一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置

    公开(公告)号:CN114544420A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210174353.8

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置,装置需要借助真空室、真空系统,由测试单元(加热平台、水冷平台)、控温部件组成,真空室内设置有测试单元,测试单元一侧贯穿真空室连接有控温部件,真空室外侧连接有真空抽气系统,测试单元内设置有加热平台和水冷平台,加热平台包括加热基板,加热基板上端设置有端盖,端盖上端设置有顶盖,加热基板内设置有铠装加热器,加热基板外侧设置有隔热屏。本发明在试验结束后可直接抬起加热平台,快速取样,有效改善测量装置的可操作性和操作效率,实现材料释气特性的精确测量。加热平台采用分区控温设计,受热更均匀,保证温度均匀性。

    复用式毫秒级快速泄压真空机构及快速减压试验系统

    公开(公告)号:CN112224452B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011124207.1

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明公开了一种用于快速减压环境地面模拟装置的复用式毫秒级快速泄压真空机构,包括阀座密封组件、翻转泄压组件、牵引蓄能组件,所述牵引蓄能组件的下固定板通过螺栓连接方式与阀座密封组件的阀门主体安装集成于一体,阀座密封组件中密封阀板上的一体式阀杆通过螺接的方式与牵引蓄能组件中的顶杆连接,翻转泄压组件通过螺栓连接或者焊接的方式设置于牵引蓄能组件的上固定板。本发明整个结构无动密封结构,具有开启时间可调、密封性好、易于操作且自动化程度高、可靠性强,功能性更强。

    不锈钢板式热沉三维胀形建模方法

    公开(公告)号:CN118036395A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410259786.2

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种不锈钢板式热沉三维胀形建模方法,通过获取拟建立有限元模型的热沉实物结构的参数信息,并给定不锈钢的材料特性;根据所述参数信息和材料特性,建立板式热沉的几何模型并进行网格划分;根据所述板式热沉的成形特征和材料特性,通过ANSYS软件对所述几何模型进行三维胀形,以建立三维胀形模型;其中,在执行三维胀形时的本构关系模型为双线性等向强化模型、屈服准则为Von‑Mises准则、有限元计算方法为静力隐式算法以及模型求解为Newton‑Raphson迭代法。如此,本发明构建的不锈钢板式热沉三维胀形模型与板式热沉真实结构相接近,从而能够相对准确地模拟热沉内部的流场分布情况。

    一种综合环境模拟多参数工况输入系统及工况创建方法

    公开(公告)号:CN112131759B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202011100203.X

    申请日:2020-10-15

    Abstract: 本发明提供了一种综合环境模拟多参数工况输入系统及工况创建方法,用以解决现有技术多参数工况输入及显示用户体验差的问题。所述多参数工况输入系统,包括人机交互模块、数据处理模块、工况展示模块、数据存储模块和硬件接口模块,通过人机交互模块输入或调用多参数,输入数据处理模块,处理完成后将多参数工况进行图形或表格展示,并存储用于后续历史数据调用,同时输入结合环境模拟系统中创建模拟工况。本发明实现了对多物理参数进行图形化显示及录入,且录入和显示中均保持同步,展示直观,且可有效减少重复操作,降低录入难度,提高录入的速度和准确性。

    一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置

    公开(公告)号:CN114544420B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202210174353.8

    申请日:2022-02-24

    Abstract: 本发明公开了一种用于超高真空环境下材料释气特性测试装置,装置需要借助真空室、真空系统,由测试单元(加热平台、水冷平台)、控温部件组成,真空室内设置有测试单元,测试单元一侧贯穿真空室连接有控温部件,真空室外侧连接有真空抽气系统,测试单元内设置有加热平台和水冷平台,加热平台包括加热基板,加热基板上端设置有端盖,端盖上端设置有顶盖,加热基板内设置有铠装加热器,加热基板外侧设置有隔热屏。本发明在试验结束后可直接抬起加热平台,快速取样,有效改善测量装置的可操作性和操作效率,实现材料释气特性的精确测量。加热平台采用分区控温设计,受热更均匀,保证温度均匀性。

    一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法

    公开(公告)号:CN116026551A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211531190.0

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法,包括冷源系统、供液系统和气体混和装置,所述冷源系统包括氮气源、液氮储罐、冷氮气生成装置和管路部分,所述供液系统包括储水箱、增压泵、水雾化喷嘴、粒径筛选装置和供水管路,所述气体混合装置包括混匀风道、喷雾耙、冷氮气喷嘴、含液滴气流出气管路和电伴热装置。本发明中,通过采用生成粒子和结冰分段进行的模式,可以通过控制水粒子的粒径达到控制冰粒子粒径的目的,形成可控粒径的冰粒子气流;设计特殊的喷雾耙结构和混匀风道,形成更为均匀稳定的含冰粒子流场;采用液氮作为系统冷源,对大流量长时间的风洞试验而言更为节约能源。

    一种大型超重力离心机侧壁对流换热系数测量和修正方法

    公开(公告)号:CN115791878A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211487737.1

    申请日:2022-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种大型超重力离心机侧壁对流换热系数测量和修正方法,包括电加热板、保温结构和热电偶,所述电加热板一面迎风,其余面被保温结构覆盖,所述热电偶位于电加热板背后的盲孔内,测量其迎风面温度,保温结构包括聚氨酯保温层和四氟乙烯框架。本发明中,通过采用嵌入式设计,测量大型圆柱面的局部对流换热系数;电加热板和保温结构正面与离心机侧壁的流场边界齐平,测量过程不干扰离心机内部气流;采用一体化保温结构配合漏热热阻修正,精确测量壁面对流换热系数;本申请提供一种大型超重力离心机侧壁对流换热系数测量和修正方法,以解决离心机侧壁对流换热系数的测量和修正问题,达到在离心机内部精确测量侧壁对流换热系数的效果。

    用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法

    公开(公告)号:CN112249361A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011005001.7

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本申请提供一种用于高空机载设备测试的冷却通风模拟装置及控制方法,包括依次连接的:气源、过滤器、减压阀、流量控制单元、制冷机、加热器及背压阀,背压阀输出端与低压舱连接,高空机载设备在低压舱内测试;气源用于输出高压空气,过滤器用于滤除空气中的颗粒和油性杂质,减压阀用于对高压空气减压,流量控制单元用于对减压后的空气进行设定流量控制,制冷机及加热器用于调节空气的温度,背压阀用于稳定冷却通风系统与低压舱之间的压差。本申请的有益效果是:通过本申请的通风装置为低压舱提供低压冷却通风环境,使得测试环境更加接近真实工况;而且本申请的通风装置还可实现通风的流量、压力及温度可控,保证测试环境的稳定性。

    一种大型超重力离心机机室温度控制方法

    公开(公告)号:CN115889002A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211541280.8

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种大型超重力离心机机室温度控制方法,包括制冷机、载冷剂一次循环泵、载冷剂二次循环泵、冷却塔、冷却水泵和换热器,所述制冷机在运行过程中,冷却水系统为制冷机提供工作所需的冷却循环水,所述离心机在大过载大产热工况运行时,制冷机能够通过调节制冷量进行适应,所述离心机产热小时,可以关闭制冷机,使载冷剂与冷却水经过换热器进行换热,带走离心机产生的热量,进而调节离心机室内的温度。本发明中,通过提供一种大型超重力离心机机室温度控制方法,能够快速调节离心机室内换热器的温度,能够适应更大范围的离心机产热工况,具有大范围的制冷量调节能力,使系统参数更加稳定,延长制冷机的使用寿命。

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