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公开(公告)号:CN112781782B
公开(公告)日:2021-08-27
申请号:CN202011579601.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种基于SLM成形的多向异形管道局部压力损失测量装置及方法,其包括铝合金管、接头、异形管道、压力测量组件和O型密封圈。铝合金管的两端分别设有梯形沟槽,O型密封圈位于梯形沟槽内部,铝合金管第一端的铝合金外螺纹和接头的第一端固连,接头的第二端和异形管道第一端的异形管道外螺纹固连,异形管道的外表面设有测压孔,测压孔的正上方设有安装孔,压力传感器通过安装孔内螺纹和安装孔固连,铝合金管的内径和异形管道的内径相等。本测量方法通过位于异形管道的压力测量组件,测量异形管道的局部压力损失,并将测得信号传递给下位机。本发明保证了流体在进入SLM成形多向异形管道时为湍流状态,提高了局部压力损失测量的准确性。
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公开(公告)号:CN112781782A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011579601.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提供一种基于SLM成形的多向异形管道局部压力损失测量装置及方法,其包括铝合金管、接头、异形管道、压力测量组件和O型密封圈。铝合金管的两端分别设有梯形沟槽,O型密封圈位于梯形沟槽内部,铝合金管第一端的铝合金外螺纹和接头的第一端固连,接头的第二端和异形管道第一端的异形管道外螺纹固连,异形管道的外表面设有测压孔,测压孔的正上方设有安装孔,压力传感器通过安装孔内螺纹和安装孔固连,铝合金管的内径和异形管道的内径相等。本测量方法通过位于异形管道的压力测量组件,测量异形管道的局部压力损失,并将测得信号传递给下位机。本发明保证了流体在进入SLM成形多向异形管道时为湍流状态,提高了局部压力损失测量的准确性。
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公开(公告)号:CN111102250B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201911347732.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提出了一种弹性油箱,包括弹性主体,所述弹性主体为空心的结构,其上端设置有上端盖,下端设置有下端盖;连接在所述下端盖上的弹性支撑筒,所述弹性支撑筒的上部位于所述弹性主体的内部,下部位于所述弹性主体的外部,其内部设置有弹性装置;设置在所述弹性主体内的导杆,所述导杆的上端与所述上端盖固定相连,其下端伸入到所述弹性支撑筒的内部,并与所述弹性装置相连;其中,油液进入弹性主体的内部时,弹性主体膨胀,上端盖与下端盖的距离增大,导杆克服弹性装置的弹力而相对弹性支撑筒向上移动;油液从所述弹性主体流出时,弹性主体收缩,上端盖和下端盖的距离减小,导杆相对所述弹性支撑筒向下移动。
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公开(公告)号:CN111102250A
公开(公告)日:2020-05-05
申请号:CN201911347732.7
申请日:2019-12-24
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明提出了一种弹性油箱,包括弹性主体,所述弹性主体为空心的结构,其上端设置有上端盖,下端设置有下端盖;连接在所述下端盖上的弹性支撑筒,所述弹性支撑筒的上部位于所述弹性主体的内部,下部位于所述弹性主体的外部,其内部设置有弹性装置;设置在所述弹性主体内的导杆,所述导杆的上端与所述上端盖固定相连,其下端伸入到所述弹性支撑筒的内部,并与所述弹性装置相连;其中,油液进入弹性主体的内部时,弹性主体膨胀,上端盖与下端盖的距离增大,导杆克服弹性装置的弹力而相对弹性支撑筒向上移动;油液从所述弹性主体流出时,弹性主体收缩,上端盖和下端盖的距离减小,导杆相对所述弹性支撑筒向下移动。
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公开(公告)号:CN214408547U
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202021662984.7
申请日:2020-08-10
Applicant: 燕山大学
IPC: G01N11/00
Abstract: 本实用新型涉及一种用于等直径气泡三相流PIV观测的实验装置,该装置包括水箱(1)、排水阀(2)、搅拌器(3)、水泵1(4.1)、水泵2(4.2)、水流量计1(5.1)、水流量计2(5.2)、微型气泵(6)、气体流量调节阀(7)、气体流量计(8)、止逆阀(9)、截止阀1(10.1)、截止阀2(10.2)、截止阀3(10.3)、气液混合室组件(11)、观测水箱(12)和LED背光板(13)。气液混合室组件(11)包括进水口、进气口,实现气液或气液固三相混合,气体经过不锈钢毛细管(11.6)后可产生一定直径的气泡;实验装置采用透明有机玻璃加工;LED背光板(13)可提高PIV设备拍摄照片中气液固三相的辨识度。本实用新型结构新颖,通过调节气泵的输出流量可产生一定直径的气泡与液固两相混合,从而进行等直径气泡三相流动的PIV观测实验。
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