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深水滑翔机器人耐压壳体结构优化设计
Optimal design of the pressure hull structure of a deep sea glider

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文摘 针对深水滑翔机器人耐压壳体在深水中压缩变形和海水密度随水深增大而变化等因素造成驱动浮力变化问题,利用压缩变形和密度变化对驱动浮力影响的互补特性,归纳了载体耐压壳体结构优化设计方法。保证耐压壳体抗压条件和质量最小前提下采用结构优化设计方法,降低耐压壳体压缩变形和海水密度变化对驱动浮力的影响,提高系统能源的利用率。
其他语种文摘 It is a key problem that the density changes in the ocean water mass and hull compressibility resulting from depth changes in the o- cean cause corresponding changes in net buoyancy of the glider and increase extra energy for glider gliding. In order to reduce the impact on changes of the net buoyancy and save energy consumption of the glider, a method has been proposed in this paper by optimal design of the pressure hull.
来源 海洋工程 ,2008,26(4):84-88 【扩展库】
关键词 水下滑翔机器人 ; 耐压壳体 ; 优化设计 ; 压缩变形
地址

中国科学院沈阳自动化研究所, 中科院机器人学重点实验室, 辽宁, 沈阳, 110016

语种 中文
文献类型 研究性论文
ISSN 1005-9865
学科 水路运输
基金 国家863计划
文献收藏号 CSCD:3451073

参考文献 共 10 共1页

1.  Charles C Eriksen. Seaglider:A long-range autonomous under water Vehicle for oceanographic researCh. IEEE Journal of Oceanic Engineering,2001,26(4):424-436 被引 2    
2.  J Sherman. The autonomous underwater glider‘spay'. IEEE Journal of Oceanic Engineering,2001,26(4):437-446 被引 81    
3.  胡克. 水下滑翔机器人载体外形设计与优化. 机器人,2005,27(2):108-112 被引 11    
4.  张奇峰. 水下滑翔机器人运动分析与载体设计. 海洋工程,2006,24(1):74-78 被引 9    
5.  徐灏. 机械设计手册,1991:3-56 被引 4    
6.  单辉祖. 材料力学教程,2004 被引 7    
7.  中国船级社. 潜水系统和潜水器人级与建造规范,1996 被引 2    
8.  Scott A Jenkins. Under-water glider system study scripps. Institution of Oceanography Technical Report:53 被引 1    
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10.  J G Graver. Underwater glider model parameter identification. Proceedings 13th International Symposium on Unmanned Untethered Submersible Technology(UUST),2003 被引 1    
引证文献 5

1 杨岳 水下机器人耐压壳体结构优化 机械科学与技术,2016,35(4):614-619
被引 6

2 杨钢 油囊式压力模拟控制系统设计与试验研究 华南理工大学学报. 自然科学版,2018,46(2):8-13,21
被引 0 次

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