一种热防护材料传热模型修正方法

    公开(公告)号:CN112083030A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010836019.5

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供一种热防护材料传热模型修正方法,包括以下步骤:制造热防护材料试验件;获得热防护材料试验件的初始导热系数、比热容和密度;将热防护材料试验件安装到试验用工装上;按照试验条件对热防护材料试验件进行电弧风洞试验,测量试验过程中的试验件背面温升曲线、工装温升曲线和冷却水温升曲线;建立初始传热模型并进行传热计算;确定计算模型的边界条件;根据建立的边界条件和测试得到的试验件背面温升曲线修正热防护材料试验件的传热模型。本发明提高了热防护材料的传热模型计算的精度,并解决了同类材料不同厚度、不同温度和不同压力等不同条件下的传热问题,减少了试验的时间和经费的支出。

    圆管道层流流量计算方法、计算系统及供水供暖测量装置

    公开(公告)号:CN119533584A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411826930.2

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本发明提供了一种圆管道层流流量计算方法、计算系统及供水供暖测量装置,该方法包括:从圆管道中取与圆管道共轴且长度相等的圆柱形流体微元,对其进行受力分析以获得其侧壁上的剪切应力表达式;根据剪切应力表达式和牛顿内摩擦定律得到速度与半径之间的微分关系;根据圆管道的内半径和圆管道内壁上流体质点的速度对微分关系进行积分以得到速度分布;基于速度分布根据圆管道的内半径、长度、两端面上的压强以及流体的粘度和密度计算得到流量。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中长距离管道运输中额外接入的流量计较多导致输运动力源负荷增大以及供水供暖领域水表和热量表测量不准确的技术问题。

    基于区域边界网格模型剪裁的空间点阵建模方法及系统

    公开(公告)号:CN118504349A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410728598.X

    申请日:2024-06-06

    Abstract: 本发明提供了一种基于区域边界网格模型剪裁的空间点阵建模方法及系统,该方法包括:根据目标结构模型生成点阵填充空腔的内表面边界网格模型;根据目标结构的形状建立包含内表面边界网格模型的规则空间区域,并根据预设点阵分布参数对规则空间区域进行点阵填充;对规则空间区域内的每个点阵节点均沿多个不同矢量方向引出射线,根据每个点阵节点引出的多条射线与内表面边界网格模型的交点数量判断每个点阵节点与内表面边界网格模型的位置关系;根据每个点阵节点与内表面边界网格模型的位置关系判断每个点阵杆与内表面边界网格模型的位置关系;根据任意两个点阵节点间的点阵杆与内表面边界网格模型的位置关系对规则空间区域内填充的点阵进行剪裁以得到填充目标结构模型空腔的空间点阵模型。应用本发明的技术方案,以解决现有技术中模型运算量大、规模大、受几何形状限制严重的技术问题。

    双向逆流微通道结构、微通道组件、测试夹具及装配方法

    公开(公告)号:CN119997437A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510008314.4

    申请日:2025-01-03

    Abstract: 本发明提供了一种双向逆流微通道结构、微通道组件、测试夹具及装配方法,其中双向逆流微通道结构上表面包括两组平行、交替布置的冷却通道,每条冷却通道独立布置,两组冷却通道的入口位于相反方向,每组冷却通道的出口通过两个转弯连通微通道结构侧壁上的一个集总出口。该微通道结构采用双向逆流式设计,所有微通道均位于同一散热基准面上,可实现强化传热、减小压降、抑制沸腾不稳定性,且可靠性高、稳定性强、适用性广,可应用于微型设备/部件散热。

    一种热防护材料传热模型修正方法

    公开(公告)号:CN112083030B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202010836019.5

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明提供一种热防护材料传热模型修正方法,包括以下步骤:制造热防护材料试验件;获得热防护材料试验件的初始导热系数、比热容和密度;将热防护材料试验件安装到试验用工装上;按照试验条件对热防护材料试验件进行电弧风洞试验,测量试验过程中的试验件背面温升曲线、工装温升曲线和冷却水温升曲线;建立初始传热模型并进行传热计算;确定计算模型的边界条件;根据建立的边界条件和测试得到的试验件背面温升曲线修正热防护材料试验件的传热模型。本发明提高了热防护材料的传热模型计算的精度,并解决了同类材料不同厚度、不同温度和不同压力等不同条件下的传热问题,减少了试验的时间和经费的支出。

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