一种用于超大高速离心机温控的换热器结构

    公开(公告)号:CN115979044A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211536722.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种用于超大高速离心机温控的换热器结构,包括多组换热器单元、紧固件、安装环梁、缝隙挡片;所述换热器单元由胀板和骨架组成,所述骨架的两侧设置有耳片。本发明中,利用力矩扳手控制每个紧固点的紧固力矩,位于换热器单元中心的五个固定点采用了紧固连接措施,其余固定点则采用其余的螺栓拧紧之后松半圈,这种情况下,胀板在热胀冷缩的时候,使其在中心固定的情况下,可以在水平和竖直方向自由滑动,防止产生热应力,中心完全紧固的五点与其余半紧的固定点,使得整个换热器单元在具备足够刚性的情况下,依然保留一定的伸缩自由度,解决了热力耦合问题,适用于大型超高速离心机,可满足温度‑风载耦合作用下的使用安全及寿命要求。

    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。

    用于空间环境模拟的升降式热沉组件

    公开(公告)号:CN109969434B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910265255.3

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开一种空间环境模拟器的升降式热沉组件,包括顶部热沉,可拆除式进液管道和出液管道,固定卷扬系统,升降吊具,上部联接装置和控制系统,其中,热沉上部通过热沉吊点悬挂在空间环境模拟器容器的上封头内壁上的升降吊具下方,随着吊具上升或者下降,固定卷扬系统由电动环链葫芦及安装门架组成,电动环链葫芦通过安装门架布置在所述容器顶部并驱动升降吊具升降,使得设置于环链葫芦上的吊钩穿过所述容器的顶部法兰进入空间环境模拟器的容器内。本发明结构简单,采用可拆式进出液管道,实现热沉运动,且热沉运动至相应固定位置时,恢复其与外管路的连接。

    大型板式热沉的CFD结构优化方法

    公开(公告)号:CN109977578A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910265413.5

    申请日:2019-04-03

    Abstract: 本发明公开一种大型板式热沉的CFD结构优化方法,该方法运用Fluent系统对胀板单元进行三维建模和网格划分,再设置边界条件,仿真计算制冷介质在胀板单元内的流动换热情况,通过对热沉管网系统进行一维仿真计算和三维CFD仿真计算,从而获得液氮在胀板内的流场和温度场,确定了热沉管网中各管道管径的最佳配比,实现了热沉管网内所有胀板的温度均匀性和平均温度满足要求,解决了大型板式热沉的整体设计和仿真计算难题。

    真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构

    公开(公告)号:CN106516180B

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201510574164.X

    申请日:2015-09-10

    Abstract: 本发明公开了一种真空低温环境下的液氮制冷热沉的运行机构,主要由导轨及支撑系统、驱动系统、热沉动框架、热沉进出液软管组成,实现大型活动热沉在真空低温环境下的开合运动。热沉运行机构采用上轨道驱动方式,由步进电机经两级减速器带动热沉运行机构运行,将电机及驱动装置、减速器、圆形导轨均悬挂在容器的支撑系统上,由上侧导轨承受框架及热沉的重量。热沉动框架的运动规律采用加速—减速—加速的梯形运动规律,使起动和停止阶段具有较好的缓冲性能,整个运行过程中有较长的加速时间和减速时间,从而减少其运行时的加速度及动载荷。

    浸液式氮气调温器
    48.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106608376B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201510690755.3

    申请日:2015-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种浸液式氮气调温器,包括调温器容器和控制器,调温器容器底部和顶部中央分别设置氮气进气口和排气口,进气口与换热器组件一端连通,排气口与另一端连通,换热器组件设置内容器筒体内,筒体内填充有液氮,以与通入的氮气热交换,换热器周围还绕制有液氮盘管组件,以使液氮补液出口管路通过补液口将补充的液氮注入内容器筒体中,调温器容器底部设置液体排放口,顶部设置放空阀、压力表和液位计,温度传感器设置在氮气排气总管上,控制器根据温度传感器测量的氮气排出温度与目标温度间的差距大小,设定液位计目标控制高度;并通过调节补液调节阀阀门开度,反馈控制调温器容器内贮存的液氮液位高度达到目标控制高度,控制氮气出口温度达到目标温度。

    空间环模设备放空优化系统及具有该系统的空间环模设备

    公开(公告)号:CN107218510A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710462776.9

    申请日:2017-06-19

    CPC classification number: F17D1/005 F17D3/01

    Abstract: 本发明公开了一种空间环模设备放空优化系统,包括用于连接在空间环模设备放空管路上的回温换热器和电加热器,测温装置及控制器,在空间环模设备使用中排放的液氮和低温氮气先经过回温换热器,经过时与周围大气环境进行换热,温度升高至接近常温,接近常温的氮气经过电加热器加热进一步升温,测温装置对放空氮气温度进行测量,控制器根据测温装置测量的温度值控制电加热器的输出功率,使放空氮气温度高于环境的露点温度,再排放到大气环境中。采用了本发明放空优化系统的空间环模设备低温系统,对周围环境影响小,能够适应更多的现场条件,提升了产品的竞争力,从而消除放空雾气,避免最周围人员和车辆造成影响。

    大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统

    公开(公告)号:CN105737472A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610104064.5

    申请日:2016-02-25

    CPC classification number: F25D3/10

    Abstract: 本发明公开了大型空间环境模拟器多工况液氮制冷系统,该系统包括若干热沉单元与若干组单相密闭循环单元,以及一个以上的液氮贮槽,其中,每组单相密闭循环单元通过变频液氮泵为热沉单元提供低温液氮、低温液氮回收入过冷器并进行再冷却,再冷却后的液氮重新通过液氮泵再泵送入热沉单元,工作过程中,通过流量传感器、温度传感器和压力传感器分别测量液氮流量、温度和压力,并通过控制阀门进行开关控制,通过热沉与循环单元的配合设置,实现了大型空间环境模拟器在多工况下的液氮制冷。

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