一种含微裂纹热障涂层微结构的数值重构与传热特性评估的方法

    公开(公告)号:CN115544690B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211264771.2

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种含微裂纹热障涂层微结构的数值重构与传热特性评估的方法,包括确定模拟区域和尺寸设置、生成不同形貌特征的随机微裂纹后将微裂纹置于模拟区域内判断微裂纹所占的空间是否达到预设微裂纹的孔隙率占比、基于四参数生长方法建立热障涂层一般孔隙模型、重构TBCs真实的介观形貌,判断是否达到预设的体积分数、基于热格子玻尔兹曼方法建立传热分析模型来计算温度分布、热导率等隔热性能参数。与现有技术相比,此模型能更真实有效地还原涂层的介观结构,从而降低大量扫描真实涂层样品带来的成本消耗,更加准确地预测TBCs的隔热效果。

    一种便于在手套箱内组装的固态电池装置

    公开(公告)号:CN113745629B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202110909105.9

    申请日:2021-08-09

    Abstract: 本发明提供一种便于在手套箱内组装的固态电池装置,属于固态电池实验技术领域。该装置包括O型环、弹簧A、弹簧B、内托管、正极绝缘螺纹盖、正极引线、负极引线、负极绝缘螺纹盖、负极密封螺纹环、外管和正极密封螺纹环,内托管管口中心上部放置固态电池,固态电池上下两侧分别通过弹簧A和弹簧B压紧,内托管下部管口通过正极密封螺纹环和正极绝缘螺纹盖密封,内托管外部套设外管,外管上部设置O型环,并通过负极密封螺纹环和负极绝缘螺纹盖密封。该装置不仅能保证电极片之间的合理受力,也可以有效分隔和密封电池的正负极,还可以通过透明的玻璃套管观察放电时电池内部情况变化,从而实现对固态电池的组装和实验测试。

    一种含微裂纹热障涂层微结构的数值重构与传热特性评估的方法

    公开(公告)号:CN115544690A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211264771.2

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明公开了一种含微裂纹热障涂层微结构的数值重构与传热特性评估的方法,包括确定模拟区域和尺寸设置、生成不同形貌特征的随机微裂纹后将微裂纹置于模拟区域内判断微裂纹所占的空间是否达到预设微裂纹的孔隙率占比、基于四参数生长方法建立热障涂层一般孔隙模型、重构TBCs真实的介观形貌,判断是否达到预设的体积分数、基于热格子玻尔兹曼方法建立传热分析模型来计算温度分布、热导率等隔热性能参数。与现有技术相比,此模型能更真实有效地还原涂层的介观结构,从而降低大量扫描真实涂层样品带来的成本消耗,更加准确地预测TBCs的隔热效果。

    一种带卷材料径向等效导热系数的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103389320B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310334215.2

    申请日:2013-08-02

    Abstract: 一种带卷材料径向等效导热系数的测量装置及方法,包括管形加热器,管形量热计,下部隔热支撑板,上部隔热板,冷却罩,被测带卷。管形量热计上安装有温度传感器,管形量热计套在管形加热器上,并与管形加热器同轴,被测带卷材料内外壁面上焊接温度传感器,被测带卷材料套在管形量热计上,并与管形量热计之间有一定的间隙且两者同轴,冷却罩放置在下部隔热支撑板上,上部隔热板覆盖在整个实验装置上,冷却罩、上部隔热板、下部隔热支撑板之间的接缝处密封,三者组成密闭的空间。冷却介质经由冷却罩气体入口流入实验装置,经冷却罩气体出口流出实验装置。本发明可以对带卷形式的材料,在不同温度、不同卷曲张力条件下,进行径向导热系数的测量。

    一种连续运行的移动床化学链反应系统

    公开(公告)号:CN103387209A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310331443.4

    申请日:2013-08-01

    CPC classification number: Y02E60/36

    Abstract: 本发明提出一种连续运行的移动床化学链反应系统,包括上储料罐,中储料罐,下储料罐以及三个移动床反应器:制氢反应器、空气反应器、燃料反应器,所述制氢反应器与所述空气反应器并联后与所述燃料反应器串联。燃料气体进入燃料反应器与氧载体发生气固反应,生成CO2和水蒸气,除水后压缩或封存处理;在空气反应器和制氢反应器中氧载体颗粒分别与空气和水蒸气发生氧化反应,氧载体颗粒被氧化,且在制氢反应器内,获得H2产物。该系统采用移动床反应器对氧载体颗粒的大小、硬度及反应性要求不高,载氧体颗粒不需要进行流化,省却了流化输送所消耗的能量及其流化和分离装置;可以实现连续运行,并能根据气体燃料流量进行规模的放大或增加装置台数。

    一种燃气辐射管
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101691925A

    公开(公告)日:2010-04-07

    申请号:CN200910209558.X

    申请日:2009-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种燃气辐射管,所述燃气辐射管的低温段填充有多孔泡沫金属,所述多孔泡沫金属为开孔结构。本发明的燃气辐射管梦增加烟气和辐射管内壁间的辐射换热量,增大烟气和辐射管内壁间的对流换热系数,提高辐射管低温段的热流密度和管壁温度,从而提高辐射管的表面温度均匀性和热效率。

    加热炉钢坯三维传热温度场预测模型及其构建方法

    公开(公告)号:CN118052086B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410455353.4

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了加热炉钢坯三维传热温度场预测模型及其构建方法,属于加热炉温度场预测领域,包括全炉参数调用模型、炉段三维传热模型、钢坯三维导热模型、参数读取模型;其中,全炉参数调用模型,用于对全炉参数信息进行调用;炉段三维传热模型,用于根据全炉参数信息,计算每个炉段的辐射换热热流密度和对流换热系数;钢坯三维导热模型,用于更新钢坯的三维温度场,再将钢坯表面温度传递至炉段三维传热模型中计算更新后的辐射换热热流密度和对流换热系数。本发明采用上述加热炉钢坯三维传热温度场预测模型及其构建方法,可以解决现场实验受到的一系列限制,具有成本低、速度快、精度高等优势。

    一种锌合金凝固动力学过程的介观尺度预测方法

    公开(公告)号:CN118052085B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202410455154.3

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种锌合金凝固动力学过程的介观尺度预测方法,属于铸造领域,包括以下步骤:S1、初始化网格;S2、基于连续形核模型生成形核质点;S3、计算温度场;S4、计算溶质场;S5、基于偏心六边形算法捕获元胞,将相邻的液相单元转变为界面单元,获得任意生长角度的锌合金枝晶;S6、计算固相分数的增加量;S7、更新元胞状态;S8、判断是否满足结束条件。本发明采用上述锌合金凝固动力学过程的介观尺度预测方法,能够更真实有效地再现锌合金凝固过程中等轴晶、柱状晶的形核长大过程,并能对等轴晶、柱状晶的具体尺寸、二次枝晶臂间距、枝晶臂间凹槽处的凝固生长进行定量分析,能够更加准确有效地预测锌合金在凝固过程中的特征。

    一种间壁式高温渣粒余热回收装置及工艺

    公开(公告)号:CN118189688A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202211604005.6

    申请日:2022-12-13

    Abstract: 一种间壁式高温渣粒余热回收装置及工艺,该装置包括:换热器,为金属管壳式结构,其内上下分为过热段、汽化段;过热段、汽化段内分设第一、第二换热管;汽包,其上设进水口、饱和蒸汽出口、饱和水出口、饱和汽水混合物入口;饱和蒸汽出口连接第一换热管的进口端,第一换热管出口端经缓冲汽罐连接至蒸汽管网;饱和水出口连接至第二换热管进口端,第二换热管出口端连接至汽包饱和汽水混合物入口端;若干导流板,竖直间隔设于换热器内;装料布料器,设于换热器顶部;布料溜槽,设于换热器内;出料器,设于换热器底部出料口。本发明采用高温渣粒-管道-液态水或蒸汽直接换热,不使用中间传热媒介,具有换热效率高、热量#imgabs0#回收效率高的优点。

    基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法

    公开(公告)号:CN118052087A

    公开(公告)日:2024-05-17

    申请号:CN202410455626.5

    申请日:2024-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法,属于传热模型构建领域,包括以下步骤:S1、将加热炉划分为多个炉段,且设定每个炉段内均包括多个钢坯;S2、针对每段炉段建立三维辐射换热模型,针对每个钢坯建立三维瞬态导热模型;S3、采集加热炉参数;S4、利用三维瞬态导热模型并行计算炉段内各钢坯的三维温度场;S5、更新模拟时间,判断是否中断,若是,则输出各钢坯的三维温度场结果,若否则返回步骤S3进行迭代,直至中断,输出三维温度场结果。本发明采用上述基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法,采用并行计算的方式,大大提高了计算速度。

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