插入大的或复合式的模板,例如C15-24伯努利仪器。用户可自行构建C15-25边界层板或其它模板。基础风洞配有USB接口,以便于计算机(不提供)操控。一个电子压力传感器安装在工作段内壁,可测量静压力,同时可计算气流速度,并显示在计算机上。压力计需和可选项模板及仪器一同使用。有两种选择,一个13管水柱压力计或一个16通道电子压力计。风洞操作软件带有电子压力计读数和数据记录功能。水柱压力计的读数是完整的并可被记录,但是需要手动输入计算机。可选项模型安装在一个圆形舱口里(直径为120mm),模型永久性位于舱口盖上以便封闭开口(冲洗工作段内壁以免干扰流动)。工作段侧壁上的快速断路夹具对模板有防护功能。舱口配有必要的角尺,可使模板按照已知角度进行手动旋转。平整透明的丙烯酸塑料盖可用于没有模板的地方,这种做法通常用于给用户增加可选择的模板。第二个小一点的舱口位于模板安装位置后面,可使供选择的伴流量耙(C15-15)安装在不同备选模块的下游。在配备此可选项之后才可安装平整的装货口盖。工作段标有简单的操作说明以便于观察任何一个可选项模板周围的流动形象化。模板周围的水流轮廓伴有轻质细绳用于显示会发生边界层分离(脱离)现象的地点。细绳的长度可进行简单的调整,其垂直和水平位置也很容易更改。工作段顶部有三个抽头,每个抽头都带有一个塞子栓,用以冲洗内壁,可置入流动形象化系统或皮托静态管(配件C15-14)。这些抽头位于工作段的前端,模板安装位置的上游和下游。附件和测量仪器C15-11斜管压力计13个倾斜度为30°的透明管可测量细小的压力差别(0–160 mm H2O)。设备包括一个带有螺旋取代剂的蓄水池,螺旋取代剂可快速调节压力计中的基准液面,并且设备还带有一个快速断电连接器以便快速连接到模板和仪器。水可作为安全便捷的压力计液体。C15-12电子压力计配备有16个不同的压力传感器,每个传感器的测量范围在0-178 mm H2O。(利用另一个USB端口连接到控制计算机,风洞控制软件带有读数功能)。普通抽头可使所有传感器将大气压力作为参考标准。快速断电连接器可快速连接到模板和仪器。C15-13升阻天枰(需要C15-20或C15-22)配有两个部件的电子天枰用于测量合适模板的升降(不和带有多个内攻丝点的模板一同使用)。通过简单的安装可将升阻模板连接到天枰,以确保模板的正确方向。电子传感器用于测量升阻力,阻力可直接测量,升力通过减少模块重量来测量。测试中的模块可在设备上旋转,可对旋转角度进行电子测量。升阻传感器和旋转传感器的读数显示在计算机的控制软件屏幕上,数据可被记录。平衡器适用于C15-20或C15-22,然而也适用于用户创建的备选模板。C15-14皮托静止管(需要C15-11或C15-12)一个小的皮托静止管位于套筒内,套筒安装在工作段的顶部的三个不同位置。比方说工作段的前端,模板安装位置的上游和下游。套筒可使皮托管垂直贯穿整个工作段,以便测量风洞内的速度变化。皮托静止管的绕性管路配有两个快速断电连接器。面朝正面的孔测量总压强,面朝侧面的孔测量静压强。读数间的差别用于计算气流速度。 提供的皮托静止管设计经典,带有一个可生成电子管系数的椭圆形突出物,可作为皮托管的统一体,末端的倾角/偏离对读数并不是非常敏感。C15-15半流测量耙(需要C15-11或C15-12)该耙含有10个纵向排列的管,它们指向气流。耙安装在使用模板的下游。管子安装在5mm固定高度处,配件可被替换成2.5mm,通过两台设备间的读数可测量2.5mm间距。管子通过挠性管路连接到多路快速断路连接器。模板(可选项)C15-20升阻翼面(要求C15-13)用于NACA0015剖面平整的对称翼面。配备的装配杆可使其安装在C15-13升阻天枰上,因此可测量机翼在不同袭击角度下的升阻力。因为C15-21可直接将上升参数同压力分布进行对比,所以翼面有相同的部段。C15-21压力翼(需要C15-11或C15-12)对称机翼有10个分接点,沿着翼型的一边分布,可测量机翼前缘到机翼后缘的压力分布。通过倾斜机翼的正迎角和负迎角可获得较高面和较低面的压力分布。用于NACA0015翼型的装置,由于C15-20可将压力分布与上升特性进行直接对比,因此机翼有相同的部段。分接点与表面是齐平的,通过挠性管路连接到多路快速断路连接器。C15-22阻力模型(需要C15-13)七个不同的模型可与C15-13升阻平衡器一同使用,用于研究模型形状对阻力的影响。五个模型有着50mm的相同赤道直径,因此对气流会产生相同的横截面:-球面形-气流半球面,凸面-气流半球面,凹面-圆盘形-流线形另外,凹面高尔夫球平面球有着相同的直径,用于演示由于凹陷产生的不同的阻力。一个备用的载体棒用于校正阻力,或用于安装在用户自创的其它模型上。C15-23压力缸(需要C15-11或C15-12)一个简单汽缸,直径为30mm,配有10个平均分布的分接点,分布在气缸的一边,可测量气缸周围的压力分布。气缸可进行180°旋转,以便绘制气缸周围的压力分布图。分接点与表面是齐平的,通过挠性管路连接到多路快速断路连接器C15-24伯努利装置(需要C15-11或C15-12)文氏管通过移动平板安装于管道工作段内。文氏管平板上配有11个压力抽头,通过挠性管路连接到多路快速断路连接器。文氏管的高度与整个工作段高度一样,入口处宽度为150mm(工作段全宽),狭道处宽度变为100mm.其材质为可视性极好的透明丙烯酸塑胶。C15-24用于展示横静力压如何随横截面的变化,然而,在同皮托静压管(C15-14)一起使用时,可全面演示伯努利方程。C15-25边界层板(需要C15-11或C15-12)一个带有倾斜翼型前缘的平板,通过移动平板垂直安装于工作段内部。一个平的皮托管安装在横向测微计上,可测量位于平板表面不同距离处的气流速度。平板可依据皮托管进行移动,以便测量平板机翼前缘和机翼后缘之间任何位置的速度分布图。一个光滑的平板和人工粗糙平板可展示层状边界层和扰动边界层之间的差别。皮托管的挠性管路配有快速断路连接器。用户通过一系列组件可对备选模板进行组建。包括一个底板,一个环形开口和一系列带有合适挠性管路的快速断开连接器。软件功能为C15-10提供的全套教育软件可用于可选项仪器和模型。软件用于控制风洞,包括控制风扇上的开关和控制速度,以及展示和记录所有的数据。这些设备包含在一个模拟图控制屏内,控制屏显示仪器绘制的图形,电子传感器值,传感器计算值(例如风扇速度,升力等等),可手动输入和记录诸如水柱压力计类仪器的测量值。设备还包含功能强大,灵活的数据记录和图表绘制仪器,配套有传感器校准设备和数据显示和数据输出选项。设备还提供显示屏,可从整体上了解软件,设备,程序以及相关理论。精细的”Help”设备支持显示器,可深入引导用户并生成背景材料。软件提供大量预先制定好的学生练习题,每道题都配有特定的模拟图和详细的指导辅助说明。这些精挑细选的,预先制定好的方法利用不同的备选模版和仪器,用于向用户介绍气流和空气动力学原理。练习是精心设计的,利用恰当的仪器可对不同的模型进行评估。涉及到在没有仪器进行完整分析,只有压力计,升阻平衡器,皮托管的情况下进行简单流动形象化研究。另外,为了其极好的灵活性,软件包含有用户构造的“工程工作”,可用于扩展研究或使用用户自己的模板。普通软件界面包括软件CD上的单个驱动器,需要利用软件,通过USB接口连接C15-10。这样可让用户编写自己的软件,无需使用Armfield提供的软件。这个软件可写入很多不同的系统。最具代表性的有LabView, MatLab, ‘C’, ‘C++’, Visual Basic, Delphi 和其它可使用外部驱动器的软件环境。在完全熟悉其它设备或者软件与其它设备兼容的情况下,用户可通过编写软件来满足其特殊需求。   分类说明• 用于高校教学用的小型计算机控制的风洞• 透明的丙烯酸工作段(150mm x 150mm x 455mm)具备良好的可视性• 变极器控制的AC风扇可将气流速度精确控制在34m/s• 大量可选项模板和测量仪器• 模板和压力计之间的多路或单路快速断路连接器• 模板位于工作段的内壁,配有快速断路风钩• 具有配套的数据记录和教学软件• 电子监视器可进行远程操作• 工作段的移动底座可插入大的或复合式的模型• 包含流动形象化演示设备• 气流研究仪可选项包括伯努利仪器 特征/性能 计算机控制气流 150 (理论上6” )立方毫米工作段 可视性极好的透明工作段 大量用于研究空气动力学和气流的模型 可选择的水或者电子压力计 压力计软管上的快速短路连接器和快速断路连接件以便于改变模型 配有简单的流动形象化技巧说明 说明 C15-10>方形测试区,理论上150 x 150mm,长455mm>工作段的气流速度变化范围为0-34m/s(提示:部分模型仅在低速情况下使用)>测面入口收缩比为9.4:1(理论上)C15-11>管长320mm>倾斜角30°>测量范围0-160 mm H2OC15-12>16道0-178 mm H2O(有差异)C15-13>模型升力3.4N>模型阻力3.4N>倾斜角+/- 45°C15-20>翼型NACA0015>线长61.5mm>厚度9.2mmC15-22>赤道直径:大模型50mm高尔夫球和小球43mmC15-23>气缸直径40mm>抽头间距20°C15-24>窄道处宽100mm>上游下游宽150mm要求/必备设备用户必须通过USB接口连接到计算机,并运行Windows。使用备选C15-12时,需要另一个USB接口。根据使用的模型而定需要C15-11,C15-12,或C15-13(详见模型描述)电源要求C15-10-A: 220-240V/1/段, 50Hz, 10AmpsC15-10-B: 110-120V/1/段, 60Hz, 20AmpsC15-10-G: 220-240V/1/段, 60Hz, 10Amps运输参数体积:1.5m3总重:220kg外观尺寸C15-10高:0.700m宽:2.250m高:0.460m 
欧美大地仪器设备中国有限公司 2021-12-17
高可用--银河麒麟高性能计算集群系统
银河麒麟高性能计算系统是在“银河”/“天河”系列超级计算机研究成果的基础上开发的适合中小规模应用需求的高性能计算系统。系统采用了自主研发的银河麒麟操作系统和银河麒麟高性能计算(HPC)套件,支持InfiniBand、万兆高速计算网络,支持国内外主流的高性能服务器、刀片服务器、海量存储、高速网络交换等硬件设备,提供资源管理、HPC集群管理、并行编译、并行计算等功能,主要面向密码算法、卫星遥感、气象预报、生物医药、资源勘测、图像处理等领域,满足科学计算和海量数据处理。 产品特点 安全性 基于国内高安全等级的银河麒麟国产操作系统,整体达到结构化保护级安全级别,同时支持国产飞腾CPU。 易用性 提供基于WEB的图形管理接口,便于管理员进行资源管理、作业提交、监控管理、集群部署等操作。 自主安全 银河麒麟HPC套件包括并行编译、集群管理软件,具有自主知识产权及良好的安全创新性。 高速互联 采用高带宽的并行多路串行传输技术,实现高密度、高可靠的互连子系统。 扩展性 全系统采用模块设计,各模块可以根据不同计算需求进行灵活扩展。
麒麟软件有限公司 2022-09-14
天津大学研发“环境友好型”DNA生物塑料
近日,天津大学仰大勇教授团队联合中石油石化研究院成功研发新型DNA生物塑料,这种塑料原料来源丰富,生产、使用和回收处理全过程均与生态环境友好兼容,且可以低能耗无损回收,有望在部分应用领域替代石油基塑料。该成果已发表于领域权威期刊《美国化学会志》。
天津大学 2021-12-01
建筑环境空气流动设计及仿真技术
拥有一整套室内空气流动的模拟仿真技术以及通风空调系统内气溶胶污染物传播的模拟仿真技术,成果包括自主开发的三维计算流体力学软件和室内污染预测软件,具体包括: (1)采用先进的模型和算法及环境评价指标; (2)可对建筑环境的各类参数以及气溶胶颗粒分布进行全面设计和仿真; (3)针对性地解决建筑环境与设备工程典型流动和传热问题。根据设计与工艺要求,利用先进的计算模拟软件仿真模拟,解决当前建筑由于复杂化、大型化、多功能化、设计环境复杂所带来的设计难题。以计算模拟优化的方式,大幅度降低由于设计不合理所带来的各方面影响及经济损失,如建筑用能过大、舒适性难以保证、医疗环境内传染病控制不利、室内空气品质低下等问题。 
清华大学 2021-04-11
恶劣成像环境下图像目标检测、识别与跟踪系统
一、项目简介 项目旨在解决现有目标检测、识别和跟踪系统易受雨天、雾天、沙尘、低光照、水下等恶劣成像环境的影响问题,使得相关目标检测、识别与跟踪系统可以全天候工作,最大程度克服相关视觉应用系统受天气和工作场景的影响的局限。 二、前期研究基础 课题组通过多年攻关,在相关核心技术方面有多项突破,提出多项拥有自主知识产权的针对恶劣成像环境下退化图像的质量提升方法。相关研究处于国内领先水平,已在包括IEEE Trans.Image Processing, CVPR,ICCV等计算机视觉国际顶级期刊和会议上发表论文17篇。授权发明专利5项,软件著作权1项。 三、应用技术成果 1)    雾天图像增强2)      水下图像增强 3)    雾天图像增强
厦门大学 2021-04-11
基于无线传感器网络的环境安全监控系统
针对森林火灾、建筑火灾、居家环境安全等当前关系到社会安全稳定的关键问题,在天津市中小企业与国家中小企业创新基金的支持下,本项目在研究了当前消防报警系统的不足之处后,将多层次无线传感器网络技术引入到火灾与居家安全监测中来。构建了基于无线传感器网络的分布式火灾与居家安全监测定位系统,研制分布式无线消防传感器数据传输网络,结合无线传感器网络协议的层次结构,研究数据采集和传输、组网、路由及定位算法,保证了系统的低功耗、实时性和稳定性。将系统实时监测的有关参数数据(例如温度、相对湿度、位置、入侵、煤气等)发送给监控中心进行分析处理,结合检测环境气象条件、地形条件、可燃物条件等多项参数,通过模糊数学算法融合处理传感器参数,采用人工智能的的方法设置各项参数适当的预警线。并与相应参数的预警线进行比对,判断是否具有火灾及其他危害发生的潜在危险,为有关部门采取相应的措施提供决策依据。本项目在森林防火、临时建筑消防监测、展会消防监测、学校宿舍与实验室消防监测以及居家安全等方面都有较好的应用前景,因此市场广大。
天津职业技术师范大学 2021-04-10
野外环境3D打印维修保障系统
“野外环境3D打印维修保障系统”是针对野外环境条件装备应急抢修所研发的野外修复装备,系统包括零部件数据库软件、三维反求测量系统、金属激光3D打印系统及后处理模块等
西安交通大学 2021-04-10
果园生态环境无线传感器网络监测系统
本发明公开了一种果园生态环境无线传感器网络监测系统。由八个生态环境信息传感器节点、三个移动节点和汇聚节点组成。在果园将八个生态环境信息传感器节点分别固定于一定间隔的果树上,并将空气温湿度、光照传感器固定在相同的果树上,将土壤温度、水分传感器埋到土壤中。本发明将环境参数传感测量、无线传输、网络通讯等技术集成一体,有效地解决了果园生态环境信息的自动采集和传输问题。大气和土壤信息传感器节点均匀分布在果园待测区域内,分别监测所在位置的大气和土壤参数,并通过各自的无线通讯模块联成信息传输网络,在无线路由信号盲点处增设移动节点,维持通信路由的连通性和可靠性,并最终将数据传输到汇聚节点。
浙江大学 2021-04-11
矿山开采沉陷环境资源损害可视化评价系统
地下矿物资源(如煤炭)被采出后,开采区域周围岩体原始的应力平衡状态遭到破坏,使得应力重新分布并达到新的平衡,在此过程中,岩体和地表将产生移动和变形,这种现象称为“开采沉陷”。开采沉陷是典型的人类活动所诱发的环境灾害,导致矿区及其周边自然环境的污染和资源的破坏。因地下开采所引起或诱发的矿区建筑物损坏、地表沉陷、地表开裂以及山体滑坡、水资源枯竭等各种地质环境灾害,已经成为危害矿区人们生产和生活的主要灾害来源,给各矿区的经济发展和人民生命财产造成了巨大损失。据不完全统计,我国仅采煤塌陷就以 200 平方千米的速度逐年增加,这对矿区的自然环境构成了严重威胁。因此,开采沉陷区的环境资源损害评价、环境保护及治理问题,直接关系到矿区的经济发展与社会稳定,同时也关系到矿区的可持续发展,是我国各大矿区正面临的严峻的问题。       基于此,多年来,团队广泛运用开采沉陷学、环境经济学、计算机科学、信息技术等学科理论构建了一套科学、合理的开采沉陷区环境资源损害评价理论体系,结合矿区实际,本着灵活性、实用性的原则抽象出评价系统执行体系,并引入三维数据场及地理信息系统(GIS)可视化技术,开发了矿山开采沉陷环境资源损害可视化评价系统,实现了开采沉陷与环境资源损害评价一体化研究。研究成果获得山东省科技进步二等奖 1 项。
青岛理工大学 2021-04-22
贸易战隐含的大气环境和健康影响
在经济全球化的今天,商品贸易引起了大气污染物的跨境转移,改变了其空间分布和环境健康影响。但是,贸易与环境的相互关系、特别是贸易发展与全球环境变化的关联至今仍不清楚。近期愈演愈烈的贸易战不但影响了全球经济,也会造成排放和跨境污染的变化,但是对于这个问题的定量认识仍未建立。 自2011年以来,北京大学物理学院大气与海洋科学系长聘副教授林金泰研究组携国内外合作团队,着眼于全球化大气污染、跨境转移及其环境气候健康影响这一科学问题,开展了一系列研究(Lin JT et al., 2014 PNAS (Cozzarelli Prize Winner); Lin JT et al., 2016 Nature Geoscience; Zhang et al., 2017 Nature)。在本研究中,林金泰团队以近期的贸易战为背景,针对贸易与环境的相互关系问题展开了定量研究,其成果以“Carbon and health implications of trade restrictions”为题发表于最近一期的Nature Communications。 本研究通过结合经济模型、排放清单、大气化学传输模型和污染-暴露健康模型,探讨了多种贸易战规模情景下全球二氧化碳排放、污染物浓度以及PM2.5相关过早死亡量的变化。研究结果表明(图),在分行业排放强度不变的条件下,与全球自由贸易(零关税)情景相比,全球极端贸易战(在当前关税基础上在全球范围加征25%关税)情景下全球出口额可能下降32.5%,GDP下降9%,与经济生产有关的二氧化碳排放下降6.3%、PM2.5致死人数下降4.1%,并且对于美国(分别下降57.2%, 8.9%, 8.2%和7.7%)、西欧(分别下降11.7%, 6.7%, 4.4%和2.3%)和中国(分别下降46.0%, 10.9%, 5.4%和3.3%)的影响也十分显著。世界各区域经济、环境和健康的受影响程度取决于该区域的经济结构、排放强度、大气条件、人口数目和医疗卫生水平等。从全球总量上看,贸易对环境的影响主要取决于贸易对于排放强度相对较高的发展中国家的影响。若在降低贸易门槛、促进贸易自由化的同时通过加强国际合作、资金援助、技术交流等手段帮助发展中国家降低排放强度,则可实现全球化背景下经济与环境的双赢。 林金泰及其研究组博士后杜鸣溪、博士生陈璐璐为论文共同第一作者。林金泰、马里兰大学冯奎双教授和中国科学院科技战略咨询研究院刘宇研究员为论文的共同通讯作者。
北京大学 2021-04-11
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