一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道

    公开(公告)号:CN117669277B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410148212.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及增强换热技术领域,具体涉及一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道。其中,本发明所提供的换热流道优化方法,包括如下步骤:以换热流道的换热壁面为基准面,构建流道优化坐标系;基于流道优化坐标系,确定第一构件的布设位置,第一构件为柱形固体;根据换热壁面的热边界厚度,匹配第一构件的第二构件,第二构件为柔性体;基于流道优化坐标系,在布设位置处布设对应的第一构件和第二构件。本发明通过在换热流道内部布设第一构件和第二构件,使得换热流道中流体通过第一构件和第二构件产生的间隙射流和涡街以携带近壁面的热量,进而增强换热壁面的换热效果。

    一种固体形变场测量方法

    公开(公告)号:CN114544141B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210442344.2

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及传热、磁流体动力学等技术领域,特别是一种固体形变场测量方法,该方法利用了磁热流固多场耦合实验系统,该系统包括:导电流体循环系统和测量系统;导电流体循环系统用于在磁场环境下形成导电流体循环,导电流体在循环中进行加热并在循环过程中形成磁热流固耦合现象;测量系统包括温度场测量装置、速度场测量装置和形变场测量装置,温度场测量装置、速度场测量装置和形变场测量装置分别用于测量导电流体腔内导电流体的温度场分布、速度场和柔性件在磁热流固耦合作用下的固体形变场。一种固体形变场测量方法可以实现对不同磁场、不同热流密度、不同扰流件下的流场、热场、柔性件变形场的相互作用的研究。

    一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置

    公开(公告)号:CN117739731B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410148244.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁流体动力及增强换热技术领域,具体涉及一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置,本发明所提供的激活方法,包括如下步骤:布设换热流道,并向换热流道内注入导电流体,换热流道的布设方向与外部磁场的方向垂直;在换热流道内布设流固耦合模块,具体包括第一电极柱和柔性构件,第一电极柱贯穿换热流道的内部,第一电极柱的两端与换热流道外部的空气接触,第一电极柱的布设方向与外部磁场方向相同,柔性构件的一端固定在第一电极柱的背流侧;向第一电极柱中通入第一脉冲电流,利用第一脉冲电流激活流固耦合模块产生持续的卡门涡街。本发明能够增强导电流体在强磁场环境下的换热效率,并为强磁场工作环境提供高效率的传热解决方案。

    一种基于磁场的导电流体涡发生方法及换热增强装置

    公开(公告)号:CN117739732A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410148318.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁流体动力及增强换热技术领域,具体涉及一种基于磁场的导电流体涡发生方法及换热增强装置。本发明所提供的基于磁场的导电流体涡发生方法,包括如下步骤:基于换热流道布设磁场,磁场方向与所述换热流道内导电流体的流动方向垂直;在所述换热流道的侧壁布设电极,所述电极的布设方向与所述磁场方向平行,所述电极的一端与所述导电流体接触,所述电极的另一端与电源电连接;通过所述电极向所述导电流体引入电流,所述电流用于改变所述导电流体的运动方向以产生涡结构。本发明能够解决当前金属流体在换热流道中出现的热量集中问题,并为当前工业需求提供更高效率的传热解决方案。

    多物理场同时测量的实验系统与测量方法

    公开(公告)号:CN114719912A

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202210442227.6

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明提供一种多物理场同时测量的实验系统与测量方法,用于解决现有技术中温度场、速度场、固体场的耦合及同时测量的问题,包括:耦合系统和测量系统;耦合系统包括:透明实验段,换热系统和水泵,透明实验段、换热系统和水泵通过管道连接形成循环系统,透明实验段包括透明流体腔、加热系统和扰流组件,加热系统用于对透明流体腔内的流体进行加热,扰流组件包括刚性件和柔性件,柔性件连接在刚性件上,换热系统包括换热器和制冷装置;测量系统包括:流体测温系统、流体测速系统和固体形变场测量系统,分别用于同时测量热流固耦合作用下的温度场、速度场、固体场。

    一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道

    公开(公告)号:CN117669277A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410148212.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及增强换热技术领域,具体涉及一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道。其中,本发明所提供的换热流道优化方法,包括如下步骤:以换热流道的换热壁面为基准面,构建流道优化坐标系;基于流道优化坐标系,确定第一构件的布设位置,第一构件为柱形固体;根据换热壁面的热边界厚度,匹配第一构件的第二构件,第二构件为柔性体;基于流道优化坐标系,在布设位置处布设对应的第一构件和第二构件。本发明通过在换热流道内部布设第一构件和第二构件,使得换热流道中流体通过第一构件和第二构件产生的间隙射流和涡街以携带近壁面的热量,进而增强换热壁面的换热效果。

    多物理场同时测量的实验系统与测量方法

    公开(公告)号:CN114719912B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210442227.6

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明提供一种多物理场同时测量的实验系统与测量方法,用于解决现有技术中温度场、速度场、固体场的耦合及同时测量的问题,包括:耦合系统和测量系统;耦合系统包括:透明实验段,换热系统和水泵,透明实验段、换热系统和水泵通过管道连接形成循环系统,透明实验段包括透明流体腔、加热系统和扰流组件,加热系统用于对透明流体腔内的流体进行加热,扰流组件包括刚性件和柔性件,柔性件连接在刚性件上,换热系统包括换热器和制冷装置;测量系统包括:流体测温系统、流体测速系统和固体形变场测量系统,分别用于同时测量热流固耦合作用下的温度场、速度场、固体场。

    一种基于磁场的导电流体涡发生方法及换热增强装置

    公开(公告)号:CN117739732B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202410148318.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁流体动力及增强换热技术领域,具体涉及一种基于磁场的导电流体涡发生方法及换热增强装置。本发明所提供的基于磁场的导电流体涡发生方法,包括如下步骤:基于换热流道布设磁场,磁场方向与所述换热流道内导电流体的流动方向垂直;在所述换热流道的侧壁布设电极,所述电极的布设方向与所述磁场方向平行,所述电极的一端与所述导电流体接触,所述电极的另一端与电源电连接;通过所述电极向所述导电流体引入电流,所述电流用于改变所述导电流体的运动方向以产生涡结构。本发明能够解决当前金属流体在换热流道中出现的热量集中问题,并为当前工业需求提供更高效率的传热解决方案。

    一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置

    公开(公告)号:CN117739731A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202410148244.8

    申请日:2024-02-02

    Abstract: 本发明涉及磁流体动力及增强换热技术领域,具体涉及一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置,本发明所提供的激活方法,包括如下步骤:布设换热流道,并向换热流道内注入导电流体,换热流道的布设方向与外部磁场的方向垂直;在换热流道内布设流固耦合模块,具体包括第一电极柱和柔性构件,第一电极柱贯穿换热流道的内部,第一电极柱的两端与换热流道外部的空气接触,第一电极柱的布设方向与外部磁场方向相同,柔性构件的一端固定在第一电极柱的背流侧;向第一电极柱中通入第一脉冲电流,利用第一脉冲电流激活流固耦合模块产生持续的卡门涡街。本发明能够增强导电流体在强磁场环境下的换热效率,并为强磁场工作环境提供高效率的传热解决方案。

    磁热流固多场耦合实验系统及测量方法

    公开(公告)号:CN114544141A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202210442344.2

    申请日:2022-04-26

    Abstract: 本发明涉及传热、磁流体动力学等技术领域,特别是一种涉及磁热流固多场耦合实验系统及测量方法,包括:导电流体循环系统和测量系统;导电流体循环系统用于在磁场环境下形成导电流体循环,导电流体在循环中进行加热并在循环过程中形成磁热流固耦合现象;测量系统包括温度场测量装置、速度场测量装置和形变场测量装置,温度场测量装置、速度场测量装置和形变场测量装置分别用于测量导电流体腔内导电流体的温度场分布、速度场和柔性件在磁热流固耦合作用下的固体形变场。磁热流固多场耦合实验系统及测量方法可以实现对不同磁场、不同热流密度、不同扰流件下的流场、热场、柔性件变形场的相互作用的研究。

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