一种新式网状微细管式换热单元及换热芯体结构

    公开(公告)号:CN118189693A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410301889.0

    申请日:2024-03-17

    IPC分类号: F28D7/16

    摘要: 本发明公开了一种新式网状微细管式换热单元及换热芯体结构,旨在解决高速来流条件下常规管式换热单元易发生振动而导致强度破坏的问题,所述网状微细管式换热单元由纵横两种微细管束十字交叉编织而成,使构成该层网状管的管束形成一个整体,可以明显抑制当第一换热介质从外部流经并高速冲刷该层网状微细管束时引起的管束振动,降低振动造成损坏的几率。换热芯体结构包括集腔式换热芯体结构、蛇管‑集管式换热芯体结构,用于第一换热介质和第二换热介质之间的间壁换热,相邻管束互相接触,互相支撑,通过集腔和集管连接提高芯体结构刚度,具有很好的整体性和整体刚度,可在满足高换热效率的前提下,保障空天用换热器在高速来流应用环境中的可靠性。

    一种基于形状记忆合金的外涵空气换热器

    公开(公告)号:CN118066889A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202410210390.9

    申请日:2024-02-26

    摘要: 本发明公开了一种基于形状记忆合金的外涵空气换热器,包括内环壁面、外环壁面、若干换热单元片,内环壁面与外环壁面之间形成外涵空气流道,所述换热单元片设置在内环壁面、外环壁面之间,所述换热单元片由记忆合金制成,呈矩形板状,其内部设有高温工质流道,换热单元片能实现以下两种状态:第一状态为,工质流经高温工质流道,换热单元片温度高于设定阈值,换热单元片垂直于内环壁面和外环壁面;第二状态为,工质不流经高温工质流道,换热单元片温度低于设定阈值,换热单元片的板面紧贴在外环壁面内壁上。记忆合金制作的换热单元片能在高温相、低温相交替形变下实现换热器的自适应,从而满足不同飞行条件下的不同热交换和流阻需求。

    一种稀土掺杂YSZ磷光粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN115287064B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211061629.8

    申请日:2022-09-01

    IPC分类号: C09K11/67 B82Y30/00 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及磷光粉末技术领域,提供了一种稀土掺杂YSZ磷光粉末的制备方法。本发明采用共滴的方法将混合金属离子溶液和混合沉淀剂溶液滴加到硫酸铵溶液中的进行共沉淀反应,将所得沉淀浆体陈化后依次进行固液分离、洗涤和干燥,得到前驱体粉末;再将所得前驱体粉末煅烧,得到稀土掺杂YSZ磷光粉末。本发明通过对滴定工艺、金属离子浓度、表面活性剂、沉淀剂等条件进行严格的控制,能够得到粒径均匀、分散性好,发光性能好的稀土掺杂YSZ磷光粉末。实施例结果表明,本发明制备的稀土掺杂YSZ磷光粉末平均粒径为20nm,分散性好,发光强度较传统方法制备的磷光粉末提高了2.24倍,且高温发光性能好,具有良好的商用价值。

    一种组合肋片高温高压板式换热器

    公开(公告)号:CN115523777A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211098157.3

    申请日:2022-09-08

    IPC分类号: F28D9/04 F28F3/04

    摘要: 本发明公开了一种组合肋片高温高压板式换热器,包括由上至下依次层叠设置的上盖板、若干换热板、下盖板,板片之间形成工质通道,所述工质通道包括依次连接的进口导流段、强化换热段、出口导流段,换热器端部设有与进口导流段连接的流体进口,与出口导流段连接的流体出口,换热板上设有导流肋片、强化换热肋片,导流肋片均布在进口导流段、出口导流段,强化换热肋片均布在强化换热段,各层换热板上肋片采用相同的布置方式,沿垂直换热板方向肋片一一对应。本发明采用组合肋片的形式,使得流体分布均匀且将换热效率最大化;各层换热板上肋片的端部依次对应连接设置形成承力柱结构,增强整体结构的抗压能力,使换热器能够适用于高温高压的环境下。

    一种螺旋形大流量超高温空气电加热器

    公开(公告)号:CN113432295B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202110644003.9

    申请日:2021-06-09

    IPC分类号: F24H3/04 F24H9/1863 F24H9/20

    摘要: 本申请公开了一种螺旋形大流量超高温空气电加热器,涉及空气加热技术领域。所述电加热器包括上封头、圆筒、下封头、冷却气进气管道、冷却气出气管道、进气管道、出气管道、螺旋通道、多根硅钼棒、多个陶瓷棒、通道底座和通道盖板。本申请为达到至少1650K的空气温度,本发明选用硅钼棒作为电阻发热元件,硅钼棒元件最高可在1800℃棒温下长期工作不变形不断裂,是一种良好的适用于高温气氛的加热元件。数十根硅钼棒在螺旋通道内串联在一起组成连续式加热装置,具有结构简单、空间利用率高、通道热变形小、加热后空气纯净、加热温度高的特点,能够满足高超声速飞行器地面验证试验高温进气需求。

    一种组合发动机用中间循环热量排散系统

    公开(公告)号:CN114396341A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202210006773.5

    申请日:2022-01-05

    摘要: 本发明公开了一种组合发动机用中间循环热量排散系统,包括高温空气、燃油、工质、循环回路,所述工质将高温空气与燃油隔离;工作时,高温空气与工质、工质与燃油依次换热,使高温空气不与燃油直接换热,所述工质设置在循环回路内,所述高温空气、燃油均通过热排散单元与循环回路连接。本发明将高温空气、工质、燃油热量进行依次传递,减小燃油预冷高温空气时的温升,避免燃油在高温下结焦,同时避免燃油外泄引发发动机起火的风险;实现组合发动机中空气系统二次流空气的预先冷却,充分发挥引气预冷技术的优势;提高热量排散系统极限热负荷下长时间稳定工作裕度,对航空航天背景下引气预冷技术的实施有重要意义。

    一种热障涂层内部裂纹检测方法及系统

    公开(公告)号:CN114295679A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202210014745.8

    申请日:2022-01-07

    IPC分类号: G01N25/72

    摘要: 本发明涉及一种热障涂层内部裂纹检测方法及系统,该方法包括:以设定角度向待检测热障涂层投射激发光束并在待检测热障涂层的磷光检测层产生磷光光束;待检测热障涂层的金属粘结层和陶瓷隔热层之间设置磷光检测层;将磷光光束经过光学分束器,获得第一光束和第二光束;第一光束和第二光束的波长不同;获得第一光束的第一光强;获得第二光束的第二光强;根据待检测热障涂层表面上各点处获得的第一光强和第二光强的光强比,确定待检测热障涂层中磷光检测层的温度分布;根据磷光检测层上各点温度的差异判断待检测热障涂层内部是否有裂纹,本发明通过金属粘结层和陶瓷隔热层之间设置磷光检测层,实现了热障涂层内部裂纹的无损检测。

    一种带有桁架结构的再生冷却通道

    公开(公告)号:CN113074387B

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202110474971.X

    申请日:2021-04-29

    IPC分类号: F23R3/60

    摘要: 本申请公开了一种带有桁架结构的再生冷却通道,包括外壁、桁架结构和冷却通道;所述外壁和冷却通道之间设有空腔,所述空腔内设有所述桁架结构。所述桁架结构包括多个支撑杆搭建而成的中空框架结构。所述桁架结构包括多个相互连接的基础单元,所述基础单元为由多个支撑杆搭建的支撑体;在纵向和横向方向上,任意两个相邻的基础单元共用一条边。所述基础单元为四个三角形与一个正方形组成的四棱椎体。本发明在传统再生冷却结构基础上利用桁架结构构建类空气夹层,利用空气的低导热特性隔绝大量热量,避免燃烧室外壁温度过高,且在保证结构强度的同时有效降低燃烧室壁面的结构重量。

    一种适用于燃油冷却涡轮的机械密封结构

    公开(公告)号:CN112963542A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110139079.6

    申请日:2021-02-01

    IPC分类号: F16J15/34 F02C7/28

    摘要: 本申请公开了一种适用于燃油冷却涡轮的机械密封结构,涉及机械密封领域。其用于高温、高转速条件下油浸冷却轴承结构转静系之间的油‑气密封,解决轴承工作环境温度过高的难题。其包括固定底座、移动支座、橡胶弹簧、摩擦静环、摩擦动环及折流板。冷却用燃油经过输油管注入轴承腔中,绕流经过折流板,增强摩擦动、静环内腔区域的流动和换热。沿套筒和折流板中间夹层流进轴承环腔内,最后流出轴承腔。机械密封结构中采用橡胶弹簧部件,通过与端面壁面压紧配合,既能起到良好的密封效果,又可以提供摩擦静动环预紧所需要的轴向力。故机械密封结构具有工作温度和转速上限高、冷却换热效果好、轴承工作温度较低、结构简单可靠的特点。

    一种超高转速下微小旋转盘对流换热系数的测试系统

    公开(公告)号:CN110954575B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201911254199.X

    申请日:2019-12-07

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种超高转速下微小旋转盘对流换热系数的测试系统,系统的测试原理为传热学中集总参数法,测试方法为瞬态测量。系统采用激光加热器对转盘背面进行均匀加热,同时开启空气压缩机对高速牙钻供气驱动转盘转动,通过粘接在牙钻侧面的PCB加速度传感器实时监测转盘转速。当转盘到达设定转速后停止加热,用红外热像仪对旋转盘正面温度场进行拍摄和存储,经过计算可得到转盘不同径向位置处的表面对流换热系数。本发明解决了在实验条件下如何准确获得超高转速下微小尺寸旋转盘表面对流换热系数的难题,可为抑制超微型发动机涡轮部件与压气机部件之间的传热提供技术基础。