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公开(公告)号:CN107830979A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711270202.8
申请日:2017-12-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种可视化先导钴靶件钴棒流致振动实验装置,包括钴棒的可视化玻璃导向管、先导钴靶件钴棒、固定先导钴靶件钴棒上部支撑板件、可视化上封头和支撑台架五个部分。石英玻璃导向管由上到下分为三级,采用分级调控方式,保证先导钴靶件钴棒在导向管中的对中,导向管上端与上部支撑板件通过定管螺纹孔内的可调螺丝与氟胶O型环固定连接,上封头与上部支撑板之间采用密封法兰组压紧氟胶环的结构,上封头采用透明有机玻璃材料加工,与石英玻璃导向管相结合,本发明可以模拟先导钴靶件棒在导向管中的振动情况,从而对钴棒的抗流致振动特性进行可视化研究,本体设计简单,价格低廉,数据采集准确方便,研究工况范围广。
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公开(公告)号:CN110161076B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN201910475556.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种非稳态流动换热特性与气泡行为的分析装置,包括实验段、循环回路、控制系统和数据采集与图像拍摄系统,实验段为一根镀膜石英玻璃管;循环回路包括蓄水箱、预热器、齿轮泵、过滤器、出口观察段和冷却器组成;控制系统为一个伺服控制电箱;数据采集与图像拍摄系统由质量流量计、压差计、热电偶、高速摄影仪、计算机、模拟电流输入模块、隔离热电偶输入模块及Labview程序组成。本发明可以观测圆管内气泡的产生、增长、脱离、湮灭等行为,并采集相关热参数,包括壁温、压差、压力、流速等。本发明可应用在单相混合对流换热特性分析、非稳态流动条件下沸腾起始点特性研究、非稳态流动条件下单个气泡观测、过冷沸腾换热特性分析等研究中。
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公开(公告)号:CN109115273A
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201811115096.0
申请日:2018-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本发明提供的是一种可视化流场与温场耦合测量实验系统。本发明可以同时实现不同实验工况下复杂机械结构内部流场、温场特性的可视化测量。本发明结合激光诱导荧光技术(LIF)和粒子图像测速技术(PIV),构建合理的光路系统,通过分光镜、窄通滤光片等一系列光学元件对光波信号进行分波处理,利用同步器控制高速摄像机同步拍摄实现可视化实验本体内复杂流场温度分布、流动特性参数的同步获取。本发明采用模块化回路设计,每个子回路之间相互独立,实验系统的可靠性较高。本发明可以对复杂流场内部的物性参数展开全场实时的同步测量,同时测量过程中不会对实际流场产生扰动,适用于各种复杂流场流动特性研究。
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公开(公告)号:CN106683722B
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710094768.3
申请日:2017-02-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 本发明提供一种棒束通道流动测压实验装置,包括蓄水箱、测压本体、通过管路与蓄水箱依次连接的离心泵、调节阀、温度计,测压本体包括棒束通道筒体、设置在棒束通道筒体内的由棒束组成的棒束通道,棒束上端通过联轴器与安装在旋转台支架上的高精度旋转盘连接,所述棒束通道筒体上设置有一上一下布置的两个本体压力口,棒束通道的每个棒束上均设置有引压口,且每个棒束的下端设置有密封胶塞、上端设置有快速转接头,引压口与快速转接头之间、两个本体压力口之间分别设置有压差变送器。本发明可模拟反应堆棒束通道中的单相流动,从而对棒束通道阻力特性进行研究,结构简单,价格低廉,数据采集准确方便,研究工况范围广。
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公开(公告)号:CN106653117A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710069630.8
申请日:2017-02-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C17/00
CPC classification number: G21C17/001
Abstract: 本发明提供一种棒束通道温度场测量可视化实验系统,包括流动回路、实验台架、光学回路和数据采集系统四个部分。流动回路包括水箱、离心泵、调节阀门、温度计、压力表、流量计;实验台架包括棒束通道、可视化棒束、定位格架、热电偶、热电偶载体、加热棒、铜板、弹簧、连接块;光路系统包括激光发射器、电动三维移动平台;数据采集系统包括高速摄影仪、电动三维移动平台、同步器、分光镜、电脑、采集器。本发明可以模拟棒束通道内温度场分布,采用激光诱导荧光技术,实现温度实时、全场、无干扰的测量,该系统操作方便,测量数据精确,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN210071722U
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201920822552.9
申请日:2019-06-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本实用新型提供一种非稳态流动换热特性与气泡行为的分析装置,包括实验段、循环回路、控制系统和数据采集与图像拍摄系统,实验段为一根镀膜石英玻璃管;循环回路包括蓄水箱、预热器、齿轮泵、过滤器、出口观察段和冷却器;控制系统为一个伺服控制电箱;数据采集与图像拍摄系统包括质量流量计、压差计、热电偶、高速摄影仪、计算机、模拟电流输入模块、隔离热电偶输入模块及Labview程序。本实用新型可观测圆管内气泡的产生、增长、脱离、湮灭等行为,并采集相关热参数,包括壁温、压差、压力、流速等。本实用新型可应用在单相混合对流换热特性分析、非稳态流动条件下沸腾起始点特性研究、非稳态流动条件下单个气泡观测、过冷沸腾换热特性分析等研究中。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN209183276U
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201821447327.3
申请日:2018-09-03
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C17/032
Abstract: 一种基于折射率补偿的下降段安注过程速度场测量装置,属于流体速度测量领域。本实用新型包括实验台架、流动系统、激光系统、实验主体和采集系统,流动系统包括主循环回路系统和安注系统,实验开始时排除管道及实验主体内的气体,切换三通阀,使蔗糖溶液水箱中的蔗糖溶液注入实验本体,安注结束后,切换再循环水箱,冲洗实验管道,冲洗完成后,切换到蔗糖溶液水箱,使其自循环,对称的激光照射形成一个观测的二维平面,高速摄影仪记录实验现象,并将数据存储到计算机。本实用新型进行了可视化实验本体的下降段流体速度场实时测量,准确得到下降段二维速度分布,极大提高了实验精度,测量范围广泛,装置经济实惠、气密性良好、排气方便,不易腐蚀设备。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208672039U
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201821560122.6
申请日:2018-09-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01D21/02
Abstract: 本实用新型提供的是一种可视化流场与温场耦合测量实验系统。本实用新型可以同时实现不同实验工况下复杂机械结构内部流场、温场特性的可视化测量。本实用新型结合激光诱导荧光技术(LIF)和粒子图像测速技术(PIV),构建合理的光路系统,通过分光镜、窄通滤光片等一系列光学元件对光波信号进行分波处理,利用同步器控制高速摄像机同步拍摄实现可视化实验本体内复杂流场温度分布、流动特性参数的同步获取。本实用新型采用模块化回路设计,每个子回路之间相互独立,实验系统的可靠性较高。本实用新型可以对复杂流场内部的物性参数展开全场实时的同步测量,同时测量过程中不会对实际流场产生扰动,适用于各种复杂流场流动特性研究。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN208503049U
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201821087754.5
申请日:2018-07-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F04D15/00
Abstract: 本实用新型提供的是一种离心泵流场-压力脉动耦合测量实验系统,采用可视化测量流场特性的方法,同时采用荧光过滤技术,提高了叶片附近流场测量的准确性;采用连续激光发生器和高速摄像机搭配,充分保证流场测量过程中时序上的不间断性,清晰获取离心泵内部流场特性的时序信息,实现离心泵内部流场信息在时序上的连续捕获。本实用新型通过对离心泵内部流场特性测量以及压力脉动测量,获取离心泵内部速度场、湍流小尺度流动特性以及脉动压力特性,分析内部流场流动机理,并结合分析流场特性与压力脉动特性,深入了解离心泵内部结构、流动特性与压力脉动之间的内在联系,为离心泵结构设计的改进以及减振降噪提供指导。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206432045U
公开(公告)日:2017-08-22
申请号:CN201720116581.4
申请日:2017-02-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G21C17/00
Abstract: 本实用新型提供一种棒束通道温度场测量可视化实验系统,包括流动回路、实验台架、光学回路和数据采集系统四个部分。流动回路包括水箱、离心泵、调节阀门、温度计、压力表、流量计;实验台架包括棒束通道、可视化棒束、定位格架、热电偶、热电偶载体、加热棒、铜板、弹簧、连接块;光路系统包括激光发射器、电动三维移动平台;数据采集系统包括高速摄影仪、电动三维移动平台、同步器、分光镜、电脑、采集器。本实用新型可以模拟棒束通道内温度场分布,采用激光诱导荧光技术,实现温度实时、全场、无干扰的测量,该系统操作方便,测量数据精确,应用范围广泛。
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