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公开(公告)号:CN111680458A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010494640.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G21C17/00 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种钠水直流蒸汽发生器的热工水力瞬态计算方法。包括以下步骤:确定蒸汽发生器几何参数;建立蒸汽发生器单管模型,采用固定网格方法划分控制体;设置各控制体内热工水力参数初始值;建立蒸汽发生器系统方程组;基于交错网格和有限差分法离散方程组;根据换热与压降公式以及流体物性函数获得常微分方程组;根据给定的边界条件采用Gear数值求解方法求解化简后的蒸汽发生器系统方程组获得每一时刻各控制体内的热工水力参数值。本发明适用于模块式和整体式的钠水直流蒸汽发生器,操作方便、通用性强、使用灵活、精度高,完全可以满足钠水直流蒸汽发生器热工水力瞬态计算需求,可以为中国钠冷快堆自主化设计提供软件基础。
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公开(公告)号:CN111680417A
公开(公告)日:2020-09-18
申请号:CN202010494672.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G21D1/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种钠水直流蒸汽发生器的热工设计方法。包括以下步骤:确定钠水直流蒸汽发生器的热工参数和除传热管长度之外的几何参数;建立蒸汽发生器单管模型,设置蒸汽发生器的初始压力和温度;利用功率网格法获得每个流体控制体流体温度;划分换热区域计算换热系数和换热量,根据热传导和对流换热的能量平衡关系式求出壁温;根据热平衡方程和传热方程求解传热管上每个流体控制体的长度;计算每个流体控制体的压降得到新的压力分布;本发明是通用的钠水直流蒸汽发生器热工设计计算方法。该方法操作方便、通用性强、使用灵活、精度高,可以满足钠水直流蒸汽发生器热工设计计算需求,可以为中国钠冷快堆自主化设计提供软件基础。
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公开(公告)号:CN111486729A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010327933.7
申请日:2020-04-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温碱金属热管冷态灌装系统及方法,包括碱金属切丝装置、密封手套箱、排气箱、液压夹断装置、净化装置、氩气气瓶、真空分子泵、气体阀门等部件;所述高温碱金属热管冷态灌装回路系统及方法可以实现高温碱金属工质的热管冷态灌装及不凝气体排出功能;本发明提供了一种适用于高温钠热管、钾热管、钠钾热管以及锂热管冷态灌装的通用方法。
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公开(公告)号:CN109900698B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201910238272.8
申请日:2019-03-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种基于图像处理的大宽高比窄通道内含气率测量方法,将背景图和原图作差后灰度化,并中值滤波去除背景噪声,增强对比度后两相轮廓变得清晰可见,反色后再进行桥接操作,使气泡边界线闭合,闭运算可以使得汽液轮廓线变得更加平滑,然后对图像中的大小气泡分别处理,对于小气泡可直接填充处理,但是对于大气泡,由于气泡面积占比较大,且有可能与其他小气泡粘黏,如果直接填充会导致过度识别,因此需要先去除其他小区域,再对大气泡进行填充,然后将大气泡和小气泡的识别结果叠加便得到最终结果;本发明能够有效的识别狭长通道内多种形态的气泡,操作流程简单清晰。
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公开(公告)号:CN109613053B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811386385.4
申请日:2018-11-20
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种整体烧结的矩形窄缝通道临界热流密度可视化测量实验装置,包括由入口端铜排、加热板和出口端铜排构成的导电回路,由入口通道、入口缓冲腔、矩形窄缝通道和出口缓冲腔、出口通道组成的流体流动通道,由嵌在整体烧结陶瓷基体凹槽中的加热板和内嵌石英玻璃的不锈钢板构成的可承受高温高压气液两相流体冲击的矩形窄缝通道,嵌入整体烧结陶瓷基体中用于测量相关实验参数的测压组件及热电偶组件;流体经过入口通道和入口缓冲腔后进入矩形窄缝通道,在矩形窄缝通道中流体受热后发生沸腾临界现象,通过石英玻璃可有效观察通道内临界沸腾时汽相的运动行为,通过汽相运动行为及热电偶的温度信息判断临界沸腾现象的发生,为深入研究矩形窄缝通道内临界沸腾现象的机理提供了实验保障条件。
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公开(公告)号:CN111081400A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201911166362.7
申请日:2019-11-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的棒束子通道热工水力特性预测方法,首先确定预测棒束子通道热工水力特性所需要的棒束特征参数,建立棒束机器学习模型;其次,从数据库中筛选出训练机器学习模型需要的数据并进行数据预处理;随后,将样本中棒束特征参数作为模型输入,待预测的棒束子通道热工水力特性作为模型输出,训练机器学习模型;最后将待预测棒束的特征参数输入到机器学习模型中,输出待预测棒束子通道热工水力特性参数,完成预测;本发明克服了传统棒束子通道热工水力计算方法普适性差、操作复杂、预测精度参差不齐的缺陷;本发明通用性强,精度较高,训练数据易于扩充,机器学习模型易于改进,能够为棒束组件热工分析计算提供参考。
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公开(公告)号:CN111027205A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911234359.4
申请日:2019-12-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 一种液态金属冷却快堆堆芯盒间流数值模拟方法,主要步骤如下:1、划分盒间通道控制体;2、建立盒间通道控制方程;3、对控制方程进行离散;4、获取盒间通道初始参数及瞬态边界条件;5、编程迭代求解四个控制方程;6、输出瞬态盒间通道温度场和速度场变化。本发明的数值模拟方法根据盒间通道真实几何特征进行建模,分析事故工况下盒间流自然循环路径以及盒间流对堆芯温度分布和余热排出能力的影响,从而更加全面、有效地评估液态金属冷却快堆的安全性。
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公开(公告)号:CN110828010A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911059029.6
申请日:2019-11-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: G21C17/017 , G21C17/08 , G21C17/00
Abstract: 一种反应堆堆芯组件子通道流量测量试验装置及方法,该装置包括下腔室、整流器、定位件、棒束套管、棒束试验件、固定架、可视化段、上腔室、波纹管、旋转接头、移动装置以及取样探头。整流器置于下腔室上部,用于缩短直管段长度降低进口腔室旋转流的影响;定位件位于棒束套管底部,用于固定棒束试验件位置;可视化段位于棒束套管顶端,便于对准取样探头位置;旋转接头置于波纹管顶端,取样探头通过螺栓固定在旋转接头上,利用取样探头实现子通道流量的提取测量;移动装置可以实现取样探头位置及角度的调节,用于组件出口各子通道流量的在线测量;整个装置通过固定架连接固定;该装置可以实现各种类型组件子通道出口流量的测量。
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公开(公告)号:CN110149783A
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201910477444.7
申请日:2019-06-03
Applicant: 西安交通大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 一种非均匀热源分布的自然对流强化散热结构及散热方法,该结构包括散热薄基板、置于散热薄基板正面上部的带有通风孔的开花齿、置于散热薄基板正面下部的倾斜齿、在散热薄基板背面均匀分布的低功率热源、分布于散热薄基板背面的多个高功率热源,在高功率热源分布密集区嵌入散热薄基板中的VC均温板以及在高功率热源稀疏区嵌入散热薄基板中的各向异性石墨烯薄片;VC均温板和各项异性石墨烯薄片具有良好的功率展平效应,能够有效的降低高功率热源处的局部温度,整个散热器由轻质铝加工而成,重量轻,导热性能好,开花齿和倾斜齿的错齿和断齿结构有助于强化散热,散热器结构简单,加工方便,可靠性高。
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公开(公告)号:CN110068138A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910346122.9
申请日:2019-04-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种液态金属钠直接式高功率加热系统及加热方法,该系统包括六个串联连接的高功率加热器加热单元,每个加热单元包括电加热器、进口阀、出口阀和旁通阀;每个高功率加热器中液态金属钠水平流动,平盖端插入电加热棒,与液态金属钠进行对流换热;整个系统各单元的高功率加热器相互隔离,可单独调节每个高功率加热器的功率,并且引入了自动反馈调节,以满足不同试验工况下对钠温度的要求,使整个加热系统更加高效、灵活。
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