根据数值模拟结果识别两相流中气体分布形态的方法

    公开(公告)号:CN107066731A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710240642.2

    申请日:2017-04-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种根据数值模拟结果识别两相流中气体分布形态的方法,从模拟结果中抽取各计算单元中心坐标及气体体积分数数据,对纯气相数据集合和气液混合数据集合分别采用阈值自适应的单链接凝聚层次聚类方法识别气泡主体和气泡边界,再对混合数据类进行归并和分裂处理,从而识别出气体分布形态。本申请引入无量纲距离阈值的概念,提出了一种阈值自适应的凝聚层次聚类算法,并针对数据量庞大的数值模拟结果提出了“数据空间软分割‑子空间分别处理‑结果合并”的处理方法,测试结果表明:该方法可以有效地提取两相流体系中的气泡尺寸等气体分布形态信息。

    一种高炉内部软熔带形状的软测量方法

    公开(公告)号:CN106957935A

    公开(公告)日:2017-07-18

    申请号:CN201710393260.3

    申请日:2017-05-27

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C21B5/00 G06F19/00

    Abstract: 本发明基于CFD,在计算过程中将高炉简化为二维、轴对称的物理模型。通过对高炉内气流与炉料两相流动、传热以及化学反应过程的耦合计算,获得高炉内部压力、温度、速度和组分质量分数分布情况,并提取一定条件下软熔带的形状以及顶部和底部位置信息。通过对不同条件下高炉内多物理场的数值模拟,得到不同条件下软熔带软熔带形状以及顶部和底部位置信息的数据库。实际应用时,通过现场监测的冷却水温差及流量推算出软熔带底部位置信息。结合现场采用的布料制度,匹配数据库中的软熔带底部位置信息,并实时反馈出数据库中软熔带顶部位置和软熔带形状示意图。本方法弥补了CFD技术计算周期长的不足,有利于及时调节异常工况,保持炉况顺行,优化高炉操作,降低能耗。

    一种多层熔体高度的测量方法

    公开(公告)号:CN104034390B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410304220.3

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种液位测量方法,用以测量多层熔体中每层熔体的高度。本发明在传感器上设置多个测点,获得被测熔体不同高度区间的电阻值;基于电阻值与区间高度之间的关系,识别出分层熔体界面所在区间;利用单层熔体的电阻值,推算出分层熔体界面的准确位置,进而计算出每层熔体的高度。本发明使用多个环形测点一次性测出分层熔体的分界面高度,以及各层电阻率,简化了测量过程,提高了测量的效率,适用范围广,可用于高温、腐蚀等介质的特殊场合,可以广泛应用于石油、化工、冶金等行业中。

    一种顶燃式热风炉
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106086270A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610638765.7

    申请日:2016-08-05

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C21B9/00 C21B9/10

    Abstract: 本发明公开了一种顶燃式热风炉,燃烧室(1)由三部分组成,分别是圆台状燃烧室(2)、部分圆球状燃烧室(3)、部分圆柱状燃烧室(4)以及靠近出口侧的外凸渐缩式燃烧室(5);部分圆球状燃烧室(3)的上截面圆的直径和圆台状燃烧室(2)底面的直径相同,下截面直径与部分圆柱状燃烧室(4)的直径相同;部分圆柱状燃烧室(4)和部分圆球状燃烧室(3)在风口侧与外凸渐缩式燃烧室(5)相连,热风支管(6)的内端与外凸渐缩式燃烧室(5)的最外端相接,燃烧室(1)以热风支管(6)的中心线所在竖直平面为对称面,成对称结构。本发明能有效改善燃烧室以及出风口与热风支管交接位置出现的炉衬耐火层破损,钢板发红等问题,延长热风炉使用寿命。

    一种多层熔体高度的测量方法

    公开(公告)号:CN104034390A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410304220.3

    申请日:2014-06-30

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供一种液位测量方法,用以测量多层熔体中每层熔体的高度。本发明在传感器上设置多个测点,获得被测熔体不同高度区间的电阻值;基于电阻值与区间高度之间的关系,识别出分层熔体界面所在区间;利用单层熔体的电阻值,推算出分层熔体界面的准确位置,进而计算出每层熔体的高度。本发明使用多个环形测点一次性测出分层熔体的分界面高度,以及各层电阻率,简化了测量过程,提高了测量的效率,适用范围广,可用于高温、腐蚀等介质的特殊场合,可以广泛应用于石油、化工、冶金等行业中。

    基于导热油的烟气余热回收装置的预警与控制系统及方法

    公开(公告)号:CN103225882A

    公开(公告)日:2013-07-31

    申请号:CN201310157579.8

    申请日:2013-04-28

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于导热油的烟气余热回收装置的预警与控制系统及方法,包括第一热电偶测温装置、第二热电偶测温装置、第一流量计、第二流量计、控制单元、控制阀及报警单元;利用测温装置和流量计采集烟气温度、烟气流量、导热油温度及导热油流量,基于流体力学、传热学机理,应用CFD数值仿真手段,获得导热油温度偏差与阀门开度之间的转换关系,实时监控导热油温度,通过控制系统自动调节阀门开度,实时实现导热油温度和阀门的自动调节,在导热油温度超过预设值时,实现自动报警。有效避免管道内导热油因局部高温而出现结焦的现象,确保了余热回收装置的稳定运行与生产,减少了企业更换设备的成本。

    一种Mg-Li基复合材料
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102418019B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110401058.3

    申请日:2011-12-07

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种Mg-Li基复合材料。其成份配比为(Mg-xLi-uM)-yB-zC,其中x=5-18,y=2-10,z=0.5-3,u=0-4,M为Al等合金元素。物相组成为体心立方结构的Mg-Li基合金,B、C与基体合金形成的化合物强化相。强化相与基体有很好的界面结合强度,弥散分布于基体之中。化合物强化Mg-Li基合金锭坯可进行挤压,锻压,热轧,冷轧成相应的棒材,板材。采用本发明Mg-xLi-uM-yB-zC成份配比,当其中x=13.5-14.5,y=4.4-7.0,z=1.2-3,u=1,M为Al时,经过挤压,锻压得到的棒材,室温抗拉强度达300-340MPa,密度为1.39-1.50g/cm3,延伸率为8-15%。是现有技术制备的Mg-Li基复合材料抗拉强度(162Mpa)的2倍。

    一种反射炉熔炼再生铜的方法及其装置

    公开(公告)号:CN102061396B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201010583730.0

    申请日:2010-12-10

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种反射炉熔炼再生铜的方法及其装置,直接将反射炉的部分高温烟气与助燃空气混合,形成温度较高、氧浓较低的助燃气体,提高反射炉内温度分布的均匀性,降低局部高温,从而减少金属的烧损。在反射炉烟道闸门后的水平段连接烟气回流管道、高温风机和旁通冷风管,将反射炉排出的高温烟气的一部分输送到燃烧器,在反射炉内实现高风温、低氧浓的燃烧,返烟量占反射炉烟气总量体积的30~50%。本发明是一种金属回收率高、热效率高的反射炉熔炼再生铜的方法,其装置结构简单,性能可靠。

    四氧化三铁快速测定方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101105474A

    公开(公告)日:2008-01-16

    申请号:CN200610031960.X

    申请日:2006-07-14

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种四氧化三铁快速测定方法,包括以下步骤:(1)在测试装置的称重仪器中,设置一恒定的磁场;(2)将试样置于恒定的磁场中;(3)通过称重设备称量出位于磁场中试样的重量,其重量与质量之差即为被测试样所受的磁力;(4)基于磁性物含量与磁力成正比的原理,根据标定曲线或公式,由磁力计算出四氧化三铁的含量。应用本发明测定四氧化三铁含量时,测定过程简单,仪器价格较低,数据重现性好,对于同一试样,单次测量误差小于2%。

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