一种高温辐射加热装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN118980708A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411079304.1

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种高温辐射加热装置及其使用方法,涉及辐射加热领域,包括:位姿调节模块和承重冷却模块;其中,位姿调节模块与下方的承重冷却模块连接;位姿调节模块用于在水平面和竖直平面内对承重冷却模块的位置进行调整,以及用于调节承重冷却模块基于垂直轴的旋转角度,以及用于调节承重冷却模块基于水平轴的旋转角度;承重冷却模块包括:辐射加热器和反射板,反射板固定在辐射加热器背面,辐射加热器正面朝向试验件进行辐射加热;反射板用于将辐射至其表面的热量向试验件反射,以及用于对反射板上方的部件进行隔热保护,以及用于对辐射加热器进行冷却,本装置具有较好的冷却效果且加热位置、方向和角度能够灵活调节。

    从轴向方向观测结霜的圆管结霜实验模型及实验方法

    公开(公告)号:CN116878812B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311154863.X

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了从轴向方向观测结霜的圆管结霜实验模型及实验方法,涉及低温结霜研究领域,圆管结霜实验模型包括:底座、冷媒液体进管、冷媒液体出管和圆管;底座内第一腔体与冷媒液体进管连通,第二腔体与冷媒液体出管连通,所述底座上设有圆管安装孔,将所述圆管安装孔分隔为第一半圆孔和第二半圆孔,第一半圆孔与第一腔体连通,第二半圆孔与第二腔体连通,圆管内设有第二隔片,第二隔片首端延伸至所述圆管的首端,第二隔片的尾端向所述圆管的尾端延伸,第二隔片的尾端与所述圆管的尾端之间有间隙,圆管的首端用于安装在圆管安装孔内且安装后第二隔片与第一隔片对接,本发明能够观测圆管表面轴向的霜层厚度分布及结霜形貌。

    一种超高温陶瓷抗烧蚀性能评估方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118862518A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411320379.4

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本申请公开了一种超高温陶瓷抗烧蚀性能评估方法、装置、设备及介质,涉及高速飞行器热防护技术领域,包括:基于与C‑SiC‑ZrB2陶瓷对应的组分配比信息确定在预设高温有氧环境中经过氧化后的C‑SiC‑ZrB2陶瓷的表层氧化膜的孔隙率;基于孔隙率及预设耗尽层判断规则判断氧化后的C‑SiC‑ZrB2陶瓷与氧化物之间是否存在碳化硅耗尽层;根据得到的判断结果以及相应的环境条件进行数学模型构建,以得到烧蚀计算模型;基于烧蚀计算模型确定与C‑SiC‑ZrB2陶瓷对应的烧蚀特征参数,以完成相应的陶瓷抗烧蚀性能评估操作;其中,烧蚀特征参数包括相应的氧化层厚度、陶瓷后退量以及陶瓷增重。有效提高了评估的准确性及效率。

    一种C/MeC/SiC复合材料烧蚀后退量的评估方法

    公开(公告)号:CN116773734A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310865791.3

    申请日:2023-07-14

    Abstract: 本发明涉及高超声速飞行器热防护技术领域,具体是一种C/MeC/SiC复合材料烧蚀后退量的评估方法。本发明提供的方法确定了所述复合材料在有无气流冲刷两类情况下材料的烧蚀后退量,对于有气流冲刷,先根据第一、第二物性参数及氧气摩尔流率获得其烧蚀后退速率,从而获得其烧蚀后退量。对于无气流冲刷,先根据第一物性参数和氧气摩尔流率获得在无气流冲刷条件下所述复合材料烧蚀形成的氧化层厚度,再根据第二物性参数和所述氧化层厚度获得其烧蚀后退量。实验表明,本发明所述的方法能够准确分析出复合材料的烧蚀后退量,具有通用性,能够覆盖不同组分的同一类型物质,该方法具有分析准确度较高、成本低、周期短、操作简便等优势。

    一种超高温陶瓷抗烧蚀性能评估方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN118862518B

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411320379.4

    申请日:2024-09-23

    Abstract: 本申请公开了一种超高温陶瓷抗烧蚀性能评估方法、装置、设备及介质,涉及高速飞行器热防护技术领域,包括:基于与C‑SiC‑ZrB2陶瓷对应的组分配比信息确定在预设高温有氧环境中经过氧化后的C‑SiC‑ZrB2陶瓷的表层氧化膜的孔隙率;基于孔隙率及预设耗尽层判断规则判断氧化后的C‑SiC‑ZrB2陶瓷与氧化物之间是否存在碳化硅耗尽层;根据得到的判断结果以及相应的环境条件进行数学模型构建,以得到烧蚀计算模型;基于烧蚀计算模型确定与C‑SiC‑ZrB2陶瓷对应的烧蚀特征参数,以完成相应的陶瓷抗烧蚀性能评估操作;其中,烧蚀特征参数包括相应的氧化层厚度、陶瓷后退量以及陶瓷增重。有效提高了评估的准确性及效率。

    从轴向方向观测结霜的圆管结霜实验模型及实验方法

    公开(公告)号:CN116878812A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202311154863.X

    申请日:2023-09-08

    Abstract: 本发明公开了从轴向方向观测结霜的圆管结霜实验模型及实验方法,涉及低温结霜研究领域,圆管结霜实验模型包括:底座、冷媒液体进管、冷媒液体出管和圆管;底座内第一腔体与冷媒液体进管连通,第二腔体与冷媒液体出管连通,所述底座上设有圆管安装孔,将所述圆管安装孔分隔为第一半圆孔和第二半圆孔,第一半圆孔与第一腔体连通,第二半圆孔与第二腔体连通,圆管内设有第二隔片,第二隔片首端延伸至所述圆管的首端,第二隔片的尾端向所述圆管的尾端延伸,第二隔片的尾端与所述圆管的尾端之间有间隙,圆管的首端用于安装在圆管安装孔内且安装后第二隔片与第一隔片对接,本发明能够观测圆管表面轴向的霜层厚度分布及结霜形貌。

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