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公开(公告)号:CN115238414A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210866311.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种用于换热器设计的锯齿型翅片换热特性预测方法,先确定流动换热工况和锯齿型翅片的结构参数值,根据流动换热工况查取水的热物性,再计算无量纲参数,并确定在关联式的应用范围内;根据结构参数计算锯齿型翅片通道的水力直径Dh和无量纲结构参数φ,结合水的热物性及流动工况计算Re数和Pr数,并确定Re数和Pr数在关联式的应用范围内;根据j因子关联式,通过迭代计算求得锯齿型翅片通道内水的换热j因子。本发明基于大量实验数据,能够在较宽的结构参数范围内准确预测锯齿型翅片通道内水的j因子,不仅有利于设计用于换热介质为水的、更加符合实际使用性能的锯齿形翅片换热器,而且有利于降低翅片材料用量,节约生产成本。
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公开(公告)号:CN112393632B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201910741185.4
申请日:2019-08-12
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统间歇式轮换换热的方法,在一个周期时间T内,第一热管和第二热管进行换热方式如下:0‑T/2的半个周期内,第一阀门、第三阀门打开,第二阀门、第四阀门关闭,使得烟气进入第一热管进行换热;T/2‑T的半个周期内,第二阀门、第四阀门打开,第一阀门、第三阀门关闭,使得烟气进入第二热管进行换热。本发明通过周期内变化性的阀门开闭进行加热,可以使得流体在热管弹性管束内频繁的蒸发膨胀以及收缩,从而不断的带动弹性管束的振动,从而能够进一步实现加热效率以及除垢操作。避免内部流体流动形成稳定性。
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公开(公告)号:CN112503982B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910868488.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据液位控制加热的方法,第一热管、第二热管的蒸发部内部分别设置液位感知元件,用于检测第一热管、第二热管蒸发部内的流体的液位,所述液位感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的流体的液位来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过液位感知元件检测的液位,能够在满足一定的液位情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据液位不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。
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公开(公告)号:CN112503981B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN201910868487.8
申请日:2019-09-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据温度控制加热的方法,第一热管、第二热管内部设置温度感知元件,用于检测电加热装置内部的温度,所述温度感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的温度来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过温度感知元件检测的温度,能够在满足一定的温度情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据温度不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。
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公开(公告)号:CN112503982A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910868488.2
申请日:2019-09-16
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种环路热管系统根据液位控制加热的方法,第一热管、第二热管的蒸发部内部分别设置液位感知元件,用于检测第一热管、第二热管蒸发部内的流体的液位,所述液位感知元件与控制器进行数据连接,控制器根据检测的流体的液位来控制烟气是否对第一热管、第二热管进行加热。本发明通过液位感知元件检测的液位,能够在满足一定的液位情况下,内部的流体的蒸发基本达到了饱和,内部流体的体积也基本变化不大,此种情况下,内部流体相对稳定,此时的管束振动性变差,因此需要进行调整,使其进行振动,从而停止加热,从而切换到另一个热管中进行加热。从而使得根据液位不断的在热管中交替加热,从而形成热管的不断的振动除垢和换热。
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公开(公告)号:CN106997946B
公开(公告)日:2020-05-12
申请号:CN201710278181.8
申请日:2017-04-25
Applicant: 中北大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种硅‑铜复合材料的制备方法,属于复合材料制备技术领域。具体以铜片为基板,进行抛光打磨,直至粗糙度为0.05;提供平均粒径为40~60μm的硅颗粒;采用冷喷涂加粉器向基板表面喷涂硅颗粒,喷涂时,冷喷涂加粉器的出粉量保持在5g/min,出粉压力2~2.5MPa,出粉温度380~420℃;冷喷涂加粉器枪口与基板保持30mm,利用机械手,将铜片迅速放入喷涂仓,喷涂2道次,即得到表面形成有三维镶嵌结构的硅‑铜复合材料。本发明选择硅材料,运用成本低廉的冷喷涂技术进行制备,相比传统方法,操作更为简单,且提供的复合材料性能优良,能够广泛用于锂离子电池生产。
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公开(公告)号:CN117763755A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311794101.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 中北大学
IPC: G06F30/17 , F16C33/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种非圆形径向气体动压轴承定子内轮廓的设计方法,属于机械设计领域,对当前圆形径向气体动压轴承所依据的润滑气膜厚度方程中偏位角θ的正余弦函数设置幂次方或增加修正系数或既设置幂次方又增加修正系数,以得到非圆形径向气体轴承定子内轮廓的设计依据,可利用微纳米刻蚀技术,比如电子束光刻或离子束光刻,在硅基材料上加工所述非圆形径向气体动压轴承,进而实现工业应用。本发明能够提升轴承气膜压力和承载力。
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公开(公告)号:CN115219388A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210840323.6
申请日:2022-07-18
Applicant: 中北大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供一种测量翅片表面流动沸腾气泡分布及运动的可视装置,由一体式单列翅片通道测试件、阶梯式透明视窗、密封环与固定块以及包覆底座组成。测试件包括观测区、换热区、测温区和聚热区。观测区有3个观测窗口,换热区内翅片顶部不与其他结构连接,翅片两端与进出口不连接。测温区设置测温孔,聚热区的斜面两端布置固定孔。透明视窗与测试件窗口间隙对合,方形环状固定块配合方形密封环密进行封测。可接转向器的包覆底座将测试件聚热区及加热器包裹固定。本发明实现对不同流向时翅片表面流动沸腾气泡的分布及运动进行多角度观测,助于理解翅片表面沸腾气泡成核及运动特性,把握翅片表面沸腾换热规律,促进翅片式相变换热结构的设计开发利用。
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公开(公告)号:CN113019733A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110262107.3
申请日:2021-03-10
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及一种控制不同粉末混合比例的喷涂送粉系统,包括仓体,其通过水平设置的隔板I分为上腔体和下腔体;上腔体内设环形的隔板II,隔板II的中心线与隔板I垂直,隔板II的上顶面与仓体内壁固定,隔板II的下顶面与隔板I固定,隔板II将上腔体分隔成为填充仓和环形腔,环形腔内均设多个隔板Ⅲ,隔板Ⅲ将环形腔分隔为多个粉仓,粉仓内设第一搅拌结构;下腔体设有混合仓,填充仓内设有延伸至混合仓的第二搅拌结构,混合仓的下端依次可拆卸式连接套管和拉瓦尔喷管,套管内套设粉末注射管,粉末注射管与混合仓连通;多个筛分结构,分别设在隔板I上;供气系统,分别与粉仓和混合仓连通。本发明能精确高效的完成多种单质粉末的混合,实用性强。
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公开(公告)号:CN115219388B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202210840323.6
申请日:2022-07-18
Applicant: 中北大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明提供一种测量翅片表面流动沸腾气泡分布及运动的可视装置,由一体式单列翅片通道测试件、阶梯式透明视窗、密封环与固定块以及包覆底座组成。测试件包括观测区、换热区、测温区和聚热区。观测区有3个观测窗口,换热区内翅片顶部不与其他结构连接,翅片两端与进出口不连接。测温区设置测温孔,聚热区的斜面两端布置固定孔。透明视窗与测试件窗口间隙对合,方形环状固定块配合方形密封环密进行封测。可接转向器的包覆底座将测试件聚热区及加热器包裹固定。本发明实现对不同流向时翅片表面流动沸腾气泡的分布及运动进行多角度观测,助于理解翅片表面沸腾气泡成核及运动特性,把握翅片表面沸腾换热规律,促进翅片式相变换热结构的设计开发利用。
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