一种矩形窄通道内铅铋合金流动换热实验装置及实验方法

    公开(公告)号:CN116626100A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310563128.8

    申请日:2023-05-18

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种矩形窄通道内铅铋合金流动换热实验装置及实验方法,它涉及一种换热实验装置及实验方法。本发明为了解决现有实验装置存在无法满足铅铋合金在矩形窄通道内流动换热特性研究需求的问题。本发明实验段内部铅铋合金流动方向为自上而下流动,实验段进出口圆柱腔室和矩形变径通过焊接与外加机械固定装置固定,矩形窄通道由不锈钢薄板构成,通道窄边内侧使用不锈钢垫块进行一级支撑与密封,外侧通过不锈钢固定垫块螺栓连接实现二级支撑与固定,在不锈钢垫块与螺栓、螺栓缝隙之间涂抹耐高温密封胶实现三级密封;矩形窄通道薄板通过间接电加热方式进行加热。本发明用于铅铋合金流动换热实验。

    基于超声波法的湿蒸汽液滴体积浓度测量实验系统及方法

    公开(公告)号:CN113933219B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202111171248.0

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明属于蒸汽液滴体积浓度测量技术领域,具体涉及一种基于超声波法的湿蒸汽液滴体积浓度测量实验系统及方法。本发明通过调节蒸汽发生器功率与调节阀的配合,产生不同液滴体积浓度的蒸汽,来模拟实际工业中蒸汽的工况;通过在同一测量位置设置两对不同频率的超声波探头,保证在相同环境下,对不同超声频率的超声波能量损失系数进行采集,并由采集系统实时记录超声波衰减后的波形与蒸汽压力和温度的实验数据;通过在相同湿蒸汽工况下对不同频率超声波的能量衰减系数采集,结合ECAH长波形模型的反演算,实现蒸汽液滴体积浓度与液滴粒径的同步、实时、无干扰的测量。

    一种微型激振器
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115493785A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211303760.0

    申请日:2022-10-24

    IPC分类号: G01M7/02 G01N19/00

    摘要: 本发明公开了一种微型激振器,具体涉及激振器领域,包括括动力系统和激振器本体,所述激振器本体包括垂动杆、机架、上摆杆和下摆杆,其中机架包括延伸管和连接架,所述延伸管与连接架之间采用过盈配合连接。本发明利用直动滑杆机构将力进行90度转换,运动中心连线与轴线不重合的防死点摆杆设计,通过构造两种同轴的圆筒,即延伸管和连接架组成激振器的机架,其既可以组装激振器各个部分,又可在激振器深入棒体内部工作时固定激振器,还可通过增加延伸管将激振器置于管内不同位置,径向尺寸足够小且能够在干、湿工作状态下正常工作,给予棒体施加阶跃激励,从而更准确棒体的干、湿模态。

    基于超声波法的湿蒸汽液滴体积浓度测量实验系统及方法

    公开(公告)号:CN113933219A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111171248.0

    申请日:2021-10-08

    摘要: 本发明属于蒸汽液滴体积浓度测量技术领域,具体涉及一种基于超声波法的湿蒸汽液滴体积浓度测量实验系统及方法。本发明通过调节蒸汽发生器功率与调节阀的配合,产生不同液滴体积浓度的蒸汽,来模拟实际工业中蒸汽的工况;通过在同一测量位置设置两对不同频率的超声波探头,保证在相同环境下,对不同超声频率的超声波能量损失系数进行采集,并由采集系统实时记录超声波衰减后的波形与蒸汽压力和温度的实验数据;通过在相同湿蒸汽工况下对不同频率超声波的能量衰减系数采集,结合ECAH长波形模型的反演算,实现蒸汽液滴体积浓度与液滴粒径的同步、实时、无干扰的测量。

    一种高温高压水闪蒸喷放行为观测及参数测量的可视化实验系统

    公开(公告)号:CN110320006A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910590557.8

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明属于两相流领域,具体涉及一种高温高压水闪蒸喷放行为观测及参数测量的可视化实验系统。一种高温高压水闪蒸喷放行为观测及参数测量的可视化实验系统,包括补水系统、加热系统、喷放系统、排污系统、测量系统以及信号采集系统;其中加热系统通过补水管道、喷放管道、排污管道分别与补水系统、喷放系统、排污系统连接,测量系统通过数据连接线与信号采集系统连接。本发明的实验系统既能对高温高压水闪蒸喷放行为进行观测分析,也能对高温高压水闪蒸喷放的特性参数进行研究,还能对喷口前、喷口内以及喷口后的高温高压水闪蒸喷放行为进行观测。另外,高温高压水闪蒸喷放行为可视化观测和喷放温度、喷放颗粒粒径等参数测量可同时进行。

    一体式安全壳过滤排放系统

    公开(公告)号:CN107240425B

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201710280791.1

    申请日:2017-04-26

    IPC分类号: G21C9/004 G21F9/02 G21C13/10

    CPC分类号: Y02E30/40

    摘要: 本发明的目的在于提供一体式安全壳过滤排放系统,湿式过滤系统作为第一级过滤器主要包含射流式气泡发生系统和静态混合组件,通过水洗的方式去除气流中绝大部分的放射性气溶胶和单质碘;经过湿式过滤后的气体在金属纤维过滤器中进行二次过滤,去除粒径更小的气溶胶和夹带的液滴。气体最后进入银沸石过滤器,去除气体中的放射性甲基碘气体。利用排放气体的能量对银沸石过滤系统进行预热和保温,同时利用排放气温度随压力的变化关系,保证混合气体进入银沸石过滤器后水蒸汽不会发生凝结现象,确保甲基碘气体的高效过滤效率。本发明对放射性物质具有稳定的高效过滤效率,尤其改善了气态甲基碘气体的过滤效率,结构紧凑,对空间的要求小。

    一种具有自分散功能的长期流化型气溶胶发生装置

    公开(公告)号:CN106512872A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201611105964.8

    申请日:2016-12-06

    IPC分类号: B01J13/00

    CPC分类号: B01J13/0095

    摘要: 本发明提供一种具有自分散功能的长期流化型气溶胶发生装置,由气流供给部分,气流干燥部分、粉末沸腾流化部分、粉末自分散部分以及粉末在线连续供给部分组成,由于气流干燥段与沸腾流化板的独特设计,使粉末可以在流化板处鼓泡气流的作用下处于流化状态;在自分散段内,部分成团粉末在高速气流的作用下进一步被分散,有效地解决了粘性粉末的聚并成团、振动结块以及吸水潮解等问题,有效避免了气溶胶粉末供给过程中存在的颗粒不均和出粉不连续等问题的出现,保证了气溶胶粉末的均匀连续供给。

    一种液态铅铋合金在矩形单通道内热工水力参数研究试验装置

    公开(公告)号:CN118294493A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410279813.2

    申请日:2024-05-06

    IPC分类号: G01N25/20

    摘要: 一种液态铅铋合金在矩形单通道内热工水力参数研究试验装置。本发明设计了一种铅铋合金在板状燃料矩形窄通道内进行高加热功率热工水力试验的装置。本发明通过采用引压测量法、温度间接测量法等手段对铅铋合金在矩形通道对流换热过程的局部压降与局部温度进行测量,可实现对阻力特性与对流换热特性的研究。液态铅铋合金通过与试验管道系统的配套法兰流入圆柱腔室内部,在圆柱腔室与试验测试段之间加装有矩形变径,矩形变径是一个具有与矩形窄通道相同截面尺寸的矩形空腔装置,试验测试段有引压组件与热电偶组件安装机构,可以对测点位置的压降与温度进行测量。本发明将应用于液态铅铋合金在矩形单通道内热工水力参数的研究。

    一种铅铋合金流致振动特征参数测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN116858469A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310563122.0

    申请日:2023-05-18

    IPC分类号: G01M7/02

    摘要: 一种铅铋合金流致振动特征参数测量装置及测量方法,它涉及一种测量装置及测量方法。位移特征参数测量方法无法适用于多矩形窄通道流致振动实验研究,因此本发明为了解决现有应变测量方法推算位移参数的局限性问题,提出了合理的力学模型及假设。本发明使用两块不锈钢钢板围成铅铋合金流通的矩形窄通道,进出口区域分别连接有矩形变径与圆柱腔室;矩形窄通道通过螺栓连接实现横向固定与纵向固定;实验参数测量区域矩形通道板外侧布置伴热带对通道板外侧温度进行独立监测与控制;将传统可视化拍摄法与应变‑挠度积分法所得通道板位移参数进行对比,两组结果相互验证。本发明用于铅铋合金流致振动特征参数测量。

    一种集主动-传动-撞击三位一体的微型激振器

    公开(公告)号:CN115452295A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211123717.6

    申请日:2022-09-15

    IPC分类号: G01M7/02 G01M7/08

    摘要: 一种集主动‑传动‑撞击三位一体的微型激振器,它涉及一种微型激振器。本发明为了解决现有微型激振器的存在整体配合紧密且结构相对复杂,整体性较强,不利于后期维护以及尺寸大的问题。本发明包括传动部分、撞击部分和动力系统,撞击部分安装在传动部分的底部,传动部分的上部与动力系统连接,撞击部分通过动力系统将动力经过传动部分传递给撞击部分实现周期性激振;撞击部分包括撞针和塔型弹簧,撞针水平滑动安装在传动部分上,塔型弹簧安装在传动部分的内部,撞针在传动部分传递过来的能量在上半周期压缩塔型弹簧,再在下半个周期释放能量,推动撞针将激励传到被测物体,实现对物体的周期性激励。本发明微型结构频域测量。