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:CN118052086A

    公开(公告)日:2024-05-17

    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。

    一种铝合金铸造热裂模拟装置与热裂预测方法

    公开(公告)号:CN114595567B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202210207982.6

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金铸造热裂模拟装置与热裂预测方法,包括用于对铝合金进行模拟铸造的浇铸模具,所述浇铸模具分为前后对称设置的前侧模、后侧模,所述前侧模包括第一半圆粗管,所述第一半圆粗管上侧设置有第一半圆帽管,所述第一半圆粗管两侧对称设置有第一半圆细管,所述后侧模包括第二半圆粗管,所述第二半圆粗管上侧设置有第二半圆帽管,所述第二半圆粗管两侧对称设置有第二半圆细管,所述第一半圆粗管、所述第二半圆粗管前后对应设置。本发明装置易于操作,可观测到多种热裂的产生,相较于前人的热裂预测方法,该热裂预测方法具有预测位置更全面、可进行半定量化预测等优点。

    一种铝合金铸造热裂模拟装置与热裂预测方法

    公开(公告)号:CN114595567A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210207982.6

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金铸造热裂模拟装置与热裂预测方法,包括用于对铝合金进行模拟铸造的浇铸模具,所述浇铸模具分为前后对称设置的前侧模、后侧模,所述前侧模包括第一半圆粗管,所述第一半圆粗管上侧设置有第一半圆帽管,所述第一半圆粗管两侧对称设置有第一半圆细管,所述后侧模包括第二半圆粗管,所述第二半圆粗管上侧设置有第二半圆帽管,所述第二半圆粗管两侧对称设置有第二半圆细管,所述第一半圆粗管、所述第二半圆粗管前后对应设置。本发明装置易于操作,可观测到多种热裂的产生,相较于前人的热裂预测方法,该热裂预测方法具有预测位置更全面、可进行半定量化预测等优点。

    一种紧凑式温差发电装置
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108173459A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810165954.6

    申请日:2018-02-28

    Abstract: 本发明提供一种紧凑式温差发电装置,属于工程热物理和新能源交叉技术领域。该装置包括紧凑式温差发电模组、热流体加热器、冷流体冷却器、热流体循环泵、冷流体循环泵、冷/热流体管路等,其中紧凑式温差发电模组由前端盖导流板、A‑B‑C‑D串序导流板组合、后端盖导流板依次叠加而成,紧凑式温差发电模组有冷流体和热流体的流通通道,其中冷流体入口通道、冷流体出口通道与冷流体管路、冷流体循环泵、冷流体冷却器构成冷流体循环系统,热流体入口通道、热流体出口通道与热流体管路、热流体循环泵、热流体加热器构成热流体循环系统,紧凑式温差发电模组中冷流体和热流体导流板之间安装有多个热电器件,由热电器件将热量转换为电能输出。

    一种连续运行的固体燃料化学链反应系统

    公开(公告)号:CN103672873A

    公开(公告)日:2014-03-26

    申请号:CN201310576288.2

    申请日:2013-11-18

    Abstract: 本发明提出一种连续运行的固体燃料化学链反应系统,包括上储料罐(2),中储料罐(11),下储料罐(26),空气反应器(8),燃料反应器,燃料反应器由移动床燃料反应器(16)和固体燃料气化反应器(19)两部分组合而成;空气反应器与所述燃料反应器串联;其中,空气反应器和移动床燃料反应器为移动床反应器,固体燃料气化反应器为喷动床反应器。该系统采用移动床结构,对载氧体颗粒的大小、硬度及反应性要求不高,载氧体颗粒不需要进行流化,省却了流化和分离装置以及流化输送载氧体颗粒所需的能耗;燃料反应器采用移动床与喷动床结合的型式,结构更加紧凑,可以实现连续运行,并能根据固体燃料质量流率的需要进行规模的放大或增加装置台数。

    基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法

    公开(公告)号:CN119802594A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510218778.8

    申请日:2025-02-26

    Abstract: 本发明公开了基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法,属于多孔介质燃烧器领域,包括定压罐本体和多孔介质燃烧器本体,定压罐本体内设置有缓冲腔,缓冲腔内部设置有稳压组件,缓冲腔的进气端经气体过滤器与气体混合器连通,缓冲腔的出气端经出气管道与多孔介质燃烧器本体的进气端连通,出气管道上设置有稳流组件。采用上述基于定压罐控制气体高流速的多孔介质燃烧器及工作方法,通过定压罐和稳流组件的协同工作,能够实现对气体高流速的精确控制,有效避免了因气体流速波动而导致的燃烧不稳定问题,提高了燃烧过程的可靠性和可重复性。

    一种基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用

    公开(公告)号:CN118937405A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411063793.1

    申请日:2024-08-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用,涂层材料热导率测量领域,包括以下步骤:S1、搭建测量平台;S11、在待测工件钻取径向测量孔,并布置热电偶;S12、将待测工件置于绝热筒内,并布置加热器和热像仪;S2、对涂层材料和待测工件加热,并在加热过程中获取测点温度,同时采集涂层材料表面温度;S3、计算涂层材料的随温度变化的热导率和平均热导率。本发明采用上述基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用,通过基于瞬态传热原理进行涂层材料表面温度的原位测量,实现了一次测量,可得到涂层材料在测量温度范围内的全部热导率信息,从而大幅缩短测量周期,降低测量成本。

    一种重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法

    公开(公告)号:CN118486381A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410609129.6

    申请日:2024-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法,属于铸造领域,包括以下步骤:S1、将合金二维枝晶生长计算域划分成网格,并初始化;S2、布置形核点;S3、计算合金二维枝晶生长计算域中每个网格凝固过程中的流动过程、温度扩散过程以及溶质扩散过程;S4、计算界面单元的生长过程;S5、计算合金二维枝晶的运动过程;S6、迭代步骤S3‑步骤S5,直至枝晶下落到计算域的底部,输出模拟结果。本发明采用上述重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法,能够在节省计算成本的情况下,再现重力场中多取向等轴晶的运动过程,并更加准确有效地预测重力场中多取向等轴晶运动过程中的特征,提高了计算效率和数值稳定性。

    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:CN118052087B

    公开(公告)日:2024-07-02

    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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