一种带卷材料径向等效导热系数的测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103389320B

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201310334215.2

    申请日:2013-08-02

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种带卷材料径向等效导热系数的测量装置及方法,包括管形加热器,管形量热计,下部隔热支撑板,上部隔热板,冷却罩,被测带卷。管形量热计上安装有温度传感器,管形量热计套在管形加热器上,并与管形加热器同轴,被测带卷材料内外壁面上焊接温度传感器,被测带卷材料套在管形量热计上,并与管形量热计之间有一定的间隙且两者同轴,冷却罩放置在下部隔热支撑板上,上部隔热板覆盖在整个实验装置上,冷却罩、上部隔热板、下部隔热支撑板之间的接缝处密封,三者组成密闭的空间。冷却介质经由冷却罩气体入口流入实验装置,经冷却罩气体出口流出实验装置。本发明可以对带卷形式的材料,在不同温度、不同卷曲张力条件下,进行径向导热系数的测量。

    一种连续运行的移动床化学链反应系统

    公开(公告)号:CN103387209A

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201310331443.4

    申请日:2013-08-01

    IPC分类号: C01B3/02 C01B3/06

    CPC分类号: Y02E60/36

    摘要: 本发明提出一种连续运行的移动床化学链反应系统,包括上储料罐,中储料罐,下储料罐以及三个移动床反应器:制氢反应器、空气反应器、燃料反应器,所述制氢反应器与所述空气反应器并联后与所述燃料反应器串联。燃料气体进入燃料反应器与氧载体发生气固反应,生成CO2和水蒸气,除水后压缩或封存处理;在空气反应器和制氢反应器中氧载体颗粒分别与空气和水蒸气发生氧化反应,氧载体颗粒被氧化,且在制氢反应器内,获得H2产物。该系统采用移动床反应器对氧载体颗粒的大小、硬度及反应性要求不高,载氧体颗粒不需要进行流化,省却了流化输送所消耗的能量及其流化和分离装置;可以实现连续运行,并能根据气体燃料流量进行规模的放大或增加装置台数。

    一种基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用

    公开(公告)号:CN118937405A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411063793.1

    申请日:2024-08-05

    IPC分类号: G01N25/72 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用,涂层材料热导率测量领域,包括以下步骤:S1、搭建测量平台;S11、在待测工件钻取径向测量孔,并布置热电偶;S12、将待测工件置于绝热筒内,并布置加热器和热像仪;S2、对涂层材料和待测工件加热,并在加热过程中获取测点温度,同时采集涂层材料表面温度;S3、计算涂层材料的随温度变化的热导率和平均热导率。本发明采用上述基于瞬态传热的涂层材料热导率原位测量方法及应用,通过基于瞬态传热原理进行涂层材料表面温度的原位测量,实现了一次测量,可得到涂层材料在测量温度范围内的全部热导率信息,从而大幅缩短测量周期,降低测量成本。

    一种重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法

    公开(公告)号:CN118486381A

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202410609129.6

    申请日:2024-05-16

    摘要: 本发明公开了一种重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法,属于铸造领域,包括以下步骤:S1、将合金二维枝晶生长计算域划分成网格,并初始化;S2、布置形核点;S3、计算合金二维枝晶生长计算域中每个网格凝固过程中的流动过程、温度扩散过程以及溶质扩散过程;S4、计算界面单元的生长过程;S5、计算合金二维枝晶的运动过程;S6、迭代步骤S3‑步骤S5,直至枝晶下落到计算域的底部,输出模拟结果。本发明采用上述重力场中多取向枝晶运动过程的介观尺度预测方法,能够在节省计算成本的情况下,再现重力场中多取向等轴晶的运动过程,并更加准确有效地预测重力场中多取向等轴晶运动过程中的特征,提高了计算效率和数值稳定性。

    基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法

    公开(公告)号:CN118052087B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410455626.5

    申请日:2024-04-16

    摘要: 本发明公开了一种基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法,属于传热模型构建领域,包括以下步骤:S1、将加热炉划分为多个炉段,且设定每个炉段内均包括多个钢坯;S2、针对每段炉段建立三维辐射换热模型,针对每个钢坯建立三维瞬态导热模型;S3、采集加热炉参数;S4、利用三维瞬态导热模型并行计算炉段内各钢坯的三维温度场;S5、更新模拟时间,判断是否中断,若是,则输出各钢坯的三维温度场结果,若否则返回步骤S3进行迭代,直至中断,输出三维温度场结果。本发明采用上述基于三维传热的在线、离线数字孪生模型同步构建方法,采用并行计算的方式,大大提高了计算速度。

    冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统

    公开(公告)号:CN115403010B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202210922216.8

    申请日:2022-08-02

    IPC分类号: C01B3/56 C01B21/04 C21D1/74

    摘要: 本发明涉及一种冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收方法及系统,属于冷轧工艺保护气回收技术领域,能够实现低浓度H2的纯化及回收,避免能源的浪费;该方法内容包括:使氮氢保护气尾气与铁基载氧体球团矿进行还原反应,生成还原态球团矿和水蒸气,并将包括氮气在内的气态物排出;输入高温水蒸气,使其与所述还原态球团矿进行氧化反应,生成所述铁基载氧体球团矿和氢气;对氧化反应后得到的气态物进行冷却和气水分离,得到液态水和纯氢气。本发明提供的技术方案适用于冷轧工艺氮氢保护气尾气中氢的纯化及回收的过程中。

    一种基于连通器原理的立式离心铸造模具

    公开(公告)号:CN116921644A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310892879.4

    申请日:2023-07-20

    IPC分类号: B22D13/10

    摘要: 本发明公开了一种基于连通器原理的立式离心铸造模具,属于离心铸造技术领域,包括底座、型芯和模筒,底座下部中心处设有凹槽,模筒安装在底座上,型芯通过紧固螺栓固定在模筒上,型芯和模筒之间形成有盘、环类铸件的铸造型腔,铸造型腔的顶部开设有通气孔,型芯的中部为浇道和漏斗形浇注口。本发明实现了在较低转速下保证充型完整的目的,一定程度上可改善铸件晶粒粗大的缺陷。

    一种石墨化炉的快速冷却与余热回收装置

    公开(公告)号:CN115962658A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211676940.3

    申请日:2022-12-26

    IPC分类号: F27D9/00 F27D17/00

    摘要: 本发明提供一种石墨化炉的快速冷却与余热回收装置,包括:预置热交换装置,位于石墨化炉的所述侧面保温料层中,距离石墨化炉炉墙内侧一定距离的位置,所述预置热交换装置内包括工质,用于与所述保温料层进行热交换;换热介质管路,包括过热蒸汽发生器和预热器,所述换热介质管路中包括换热介质,通过换热介质与所述预置热交换装置内的工质进行热交换,使换热介质升温;水‑蒸汽循环管路,包括过热蒸汽发生器和预热器,所述水‑蒸汽循环管路中的水与升温后的换热介质在所述预热器和过热蒸汽发生器中换热,产生过热蒸汽,使换热介质降温;其中,降温后的换热介质再次与所述预置热交换装置内的工质进行热交换,使换热介质升温,形成循环。

    一种基于风筝飞行原理的高空临时通信装置及系统

    公开(公告)号:CN113285749A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110657135.5

    申请日:2021-06-11

    IPC分类号: H04B7/185 F03D9/11 F03D5/00

    摘要: 本发明提供了一种基于风筝飞行原理的高空临时通信装置及系统,涉及移动通信技术领域,能够即地获取并转达信号,以节能高效环保的方式解决山区搜救和山区科学勘探等活动过程中常面临的信号不佳问题;该装置包括:若干第一风筝,用于为装置提供升力;第二风筝,用于承载通信设备和能源设备;通信设备,用于实现信号的接收和发送;能源设备,用于为所述通信设备的正常工作提供电能;绳索,用于连接所述第一风筝、所述第二风筝以及地面装置。本发明提供的技术方案适用于移动通信的过程中。

    一种多点式液面波动形态测量装置及方法

    公开(公告)号:CN108253876B

    公开(公告)日:2020-07-03

    申请号:CN201810009996.0

    申请日:2018-01-05

    IPC分类号: G01B7/02

    摘要: 本发明提供一种多点式液面波动形态测量装置及方法,属于液面波动测量技术领域。该装置包括探头、导线、转接线、数据采集器和电脑,探头排布成点阵形势,布置在液面附近,液面淹没部分探头,探头与转接线通过导线连接,当探头接触导电液体后,探头、液体、导线、转接线和数据采集器形成闭合电流回路;数据采集器连接电脑,将信号上传至电脑。该装置可实现在线连续自动液面形态数据采集和实时显示,特别适用于中小型实验容器内液面波动参数的记录和在线观测。