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![ABM hydro b e q-01_edited.png](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_ba9a1facd51045738b68d5d53c4a8add~mv2.png/v1/crop/x_818,y_839,w_1368,h_448/fill/w_429,h_141,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/ABM%20hydro%20%20b%20e%20q-01_edited.png)
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Image by Thomas Kelley
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Image by Cameron Venti
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Image by vivek kumar
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Image by Thomas Kelley
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座頭鯨
巨型海洋哺乳動物,長12~16m
獨特的體型,具有異常長的鰭
泡泡網狩獵:
1.一群魚循環游動,將成噸的魚驅趕到一個小圓形區域;
2、產生氣泡作為氣泡網,防止魚逃逸;
3.大家一起 吞下魚的音調
具有前緣結節的異常長的鰭?
將結節技術應用於水翼
![](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_a0b8efeeab24459fa8cdf785f6a97e15~mv2.png/v1/crop/x_7,y_1,w_1221,h_494/fill/w_924,h_374,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,enc_auto/ec9618_a0b8efeeab24459fa8cdf785f6a97e15~mv2.png)
3D 打印的前沿部分
4個波浪形前沿部分
4 個平滑的前沿部分
支撐底座部分
CNC加工
碳纖維增強塑料
結節可以顯著提高水翼的性能
升力係數大大增加
在尖端區域具有最短結節應用長度(跨度的1/4)的箔總體表現出最佳性能
![](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_0dd6d7d0e4ac45028a70f01d3ba5927c~mv2.jpg/v1/fill/w_113,h_84,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_0dd6d7d0e4ac45028a70f01d3ba5927c~mv2.jpg)
![](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_ca430bf053754ac7aaaa901bde1e905b~mv2.png/v1/fill/w_105,h_129,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_ca430bf053754ac7aaaa901bde1e905b~mv2.png)
“0000”可產生強烈的尖端渦流空化,平滑引導,而在“1111”相同條件下觀察不到空化。
結節可產生反向旋轉的渦流柵欄,以防止展向流動。
可以大大降低尖端損失或三維效應。
![](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_e0232bd0d6484166be2f2accd4d5429c~mv2.png/v1/fill/w_51,h_24,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_e0232bd0d6484166be2f2accd4d5429c~mv2.png)
這個概念目前正在應用 到 以下船舶設備:
潮汐渦輪機
打開螺旋槳
控制面(例如方向舵)
螺旋槳風管
![Cavitating tubercle turbine](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_5314e2f248bc4374a6333414d47f320d~mv2.jpg/v1/fill/w_147,h_98,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_5314e2f248bc4374a6333414d47f320d~mv2.jpg)
Cavitating tubercle turbine
![Duct](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_6ba73ab6f9a34260a12e6e433f2bccd7~mv2.png/v1/fill/w_60,h_40,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_6ba73ab6f9a34260a12e6e433f2bccd7~mv2.png)
Duct
![Tidal turbine](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_2cc227a180e34657bcee2b227d56b7d6~mv2.png/v1/fill/w_102,h_68,al_c,q_85,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_2cc227a180e34657bcee2b227d56b7d6~mv2.png)
Tidal turbine
![Cavitating tubercle turbine](https://static.wixstatic.com/media/ec9618_5314e2f248bc4374a6333414d47f320d~mv2.jpg/v1/fill/w_147,h_98,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,blur_2,enc_auto/ec9618_5314e2f248bc4374a6333414d47f320d~mv2.jpg)
Cavitating tubercle turbine
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特色研究成果:
Shi, W.*、M. Atlar、R. Norman、S. Day 和 B. Aktas(2019 年)。 “波浪對前沿起伏的潮汐渦輪機的影響。”可再生能源 131:435-447。
Shi, W.*、M. Atlar 和 R. Norman (2017)。 “帶有和不帶有仿生前沿結節的潮汐渦輪機周圍場的詳細流量測量。”可再生能源 111(111):688-707。
Shi, W.*、M. Atlar、R. Norman、B. Aktas 和 S. Turkmen(2016 年)。 “具有前緣結節的潮汐渦輪葉片的數值優化和實驗驗證。”可再生能源 96:42-55。
Shi, W.*、M. Atlar、R. Rosli、B. Aktas 和 R. Norman(2016 年)。 “具有仿生葉片前沿設計的水平軸潮汐渦輪機的空化觀測和噪聲測量。”海洋工程 121:143-155。
Shi, W.*、R. Rosli、M. Atlar、R. Norman、D. Wang 和 W. Yang(2016 年)。 “具有前沿結節的潮汐渦輪機的水動力性能評估。”海洋工程 117:246-253。
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