一种基于微通道相变冷却的聚变堆偏滤器高热负荷单元部件

    公开(公告)号:CN110729058B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN201910972473.0

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明属于聚变反应堆散热领域,具体涉及一种基于微通道相变冷却的聚变堆偏滤器高热负荷单元部件。单元部件为偏滤器靶板的热负荷部分,单元部件包括依次设置的面向等离子体材料PFM层,过渡材料层和微通道冷却热沉层,微通道冷却热沉层设有微通道结构和进出口,微通道结构的水力直径为0.1‑10mm。过渡材料分别焊接PFM和微通道冷却热沉,用于缓和PFM和热沉材料由于高温等离子体辐照后变形不同而产生的应力集中;本发明集微尺度效应和沸腾传热特性于一体,具有较高的换热能力、良好的均温性、较小的工质需求量等优点;与传统的穿管式直冷管结构部件相比,本发明的单元部件能够及时有效地转移出沉积在偏滤器靶板表面的热负荷,稳态热承载能力高达20MW/m2。

    一种基于相变材料的温控开关装置和自适应温控装置

    公开(公告)号:CN118301903A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410271680.4

    申请日:2024-03-11

    Inventor: 胡定华 刘洋 李强

    Abstract: 本发明公开了一种基于相变材料的温控开关装置和自适应温控装置,温控开关装置包括活塞,上壳体和下壳体;所述活塞通过密封圈与上壳体配合,所述上壳体和下壳体连接,二者之间设有腔体,用于容纳相变材料;所述活塞与下壳体通过多个金属拉簧进行连接;活塞与上壳体、上壳体和下壳体之间均设有密封圈;自适应温控装置,包括散热面、导热石墨膜、移动平板、热源面以及温控开关装置;所述热源面与温控开关的下壳体连接,所述温控开关的活塞依次与活动平板、石墨膜热端、散热面相连。通过内部相变材料的体积变化及拉簧实现温控开关的功能。

    一种内嵌物理知识的神经网络温度场重构方法

    公开(公告)号:CN118246332A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410426371.X

    申请日:2024-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种内嵌物理知识的神经网络温度场重构方法,属于物理知识神经网络领域。所述神经网络计算方法包括损失函数定义,网络结构定义,数据集生成,网络训练。该发明定义了全新的损失函数,以满足偏微分方程、边界条件和初始条件,并在训练过程中提出了一种对损失函数各项进行自适应归一化的分批次训练方案,因此可以降低训练时的计算负担并提高准确度,从而实现了该种神经网络在温度场重构中的应用,可在提供初始条件及边界条件的情况下用于求解导热偏微分方程(PDE)。

    一种集成液流电池自供能与协同散热芯片组件

    公开(公告)号:CN115863723A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211592109.X

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种集成液流电池自供能与协同散热芯片组件,充分利用了芯片封装的内部垂直空间,实现整个系统的集成式生产、安装和维护。本发明带微通道的热沉双极板,可通过刻蚀工艺得到,最后再与芯片通过键合工艺为一体,不仅是液流电池微反应器,还是芯片散热的热沉部件,可大幅节约生产成本。通过液流电池的流动工质的微流道液冷,保证了散热面积,有效解决了传统芯片热管理效能不足,同时,通过液流电池工作产生的电能给芯片供能,解决了传统芯片及其供能模块耦合性低的问题。另一方面,利用芯片产生的热量提高了液流电池运行温度,从而提高电池功率密度,部分回收利用了芯片余热,协同运行获得系统收益。

    一种蒸汽腔与复合微结构相结合的喷雾冷却装置

    公开(公告)号:CN110381701B

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN201910553147.6

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种蒸汽腔与复合微结构相结合的喷雾冷却装置,包括喷雾腔体、喷雾腔进液管、喷雾腔出液管、蒸气腔,喷雾腔体和蒸气腔一体设置,喷雾腔体包括位于其内的喷孔板、阵列喷嘴和复合微结构,喷孔板将喷雾腔体分隔为缓冲室和喷雾室,喷雾腔进液管与缓冲室连通,喷雾腔出液管与喷雾室连通,复合微结构设置在喷雾室内与阵列喷嘴相对的壁面上,复合微结构包括设置于与阵列喷嘴相对的壁面上的底层吸液芯以及设置在底层吸液芯上的多个肋状吸液芯,蒸气腔内密封有相变工质。蒸汽腔将热源产生的热量扩展到面积较大的喷雾壁面,多喷嘴阵列喷雾提高了壁面的换热性能,蒸汽腔与复合微结构强化传热方式相结合提高了喷雾冷两相换热能力。

    一种石蜡石墨片膨胀石墨复合相变材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111826127A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010573908.7

    申请日:2020-06-22

    Abstract: 本发明提出了一种石蜡石墨片膨胀石墨复合相变材料的制备方法,首先将膨胀石墨与石蜡混合;然后将切割好的石墨片在加热的条件下与石蜡膨胀石墨搅拌混合;最后将石蜡石墨片膨胀石墨复合相变材料在模具中压缩成型,得到石蜡石墨片膨胀石墨复合相变材料。膨胀石墨质量占10%~20%,石蜡质量占80%~90%,本发明可提高石蜡膨胀石墨复合相变材料的热导率。

    基于凝结传热的相变蓄热装置及其关键参数确定方法

    公开(公告)号:CN111278255A

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201911409400.7

    申请日:2019-12-31

    Inventor: 李强 林肯 胡定华

    Abstract: 本发明提出了一种基于对流换热的相变蓄热装置及其关键参数确定方法,装置包括冷凝套管与相变蓄热装置外壳;相变蓄热装置外壳上设有蒸汽入口、冷凝套管接口、溢流阀及冷凝液泵;蒸汽入口位于相变蓄热装置外壳的顶角处;冷凝液泵位于蒸汽入口相对的底角处;相变蓄热装置外壳内平行设有至少一组第一蒸汽通道板和第二蒸汽通道板;蒸汽通道板、蒸汽通道板和冷凝液液位将相变蓄热装置外壳内腔分隔成波浪形的多个蒸汽冷凝通道;多个冷凝套管通过冷凝套管接口穿插在相变蓄热装置外壳内;冷凝套管轴向平行于第一蒸汽通道板;每个蒸汽冷凝通道内的冷凝套管沿高度方向上呈波浪形布置。通过参数确定方法可获得相变蓄热装置最终设计,减轻了对散热能力的需求。

    一种针对基于流-热拓扑优化的飞机蒙皮散热器设计方法

    公开(公告)号:CN118211325A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410373374.1

    申请日:2024-03-29

    Inventor: 李强 王轶 胡定华

    Abstract: 本发明公开了一种针对基于流‑热拓扑优化的飞机蒙皮散热器设计方法。该设计方法包括根据蒙皮散热器的材料属性、尺寸与出入口位置,确定优化域并建立二维拓扑优化模型;通过设计变量对材料属性参数进行插值;分别设计流动与换热目标函数并加权求和形成流‑热目标函数,并确定流‑热拓扑优化的边界条件及约束条件;求解控制方程,迭代优化设计变量,通过过滤投影的方法使流固界面清晰,并输出优化后的材料体积因子、温度与速度分布图;重建蒙皮散热器三维模型并对其进行流动、换热与力学性能仿真,通过蒙皮散热器的流‑热‑力综合性能评价指标判断是否满足优化要求。该设计方法通过结构优化的方式提升了蒙皮散热器的流‑热‑力综合性能。

    一种振动环境下结合面真实接触面积测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116182697A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310137398.2

    申请日:2023-02-20

    Abstract: 本发明公开一种振动环境下结合面真实接触面积测量装置及方法,该装置包括:直流电源、电流表、电压表、压力传感器、压力加载装置、上试件、下试件、基座、振动台及数据处理装置。振动台对待测材料接触对施加振动载荷,电流表、电压表测量待测材料接触对的电流及电压,通过数据处理装置获得振动环境下结合面接触电阻的波动数值,利用结合面接触电阻与真实接触面积的关系,得到振动环境下结合面的真实接触面积。本发明具有结构简单、装卸方便、能够实时监测等优点。

    一种基于燃料电池驱动的集成热管理芯片组件

    公开(公告)号:CN115732441A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211592116.X

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于燃料电池驱动的集成热管理芯片组件,充分利用了芯片封装的内部垂直空间,实现整个系统的集成式生产、安装和维护;底部带微通道的热沉双极板,通过刻蚀工艺得到,最后再与芯片通过键合工艺为一体,不仅是燃料电池微反应器,还是芯片散热的热沉部件,可大幅节约生产成本;通过燃料电池的流动工质在微流道流动充分冷却芯片,保证了散热面积,有效解决了传统芯片热管理效能不足,同时,通过燃料电池工作产生的电能给芯片供能,解决了传统芯片及其供能模块耦合性低的问题。另一方面,利用芯片产生的热量提高了燃料电池运行温度,从而提高电池功率密度,充分完全反应后燃料电池运行后仅产生二氧化碳和水,可直接排放,对环境友好。

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