一种管束通道冷态两相界面参数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN111504600A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010362575.3

    申请日:2020-04-30

    摘要: 本发明涉及两相流体截面参数测量技术领域,具体涉及一种管束通道冷态两相界面参数测量装置,所采用的技术方案是:一种管束通道冷态两相界面参数测量装置,包括依次间隔设置的第一电导激励层、电导接收层和第二电导激励层;所述第一电导激励层、第二电导激励层和电导接收层均设有若干间隔设置的电导丝;所述电导接收层的电导丝与第一电导激励层、第二电导激励层的电导丝交错设置;所述电导接收层的电导丝用于接收第一电导激励层、第二电导激励层所发出的激励信号。本发明能够测量冷态两相界的空泡份额、气泡速度和气泡直径,从而为管束通道内两相流动特性研究提供支撑。

    大体积β量热计校准装置温控层的灌封工艺

    公开(公告)号:CN103552195A

    公开(公告)日:2014-02-05

    申请号:CN201310493752.1

    申请日:2013-10-21

    IPC分类号: B29C39/00 B29C44/00

    摘要: 本发明公开了一种大体积β量热计校准装置温控层的灌封工艺,包括以下步骤:(a)聚氨酯层灌封;(b)硅橡胶层灌封,所述步骤(b)的具体过程如下:(b1)将温控Ⅲ层管体安装在底座上,温控Ⅲ层管体的内壁与温控Ⅱ层管体的外壁之间形成硅橡胶填充区;(b2)硅橡胶制备;(b3)采用引流工具将完成真空排气后的硅橡胶灌注于硅橡胶填充区内;(b4)在室温下对硅橡胶进行固化;(b5)将恒温层管体安装在底座上,恒温层管体的内壁与温控Ⅲ层管体的外壁之间同样形成硅橡胶填充区;(b6)重复步骤(b2)~(b4),完成硅橡胶的填充。本发明采用上述步骤,完全能够满足大体积β量热计校准装置温控层的灌封要求。

    高温高压下两相流精细化测量装置的密封件结构及装置

    公开(公告)号:CN111879347B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202010681449.4

    申请日:2020-07-15

    摘要: 本发明公开了高温高压下两相流精细化测量装置的密封件结构及装置,密封件结构包括密封件本体,密封件本体为圆柱体,密封本体轴向设有通孔,通孔内用于设置两相流精细化测量装置的电极丝;密封件本体设置于两相流精细化测量装置基板上的贯穿结构内;密封件本体材质为热膨胀系数大的金属,在冷态情况下,将电极丝穿过通孔,把该密封件结构装配到两相流精细化测量装置基板上的贯穿结构内,使通孔与电极丝之间存在第一热胀间隙,该密封件结构外周与基板上的贯穿结构内周之间存在第二热胀间隙;当开展高温高压工况实验时,密封件本体随温度升高并产生热膨胀,将压紧电极丝和基板上的贯穿结构,实现密封。

    一种弹性网状结构安装固定辅助工装

    公开(公告)号:CN111609008B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202010483967.5

    申请日:2020-06-01

    IPC分类号: F16B11/00

    摘要: 本发明公开了一种弹性网状结构安装固定辅助工装,所述辅助工装用于弹性网状结构上弹性丝在基板上的安装,所述辅助工装包括工作台,由所述工作台的一端至另一端,工作台依次为:端部段、中部段及端部段;两端部段上均设置有多个孔口位于台面上的第一内螺纹孔、两端部段上的第一内螺纹孔数量相等;所述中部段上具有用于支撑所述基板的支撑面,所述支撑面的高度高于任意端部段上任意第一内螺纹孔孔口高度。本辅助工装结构简单,可用于制作丝网传感器等弹性网状结构,同时具有使用方便、方便制作的特点。

    一种窄矩形通道全场瞬态空泡份额测量系统及方法

    公开(公告)号:CN111912880A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010680656.8

    申请日:2020-07-15

    摘要: 本发明公开了一种窄矩形通道全场瞬态空泡份额测量系统及方法,该系统包括探测器模块、发射电路、接收电路和计算分析模块,探测器模块包括电极片阵列和电信号接收底板,电极片阵列设于上流道板内壁面上,以下流道板作为电信号接收底板;通过发射电路按次序给电极片阵列的每个电极片一个电压信号,电极片被激发后产生的电流通过电极片与电信号接收底板间的两相流流体介质后,经过电信号接收底板传回给接收电路;计算分析模块从接收电路按时序接收的电流信号大小来计算出对应电极片处介质的电导率,计算该电极片处的介质的相态。本发明测量精度高,以独特的探测器模块设计解决了矩形通道结构狭窄的问题,实现矩形通道内全场瞬态空泡份额测量。

    冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN110444302A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910743984.5

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: G21C17/00 G21C17/02

    摘要: 本发明公开了冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置,包括模拟堆芯热工环境的运行系统,运行系统包括串联的蒸汽稳压器、换热器、循环泵、实验段,蒸汽稳压器设置有电热元件(13),实验段(6)的出口端回接到蒸汽稳压器(1),上述实验段接有功率可调的电源(12);还包括模拟冷却剂装量减少的泄压系统,泄压系统包括快开快关阀(10)、卸压系统调节阀(9),卸压系统调节阀(9)连通到蒸汽稳压器(1)、快开快关阀(10)与卸压系统调节阀(9)串联。可以实现入口过冷度、压降速率与加热功率等关键参数覆盖压水反应堆真实运行环境并且可以实时控制与调节,可以保证整个高温高压实验系统与设备的安全性和可靠性。

    冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置与实验方法

    公开(公告)号:CN110444302B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN201910743984.5

    申请日:2019-08-13

    IPC分类号: G21C17/00 G21C17/02

    摘要: 本发明公开了冷却剂装量减少事件下堆芯热工实验装置,包括模拟堆芯热工环境的运行系统,运行系统包括串联的蒸汽稳压器、换热器、循环泵、实验段,蒸汽稳压器设置有电热元件(13),实验段(6)的出口端回接到蒸汽稳压器(1),上述实验段接有功率可调的电源(12);还包括模拟冷却剂装量减少的泄压系统,泄压系统包括快开快关阀(10)、卸压系统调节阀(9),卸压系统调节阀(9)连通到蒸汽稳压器(1)、快开快关阀(10)与卸压系统调节阀(9)串联。可以实现入口过冷度、压降速率与加热功率等关键参数覆盖压水反应堆真实运行环境并且可以实时控制与调节,可以保证整个高温高压实验系统与设备的安全性和可靠性。

    两相流界面参数测量方法

    公开(公告)号:CN108534835B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201810428234.4

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明公开了一种两相流界面参数测量方法,采用两相流界面参数测量系统进行测量;所述两相流界面参数测量系统包括三层电极丝,分别作为激励电极丝和接收电极丝;方法包括以下步骤:S1、激励信号控制单元产生激励信号并发送给所有激励电极丝;S2、激励电极丝接收并向接收电极丝传递激励信号;S3、接收电极丝上的所有探测点采集电流信号并发送给接收信号处理单元;S4、接收信号处理单元接收相态探测装置发送的电流信号,并根据接收到的电流信号计算界面参数,所述界面参数包括空泡份额、界面面积浓度、气泡尺寸和气泡速度。本发明在瞬态工况下保证实时、准确和稳定地测量截面全场界面参数,为开展瞬态工况下的两相流动深入研究提供数据支撑。

    一种用于流场可视化研究的实验棒

    公开(公告)号:CN107331427B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201710595265.4

    申请日:2017-07-20

    IPC分类号: G21C23/00

    摘要: 本发明公开了一种用于流场可视化研究的实验棒,所述实验棒包括:上端塞、FEP薄壁管、下端塞,上端塞下端与FEP薄壁管上端通过热熔方式连接,FEP薄壁管下端与下端塞上端通过热熔方式连接,通过上端塞和下端塞中心通孔实现注水排气,实验棒内充满水后FEP薄壁管在流道内几乎不再可见,实验棒对光学信号干扰极小,加工方便且几何精度高,易于定位和密封并且可以对实验棒内压力进行调节,非常适合流场可视化研究。

    相态探测仪及其安装方法、两相流界面参数测量系统

    公开(公告)号:CN108896098A

    公开(公告)日:2018-11-27

    申请号:CN201810428104.0

    申请日:2018-05-07

    IPC分类号: G01D21/02 F16B11/00

    摘要: 本发明公开了一种相态探测仪及其安装方法、两相流界面参数测量系统及方法,相态探测仪包括基板,基板中心开设有贯通基板的上下表面的流道孔,流道孔内设置有至少2个电极丝层,每个电极丝层包括多根平行设置且位于同一平面内的电极丝,相邻两个电极丝层的电极丝互相垂直;电极丝层所在的平面垂直于流道孔的中心轴线。至少一个电极丝层的电极丝作为激励电极丝,至少一个与激励电极丝相邻的电极丝层的电极丝作为接收电极丝;多根激励电极丝和接收电极丝在空间上形成了许多探测点,具有很高的空间分辨率,以实现对流道截面相态分布的瞬时测量,对较高流速的两相流动依然可以实现有效测量,支持瞬态工况下两相流动的界面参数测量。