微纳结构表面强化方法及高功率换热设备性能提升方法

    公开(公告)号:CN113305440A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110571626.8

    申请日:2021-05-25

    摘要: 本发明公开了一种微纳结构表面强化方法及高功率换热设备性能提升方法,本发明的方法包括以下步骤:步骤一、对原始基体材料换热表面进行预处理;步骤二、采用飞秒激光技术在预处理之后的换热表面上加工阵列分布的不同尺寸的“沟槽”微纳结构。本发明利用飞秒激光微纳米加工技术,在原始基体材料上构建不同尺寸阵列分布的“沟槽”微纳米结构,从而提升壁面的亲水性,实现临界热流密度的提高。

    精细表面单相及两相对流传热传质实验装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN113295730B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202110570641.0

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种精细表面单相及两相对流传热传质实验装置及其制备方法,本发明的装置由实验段、进口保护段和出口保护段组成;所述进口保护段、所述实验段和所述出口保护段依次拼接成整体;并对拼接之后的整体金属表面进行精细化处理;所述进口保护段和出口保护段的金属材料与所述实验段的金属材料不相同,且所述进口保护段和出口保护段的材料根据强度、电阻率、热膨胀系数以及可加工性因素来确定;本发明的实验装置通过进出口端盖嵌入进出口联箱,并辅以绝缘块和承压壳实现电加热时的绝缘和高压下的承压能力。本发明利用保护金属有效避免了焊接过程中高温对精细表面的影响,提高精细化表面传热传质实验数据的准确性。

    一种微纳结构表面强化传热方法

    公开(公告)号:CN113154927B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110570645.9

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: F28F13/18 B23K26/00

    摘要: 本发明公开了一种微纳结构表面强化传热方法,本发明的方法包括以下步骤:步骤一、对原始基体材料换热表面进行预处理;步骤二、在预处理之后的换热表面构建微纳结构,实现换热系统内的传热强化。本发明利用飞秒激光微纳米加工技术,在原始基体材料上构建微纳结构实现传热强化,可以有效避免传统强化传热技术带来的其他附加影响,并且对于各种传热形式均具有很好的强化传热效果。

    一种微纳结构表面强化传热方法

    公开(公告)号:CN113154927A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110570645.9

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: F28F13/18 B23K26/00

    摘要: 本发明公开了一种微纳结构表面强化传热方法,本发明的方法包括以下步骤:步骤一、对原始基体材料换热表面进行预处理;步骤二、在预处理之后的换热表面构建微纳结构,实现换热系统内的传热强化。本发明利用飞秒激光微纳米加工技术,在原始基体材料上构建微纳结构实现传热强化,可以有效避免传统强化传热技术带来的其他附加影响,并且对于各种传热形式均具有很好的强化传热效果。

    一种并联通道流动失稳行为特性试验装置及方法

    公开(公告)号:CN112577711B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011361803.1

    申请日:2020-11-27

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种并联通道流动失稳行为特性试验装置及方法,所述试验装置,包括循环回路,所述循环回路上还串联有泵、并联通道模拟体及换热器,还包括第一管段和第二管段;所述换热器包括:第一换热器、第二换热器;还包括相对于泵并联的旁通管段;第一管段、第二管段、旁通管段、第三管段上均设置有截断阀。所述方法基于所述试验装置。采用本方案提供的试验装置及方法,通过在同一试验系统内开展不同驱动方式下的并联通道流动失稳特性的实验研究,有效规避了不同流体驱动方式下不同系统以及闭式循环系统的自反馈特性的影响。

    精细表面单相及两相对流传热传质实验装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN113295730A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110570641.0

    申请日:2021-05-25

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种精细表面单相及两相对流传热传质实验装置及其制备方法,本发明的装置由实验段、进口保护段和出口保护段组成;所述进口保护段、所述实验段和所述出口保护段依次拼接成整体;并对拼接之后的整体金属表面进行精细化处理;所述进口保护段和出口保护段的金属材料与所述实验段的金属材料不相同,且所述进口保护段和出口保护段的材料根据强度、电阻率、热膨胀系数以及可加工性因素来确定;本发明的实验装置通过进出口端盖嵌入进出口联箱,并辅以绝缘块和承压壳实现电加热时的绝缘和高压下的承压能力。本发明利用保护金属有效避免了焊接过程中高温对精细表面的影响,提高精细化表面传热传质实验数据的准确性。

    一种运动条件动态下并联窄通道流动失稳边界的确定方法

    公开(公告)号:CN111507016A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010362535.9

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明公开了一种运动条件动态下并联窄通道流动失稳边界的确定方法,包括以下步骤:S1:获取并分析竖直静止条件下的并联窄通道流动失稳数据,获得竖直静止条件下的失稳边界的静态计算模型;S2:获取并分析运动条件动态下的并联窄通道流动失稳数据,获得运动修正参数,S3:以步骤2)获得的运动修正参数修正步骤1)获得的失稳边界的静态计算模型,获得运动条件动态下并联窄通道的流动失稳边界的计算模型。本发明解决了现有采用一个系数修正在竖直静止条件下获得相应边界以确定运动条件动态下的失稳边界,导致所确定的失稳边界因掩藏了较大热工裕量而不准确的问题。

    过冷度限值的确定方法、装置、设备、介质和程序产品

    公开(公告)号:CN116502470B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310747292.4

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本申请公开了一种过冷度限值的确定方法、装置、设备、介质和程序产品。该方法包括:分别获取并联棒束通道在竖直静止下的流动失稳出口过冷度限值#imgabs0#以及在N种典型运动下的每种典型运动的流动失稳出口过冷度限值#imgabs1#;根据#imgabs2#以及#imgabs3#,分别计算每种典型运动下并联棒束通道流动失稳出口过冷度限值变化量;根据#imgabs4#和各个所述过冷度限值变化量,确定目标耦合运动下的初始流动失稳出口过冷度限值#imgabs5#,所述目标耦合运动是对第p种和第j种典型运动进行耦合得到的条件;对所述初始流动失稳出口过冷度限值#imgabs6#进行修正,得到最终的流动失稳出口过冷度限值#imgabs7#。本申请通过进一步限制过冷度限值的数值范围,解决了现行限值确定方法中热工裕量的保守性问题。

    过冷度限值的确定方法、装置、设备、介质和程序产品

    公开(公告)号:CN116502470A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310747292.4

    申请日:2023-06-25

    IPC分类号: G06F30/20 G06F17/11

    摘要: 本申请公开了一种过冷度限值的确定方法、装置、设备、介质和程序产品。该方法包括:分别获取并联棒束通道在竖直静止下的流动失稳出口过冷度限值以及在N种典型运动下的每种典型运动的流动失稳出口过冷度限值;根据以及,分别计算每种典型运动下并联棒束通道流动失稳出口过冷度限值变化量;根据和各个所述过冷度限值变化量,确定目标耦合运动下的初始流动失稳出口过冷度限值,所述目标耦合运动是对第p种和第j种典型运动进行耦合得到的条件;对所述初始流动失稳出口过冷度限值进行修正,得到最终的流动失稳出口过冷度限值。本申请通过进一步限制过冷度限值的数值范围,解决了现行限值确定方法中热工裕量的保守性问题。

    一种精确测量壁面活化核心特征参数的实验装置及方法

    公开(公告)号:CN113267152B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202110527614.5

    申请日:2021-05-14

    IPC分类号: G01B21/00 G01N25/20

    摘要: 本发明公开了一种精确测量壁面活化核心特征参数的实验装置及方法,本发明的实验装置由实验段、铜块以及加热棒组成;所述实验段设置在所述铜块的上表面,所述加热棒设置在所述铜块的下表面,以所述铜块和所述加热棒组合的方式对所述实验段进行加热;所述实验段上设置多个不同特征尺寸的核化区域。本发明利用在同一特征表面上精确加工不同特征尺寸的核化区域,有效避免了粗糙度表征汽化核心半径带来的巨大偏差,从而精确测量壁面活化核心的特征尺寸,对沸腾传热和两相流的相关方向的发展具有重要的意义。