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公开(公告)号:CN114630566B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202210245020.X
申请日:2022-03-14
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: H05K7/20
摘要: 本发明涉及了一种多层分流液冷板,包括主换热板、进口导流板、出口导流板、进出口管道及进出口接头,主换热板、进口导流板及出口导流板从上到下堆叠组成液冷板芯体,主换热板由盖板、翅片、封条、隔板组成,封条与翅片通道进出口之间留有空隙,所述隔板上有两排节流孔,进口导流板及出口导流板上刻有导流槽及汇流槽,进出口管道内空腔分别与进出口导流板的导流槽及汇流槽连通,位于芯体两侧;进出口接头内部螺纹孔与进出口管道空腔连通。本发明的多层分流液冷板将传统平面分流结构变为空间三明治分流结构,具有分流均匀、结构紧凑的优点,适用于受限空间条件下的电子器件散热。
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公开(公告)号:CN117001289B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311078473.9
申请日:2023-08-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于换热技术领域,公开了一种制备异形微细通道板式换热器的复合工艺及系统,基于激光选区熔融增材制造技术与微细电火花成型工艺形成的一种多种工艺相结合的复合工艺,实现了一种大纵横比流道以及封闭轮廓截面流道的异形微细通道板式换热器。使用本发明的复合工艺可以加工任意截面的通道,包括且不限于圆形、矩形等异形截面通道;可以加工中空封闭轮廓截面的流道,包括且不限于微细圆孔、微细方孔等异形截面通道;可以实现任意纵横比微细通道高精度加工,包括且不限于微细矩形等异形截面通道。使用本发明的复合工艺加工的换热器相较于一般的微细通道换热器可以耐受极端的高温高压工况,更加环保,无污染。
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公开(公告)号:CN116822167B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202310675605.X
申请日:2023-06-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/26
摘要: 本发明属于换热器设计和分析领域,公开了一种换热器热力耦合性能多尺度分析方法、系统、介质及设备,包括:进行换热器区域划分,并针对各个区域分别构建通道单胞模型;通过构建等效刚度系数及柔度系数关于变形能的形式方程、设置节点位移约束或单位应变、应力加载,计算换热器不同区域通道等效力学参数;构建宏观尺度的换热器等效固体模型,基于所述宏观尺度的换热器等效固体模型进行运行工况下整个换热器在温度和压力载荷共同作用下宏观应力场、应变场和位移场的计算,得到所述换热器强度薄弱区域位置细观通道的微观应力场。本发明可为高温高压换热器的强度设计和应用提供理论和方法指导。
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公开(公告)号:CN117479420A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311825388.4
申请日:2023-12-28
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于换热设备技术领域,涉及一种冷热流道同层排布的印刷电路板换热器芯体,包括自上而下依次交错堆叠焊接的若干个第一板层和第二板层;所述第一板层与所述第二板层相对的两面结构互相配合,所述第一板层与第二板层上设置有交替平行布置的冷流道与热流道。本发明通过冷热单流道同层交替布置的设计,且同板层的冷流道换热段在芯体高度方向上与相邻板层热流道换热段对齐,热流道换热段在芯体高度方向上与相邻板层冷流道换热段对齐,增大了换热芯体内部的局部换热温差,解决了传统印刷电路板换热器中的冷热流体无法在同一水平方向上高效换热的问题,能够有效提高换热器的换热效率及紧凑度。
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公开(公告)号:CN117091433A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311078666.4
申请日:2023-08-25
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明属于航空航天、石油化工及能源动力技术领域,公开了一种翼型嵌入式人字型通道印刷电路板式换热器及控制方法,冷流体翼型翅片布置于冷流体通道转角处;热流体通道整体呈人字型,热流体翼型翅片布置于热流体通道转角处,翼型弦长与迎角可按照设计需求调整;冷板与热板交错排布;冷流体入口管箱与冷流体出口管箱用于实现冷流体的入口均匀分流与出口合流;热流体入口管箱与热流体出口管箱用于实现热流体的入口均匀分流与出口合流;冷流体入口管箱、冷流体出口管箱、热流体入口管箱、热流体出口管箱存在空间隔离。本发明通过改进设计来提高换热效率,并通过特定的配置和制造方法来优化其性能。
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公开(公告)号:CN114996864A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210412337.8
申请日:2022-04-19
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F17/18 , G06F119/08 , G06F119/14
摘要: 本申请属于制冷循环技术领域,具体涉及一种制冷循环回路中流量和节流管长径比计算方法,包括:获取对应实验数据;对节流管进行回归分析,得到节流管出口的制冷剂温度的拟合公式;进一步获取对应参数,其中节流管出口的制冷剂温度是上述拟合公式计算得到;按照等熵过程,获得压缩机出口的制冷剂温度;获得冷凝器中制冷剂、板式换热器中制冷剂以及空气的比热容,获得冷凝器中制冷剂、板式换热器中制冷剂的汽化潜热;根据制冷量公式计算制冷量,再对比预设的制冷量指标,定位并输出冷制循环回路流量与节流管长径比。本申请的制冷循环回路中流量和节流管长径比计算方法,能够在预定制冷量指标下能灵活选取流量和长径比,提高制冷循环回路的设计效率。
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公开(公告)号:CN112426734B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202011395669.7
申请日:2020-12-03
申请人: 西安交通大学
摘要: 本发明公开了一种热电驱动的界面蒸发装置,包括热电结构、界面蒸发结构和蒸汽收集结构。热电结构包括热电多孔浮子和供电装置,其中热电多孔浮子由热电材料制成,内部分布有疏松孔路。依据帕尔贴效应,给热电多孔浮子通电,其上下端分别会放热和吸热;浮子上端面在焦耳热和帕尔贴效应的共同作用下升温,下端面从水体中回收余热。界面蒸发结构包括多孔热电浮子和亲水纤维,液态水由亲水纤维通过通孔向上运动,到达多孔热电浮子上端面,并在该界面被加热汽化。蒸汽收集结构包括透明盖板和蓄水器,蒸汽透过绝热层向上运动,在透明盖板处凝结为液态水并被收集在蓄水器中。本发明可以用于实现海水淡化或水净化。
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公开(公告)号:CN111597660A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010458059.0
申请日:2020-05-27
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06N3/12 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明涉及一种基于计算流体动力学(CFD)、人工神经网络、水力损失网络模型的多通道换热器流量分布预测方法,针对任意的多通道换热器,将其分为进口部分、换热芯体、出口部分,建立水力损失网络,各通道水力损失均包括进口局部损失、沿程阻力损失和出口局部损失三部分。通过经验关联式预测通道内部沿程损失;通过CFD方法获得进出口局部损失系数样本数据,运用人工神经网络建立进出口局部损失系数预测模型。给定初始流量分布,通过迭代计算,使得各通道总水力损失预测值达到一致,即可确定流量分布。本发明的预测方法能准确高效地预测多通道换热器在不同工况下的流量分布,有效评估流动不均匀性,为工程应用提供参考。
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公开(公告)号:CN110207518B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201910489572.3
申请日:2019-06-06
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F28D9/00
摘要: 本发明公开一种气气换热系统包括气气换热器、第一离心风扇和第二离心风扇,第一离心风扇安装在气气换热器第一换热通道进口所在的凹面附近,第一离心风扇的圆弧面贴近于所述的第一换热通道进口所在的凹面,从所述气气换热系统一侧空间内吸入气体,第一离心风扇的离心送风方向与所述第一换热通道气体流动方向匹配,第二离心风扇安装在气气换热器第二换热通道进口所在的凹面附近,第二离心风扇的圆弧面贴近于所述的第二换热通道进口所在的凹面,从所述气气换热系统另一侧空间内吸入气体,第二离心风扇的离心送风方向与所述第二换热通道气体流动方向匹配。本发明气气换热系统有效利用空间,其紧凑度高,对气体的阻力小,换热风量大进而换热效率高。
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公开(公告)号:CN106874661B
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201710047745.7
申请日:2017-01-22
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开一种换热器系统热力设计方法,首先确定换热器系统中换热器几何结构参数;再根据换热器和管道的阻力计算公式,分别得到换热器系统内冷流体和热流体的阻力‑流量关系;然后结合换热器系统内冷流体的阻力‑流量关系和冷流体驱动装置的阻力‑流量关系,结合换热器系统内热流体的阻力‑流量关系和热流体驱动装置的阻力‑流量关系,分别得到换热器冷流体和热流体的工作点流量;最后采用换热器冷流体工作点流量和热流体工作点流量,分别代替换热器传统热力设计方法计算步骤或换热器传统优化过程中的冷流体和热流体给定的流量进行热力设计计算。本发明热力设计方法,同时考虑流体驱动装置和换热器系统的阻力‑流量特性,更加符合工程应用。
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