一种螺旋型多流体航空预冷换热器

    公开(公告)号:CN116557143A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310398940.X

    申请日:2023-04-14

    Abstract: 本发明公开一种螺旋型多流体航空预冷换热器,属于换热器领域。该换热器包括主冷却燃料冷却段和辅助冷却燃料物理冷却段,主冷却燃料冷却段不仅通过主冷却燃料高温催化裂解吸热对高温空气进行冷却,还可以通过主冷却燃料物理吸热(包含显热和潜热)对高温空气进行冷却;辅助冷却燃料物理冷却段通过辅助冷却燃料物理吸热对高温空气进行冷却,高温空气依次经过主冷却燃料冷却段和辅助冷却燃料物理冷却段,从而达到冷却效果。本发明在满足换热量需求,压力恢复系数和压降的基础上,通过优化换热器结构参数,尽可能提高功重比减轻换热器的质量。

    一种用于平板防波堤结构设计的极端波浪力计算方法

    公开(公告)号:CN110929318A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911021359.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明提供一种用于平板防波堤结构设计的极端波浪力计算方法,利用线性叠加方法将极端波浪离散为多个具有不同幅值的单色波,建立单色波对平板防波堤的理论求解模型,利用理论模型求平板防波堤表面上的波浪作用压强,将压强沿平板防波堤表面积分即可以获得单色波作用下的平板防波堤波浪作用力,将单色波作用力按照波浪幅值谱进行加权叠加即可以建立简单的极端波浪作用力计算方法,该方法完全可以进一步改进从而以实测极端波浪时程作为输入求解波浪作用力。利用该方法可以容易的确定平板防波堤受到的极端波浪所产生的水平、竖向以及倾覆弯矩荷载,从而可以利用该计算结果进行新建防波堤结构设计,确保防波堤的结构安全。

    一种合成具有低相变温度的单斜结构VO<base:Sub>2</base:Sub>的方法

    公开(公告)号:CN105001863B

    公开(公告)日:2017-06-06

    申请号:CN201510377176.3

    申请日:2015-07-01

    Abstract: 一种合成具有低相变温度的单斜结构VO2的方法,它涉及一种合成单斜结构VO2的方法。本发明的目的是要解决现有单斜结构VO2的相变温度高和不能实现上转换发光的问题。方法:一、制备混合溶液A;二、制备蓝黑色混合溶液;三、制备干燥后的反应物;四、将干燥后的反应物置于管式炉中,再在氮气气氛和烧结温度为550℃~600℃下烧结1h~2h,得到具有低相变温度的单斜结构VO2。本发明通过掺杂Er3+和Yb3+,VO2(M)的相变温度降低了35%~45%;本发明得到的降低相变温度后的VO2在980nm激光的激发下,能够将红外光转化为绿光,且强度很强。本发明可获得一种合成具有低相变温度的单斜结构VO2的方法。

    一种环形预冷换热器二级汇流管的异型管结构

    公开(公告)号:CN117006878A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310969364.X

    申请日:2023-08-03

    Abstract: 本发明提出了一种环形预冷换热器二级汇流管的异型管结构,属于飞行器发动机技术领域。解决了大型化所带来的换热器面积增大等问题。该结构包括两个一级汇流管、若干二级汇流管和若干螺旋管,两个一级汇流管为同心圆结构,每个一级汇流管上均匀设置有若干二级汇流管,若干螺旋管分别连接两个一级汇流管上的二级汇流管呈螺旋线分布。本发明在换热器设计环节中把二级汇流管由圆型管设计成异型管,可以强化换热能力,降低流动损耗和制造损耗。本发明的异型二级汇流管的最大应力是圆型二级汇流管的94%,由此可见,异型二级汇流管与圆形二级汇流管相比,等效应力更小,从结构强度角度异型二级汇流管更有优势。

    环形预冷换热器螺旋管参数优化方法及装置

    公开(公告)号:CN116537949A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310397033.3

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 环形预冷换热器螺旋管参数优化方法及装置,涉及飞行器发动机技术领域。为解决现有技术中缺少快速高效地对预冷器结构进行优化的设计思想的技术问题,本发明提供的技术方案为:环形预冷换热器螺旋管参数优化方法,方法包括:步骤一:采集预设的换热器参数,以及交互关系;步骤二:得到参数间权重大小次序;步骤三:得到权重最大的参数的最优值;步骤四:选取其中一个参数作为指定参数,并改变指定参数,直至得到最接近换热器指标最接近的值,作为指定参数的最优值;步骤五:根据次序,依次选取除权重最大的参数之外的其他参数作为指定参数,循环步骤四,直至得到所有参数的最优值。适合应用于环形预冷换热器螺旋管的优化工作中。

    一种用于平板防波堤结构设计的极端波浪力计算方法

    公开(公告)号:CN110929318B

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN201911021359.6

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明提供一种用于平板防波堤结构设计的极端波浪力计算方法,利用线性叠加方法将极端波浪离散为多个具有不同幅值的单色波,建立单色波对平板防波堤的理论求解模型,利用理论模型求平板防波堤表面上的波浪作用压强,将压强沿平板防波堤表面积分即可以获得单色波作用下的平板防波堤波浪作用力,将单色波作用力按照波浪幅值谱进行加权叠加即可以建立简单的极端波浪作用力计算方法,该方法完全可以进一步改进从而以实测极端波浪时程作为输入求解波浪作用力。利用该方法可以容易的确定平板防波堤受到的极端波浪所产生的水平、竖向以及倾覆弯矩荷载,从而可以利用该计算结果进行新建防波堤结构设计,确保防波堤的结构安全。

    一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法

    公开(公告)号:CN104878377A

    公开(公告)日:2015-09-02

    申请号:CN201510259729.5

    申请日:2015-05-20

    Abstract: 一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法,它涉及一种在镁合金表面制备膜层的方法。本发明的目的是要解决微弧氧化陶瓷膜层为多孔结构,在腐蚀过程中与腐蚀介质有较大的接触面积,导致耐腐蚀性差的问题。方法:一、镁合金预处理;二、超声处理;三、除油;四、微弧氧化;五、制备氧化石墨烯;六、将氧化石墨烯溶液涂覆到镁合金上的微弧氧化陶瓷膜层上,得到表面覆盖有氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的镁合金。本发明中氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的腐蚀电流密度降低至为14.5nA/cm2,是基体镁合金腐蚀电流的1/7240。本发明可获得一种在镁合金表面制备氧化石墨烯与微弧氧化陶瓷复合膜层的方法。

    一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料

    公开(公告)号:CN104861972A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510316528.4

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料,它涉及一种上转换发光材料。本发明的目的是要解决现有太阳能电池不能利用红外光,导致太阳能电池的转换率低的问题。方法:将Er2O3和Yb2O3加入到质量分数为65%~68%的硝酸中,再加入V2O5和草酸,再进行水热反应,得到干燥后的反应物;再将干燥后的反应物进行煅烧,得到Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。五、本发明制备的Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料为纳米片,且片的厚度为20nm~50nm,是一种纳米材料。本发明可获得一种Er3+和Yb3+双掺的VO2上转换发光材料。

    一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104861965A

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201510316527.X

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法,它涉及一种GZO纳米荧光材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有上转换蓝光基质材料的波段分布较宽,颗粒尺寸较大,不利于其在医学、生物以及雷达等方面应用的问题。制备方法:将NaOH溶液和Zn(NO3)3溶液混合,再滴加Ga(NO3)3溶液,再加入氧化镱硝酸溶液和氧化铥硝酸溶液,再进行水热反应,得到窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料分布波段较窄,得到了窄波段的上转换蓝光;本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的尺寸在40nm~50nm,形貌为纳米棒。本发明可获得种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。

    一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104861965B

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201510316527.X

    申请日:2015-06-10

    Abstract: 一种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的制备方法,它涉及一种GZO纳米荧光材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有上转换蓝光基质材料的波段分布较宽,颗粒尺寸较大,不利于其在医学、生物以及雷达等方面应用的问题。制备方法:将NaOH溶液和Zn(NO3)3溶液混合,再滴加Ga(NO3)3溶液,再加入氧化镱硝酸溶液和氧化铥硝酸溶液,再进行水热反应,得到窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料分布波段较窄,得到了窄波段的上转换蓝光;本发明制备的窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料的尺寸在40nm~50nm,形貌为纳米棒。本发明可获得种窄波段镱铥双掺GZO纳米荧光材料。

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