一种大型超重力离心机机室温度控制方法

    公开(公告)号:CN115889002A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211541280.8

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种大型超重力离心机机室温度控制方法,包括制冷机、载冷剂一次循环泵、载冷剂二次循环泵、冷却塔、冷却水泵和换热器,所述制冷机在运行过程中,冷却水系统为制冷机提供工作所需的冷却循环水,所述离心机在大过载大产热工况运行时,制冷机能够通过调节制冷量进行适应,所述离心机产热小时,可以关闭制冷机,使载冷剂与冷却水经过换热器进行换热,带走离心机产生的热量,进而调节离心机室内的温度。本发明中,通过提供一种大型超重力离心机机室温度控制方法,能够快速调节离心机室内换热器的温度,能够适应更大范围的离心机产热工况,具有大范围的制冷量调节能力,使系统参数更加稳定,延长制冷机的使用寿命。

    无磁环境的高低温试验系统

    公开(公告)号:CN107942274A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711121009.8

    申请日:2017-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种无磁环境的高低温试验系统,包括无磁试验舱、温控机箱以及将两者循环连通的无磁送回风管道,其中,温控机箱内设置有送风风机、扰动风机、加热装置和液氮喷淋装置、卸放装置,液氮喷淋装置和加热装置用于系统内氮气升降温,送风风机用于将控温氮气送至无磁试验舱中,内压力超过一定值时通过卸放装置进行卸放。本发明能够在无磁试验舱内模拟无磁高低温环境,用于磁强计等载荷的高低温磁特性标定。

    深冷环境试验用的气氦冷箱系统

    公开(公告)号:CN104229163B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410515661.8

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种深冷环境试验用的气氦冷箱系统,包括具有液氮热沉的真空容器,气氦冷箱、容器导轨和氦气进出总管,其中,容器导轨设置在真空容器底部,气氦冷箱的支撑框架的底部设置有滚轮机构,滚轮机构滚动设置在容器导轨上,氦气进出总管为气氦冷箱提供进出的氦气冷源。本发明的深冷环境用气氦冷箱,具有六面体包络式结构,可更加真实地模拟空间低温环境,其温度低于30K,可满足-215℃温区的深冷环境试验需求,气氦冷箱的流道布置采用“三串两并”的方式,有效解决了冷箱内氦气流量分配不均的难题。

    流道型不锈钢胀板热沉
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104176281A

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201410401831.X

    申请日:2014-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种流道型不锈钢胀板热沉,其通过将两块不锈钢换热板四周密封焊接后弯成需要的形状,两块不锈钢换热板中间形成若干夹层结构;直焊缝按照一定间距均匀并列布置在两块不锈钢换热板中间,以形成流道型流道。与现有技术相比,本发明的流道型不锈钢热沉经受的最大内压为1.6MPa,并能显著增加热沉对流换热面积,通过强化对流换热的方式来增强热沉换热性能,可使热沉壁面温度均匀性优于±2K。

    蜂窝型不锈钢胀板热沉
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102717903A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210219863.9

    申请日:2012-06-29

    Abstract: 一种蜂窝型不锈钢胀板热沉,包括蜂窝型不锈钢胀板结构以及设置在该结构两侧的进液总管和出液总管、进液总管与出液总管分别通过进液支管和出液支管与上述胀板结构中的蜂窝型流道相连通,蜂窝型不锈钢胀板结构包括两块四周密封焊接的不锈钢换热板以及两块不锈钢换热板之间的整个空间内等间距以阵列形式焊接设置的多排圆柱形扰流柱,每两排圆柱形扰流柱之间的不锈钢换热板受压膨胀向外突出形成凸透镜截面形状,从而在整个蜂窝型不锈钢胀板结构中形成蜂窝型流道。与现有的管板式热沉相比,本发明的热沉能经受的最大内压为1.6MPa,显著增加热沉对流换热面积,可使热沉壁面温度均匀性优于±2K;且其结构易于加工布置,能够缩短加工周期和增强设备通用性。

    不锈钢板式热沉三维胀形建模方法

    公开(公告)号:CN118036395A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410259786.2

    申请日:2024-03-07

    Abstract: 本发明提供了一种不锈钢板式热沉三维胀形建模方法,通过获取拟建立有限元模型的热沉实物结构的参数信息,并给定不锈钢的材料特性;根据所述参数信息和材料特性,建立板式热沉的几何模型并进行网格划分;根据所述板式热沉的成形特征和材料特性,通过ANSYS软件对所述几何模型进行三维胀形,以建立三维胀形模型;其中,在执行三维胀形时的本构关系模型为双线性等向强化模型、屈服准则为Von‑Mises准则、有限元计算方法为静力隐式算法以及模型求解为Newton‑Raphson迭代法。如此,本发明构建的不锈钢板式热沉三维胀形模型与板式热沉真实结构相接近,从而能够相对准确地模拟热沉内部的流场分布情况。

    一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法

    公开(公告)号:CN116026551A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202211531190.0

    申请日:2022-12-01

    Abstract: 本发明公开了一种液氮冷背景均匀冰粒子流生成方法,包括冷源系统、供液系统和气体混和装置,所述冷源系统包括氮气源、液氮储罐、冷氮气生成装置和管路部分,所述供液系统包括储水箱、增压泵、水雾化喷嘴、粒径筛选装置和供水管路,所述气体混合装置包括混匀风道、喷雾耙、冷氮气喷嘴、含液滴气流出气管路和电伴热装置。本发明中,通过采用生成粒子和结冰分段进行的模式,可以通过控制水粒子的粒径达到控制冰粒子粒径的目的,形成可控粒径的冰粒子气流;设计特殊的喷雾耙结构和混匀风道,形成更为均匀稳定的含冰粒子流场;采用液氮作为系统冷源,对大流量长时间的风洞试验而言更为节约能源。

    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。

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