一种液态金属温度截面测量方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118857491A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411041097.0

    申请日:2024-07-31

    IPC分类号: G01K7/02 G01K13/02 G01K1/14

    摘要: 本发明公开了一种液态金属温度截面测量方法,涉及液态金属实验测量技术领域,包括以下步骤:在内部具有液态金属的管道某一截面内均匀布置多个测点,采集任意两个测点的电势;根据液态金属的流速计算无量纲数Ri;当Ri 0.1,增加测点的数量,采集每个测点的温度值,其中采用样条插值对温度分布进行插值,得到温度云图。本发明基于无量纲数Ri,在不同的情况下更改测点的数量,并采用不同的插值方法对不同分布情况的温度梯度进行插值,大大提高了测量的准确性。

    一种在强磁场条件下使用的模块化可拆卸式探针板装置

    公开(公告)号:CN114739457B

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202210402287.5

    申请日:2022-04-15

    IPC分类号: G01D21/02 G01D11/24 G01D11/00

    摘要: 一种在强磁场条件下使用的模块化可拆卸式探针板装置,包括探针组件和连接组件连接构成的口字形结构;所述的探针组件包括若干探针,探针依次穿过紧固螺栓的螺帽、螺杆内的压缩弹簧、挡块和绝缘板,通过螺纹装配在一起,探针的另一端套接针头保护装置,针头保护装置垂直镶嵌于绝缘板靠近被测件的一侧;所述的连接组件包括连接主杆,连接主杆贯穿垫板、绝缘板和扣件短板并通过螺母紧固;本发明可根据被测流道的尺寸灵活调节螺母位置,使绝缘板很好的贴合流道壁面,探针针头将与流道壁面接触,来测量电势/温度等参数;本发明具有探针阵列易于更换、探针与测试元件接触良好、针头不易受破坏、整个绝缘板方便安装、适应不同尺寸的矩形通道等优点。

    一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道

    公开(公告)号:CN117669277A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202410148212.8

    申请日:2024-02-02

    摘要: 本发明涉及增强换热技术领域,具体涉及一种基于流固耦合作用的换热流道优化方法及换热流道。其中,本发明所提供的换热流道优化方法,包括如下步骤:以换热流道的换热壁面为基准面,构建流道优化坐标系;基于流道优化坐标系,确定第一构件的布设位置,第一构件为柱形固体;根据换热壁面的热边界厚度,匹配第一构件的第二构件,第二构件为柔性体;基于流道优化坐标系,在布设位置处布设对应的第一构件和第二构件。本发明通过在换热流道内部布设第一构件和第二构件,使得换热流道中流体通过第一构件和第二构件产生的间隙射流和涡街以携带近壁面的热量,进而增强换热壁面的换热效果。

    回路系统、该回路系统内液态金属中杂质检测及消除方法

    公开(公告)号:CN117607211A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311565507.7

    申请日:2023-11-22

    摘要: 本发明公开了一种回路系统、该回路系统内液态金属中杂质检测及消除方法,属于工程热物理与流体力学技术领域。该回路系统包括实验段以及与实验段连接的工质循环管路,工质循环管路上依次设有变频电磁泵、换热器、流量检测装置和膨胀箱;所述膨胀箱底部的管道上设有加热组件,工质缓冲装置管路连接有氩气供应装置和工质存储装置;膨胀箱还通过第一管路与真空泵和氩气供应装置管路连接,膨胀箱与实验段连接的工质循环管路还通过分支管路与第一管路连接。本发明回路系统能够与本发明的杂质判断方法及消除方法相互配合,实现回路系统内的气泡及液态金属氧化物的判断及消除,在提高实验结果准确率的基础上,提高了液态金属的有效利用率。

    一种三维各向同性湍流生成装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117367745A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311565493.9

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G01M10/00

    摘要: 本发明公开了一种三维各向同性湍流生成装置,包括:第二容器与多个喷头,液体进入喷头并向喷头的朝向方向喷出,由于各个喷头配置为液体从喷头中喷出时的速度相等,腔室具有中心点,各棱角到中心点的距离相等,各喷头的朝向方向均朝向中心点,因此能够在第二容器的中央位置及附近区域内形成各向同性湍流,在上述过程中,本发明减小装置复杂度,依靠重力驱动液流,通过对喷头与第二容器的设置,能够在第二容器内产生多路射流对撞,并以此生成三维各向同性湍流,且由于液流来源具有高一致性,生成湍流的各向同性程度得到保证,在有效降低了系统复杂度的同时提出了一种生成高同性性的三维各向同性湍流的技术,实现了有益效果。

    一种液态锂流动液位测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117367540A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311565499.6

    申请日:2023-11-22

    IPC分类号: G01F23/22

    摘要: 本发明公开了一种液态锂流动液位测量装置及方法,涉及流动液位测量技术领域,该装置包括:探针,采集液态锂的电压信号;位移台,带动探针移动;数字万用表,测量探针所采集的电压信号数值;处理单元,对液态锂的电压信号进行处理得到方波信号以及液态锂的液位最大值与液位最小值;根据方波信号以及液态锂的液位最大值和液位最小值得到目标测点的波形图,得到目标测点随时间变化的液位信息。本发明利用液态锂和探针接触时的导通性进行测量,测量过程中使用位移台逐步移动探针获得方波信号以及电压信号,根据方波信号以及电压信号绘制时间‑液位散点图并进行拟合,可得到测点处液位随时间的变化情况和液位极值。

    一种基于组合电势法的液态金属Seebeck系数测量系统及方法

    公开(公告)号:CN115931968A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211575287.1

    申请日:2022-12-08

    IPC分类号: G01N25/20 G01K7/02

    摘要: 一种基于组合电势法的液态金属Seebeck系数测量装置及方法,使用T型焊接式热电偶直接与液态金属接触,形成良好的电接触,通过底部冷却上部加热施加温差,冷却和加热的方式都为水浴温度控制,液态金属测量段被放置在恒温罩内,以控制整个测量过程中的温度,使用公共负极的方法测量所有热电偶的温差电势及Seebeck电势,一根热电偶的铜线和康铜线之间的电势差为温差电势,任意两根热电偶之间相同材料之间的电势差为Seebeck电势,无需获取温差,仅需要测量电势这一种物理量即可计算出材料的Seebeck系数。

    多物理场同时测量的实验系统与测量方法

    公开(公告)号:CN114719912B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210442227.6

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明提供一种多物理场同时测量的实验系统与测量方法,用于解决现有技术中温度场、速度场、固体场的耦合及同时测量的问题,包括:耦合系统和测量系统;耦合系统包括:透明实验段,换热系统和水泵,透明实验段、换热系统和水泵通过管道连接形成循环系统,透明实验段包括透明流体腔、加热系统和扰流组件,加热系统用于对透明流体腔内的流体进行加热,扰流组件包括刚性件和柔性件,柔性件连接在刚性件上,换热系统包括换热器和制冷装置;测量系统包括:流体测温系统、流体测速系统和固体形变场测量系统,分别用于同时测量热流固耦合作用下的温度场、速度场、固体场。

    一种液态金属内部的速度测量方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN112415223B

    公开(公告)日:2021-09-24

    申请号:CN202011302589.2

    申请日:2020-11-19

    IPC分类号: G01P5/24

    摘要: 本申请提供了一种液态金属内部的速度测量方法、装置及存储介质,所述速度测量方法包括:获取待测区域内的超声波探头组中的每个超声波探头发射的超声波信号以及与每个超声波信号相对应的回声信号,其中,任意两个相邻的超声波探头处于不同的工作频率,基于超声波信号和与每个超声波信号相对应的回声信号,确定待测区域内的每个超声波信号的多普勒频移信息,基于确定出的超声波信号的多普勒频移信息,确定待测区域的速度信息。本申请通过采用将相邻的超声波探头设置成能发射不同频率超声波的方法来解决探头之间的超声波信号相互干扰这一问题,不仅提高了速度测量的准确度,还提高了速度测量的空间分辨率。

    一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置

    公开(公告)号:CN117739731B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410148244.8

    申请日:2024-02-02

    IPC分类号: F28F13/12 F15D1/00

    摘要: 本发明涉及磁流体动力及增强换热技术领域,具体涉及一种强磁场下流固耦合作用激活方法及换热装置,本发明所提供的激活方法,包括如下步骤:布设换热流道,并向换热流道内注入导电流体,换热流道的布设方向与外部磁场的方向垂直;在换热流道内布设流固耦合模块,具体包括第一电极柱和柔性构件,第一电极柱贯穿换热流道的内部,第一电极柱的两端与换热流道外部的空气接触,第一电极柱的布设方向与外部磁场方向相同,柔性构件的一端固定在第一电极柱的背流侧;向第一电极柱中通入第一脉冲电流,利用第一脉冲电流激活流固耦合模块产生持续的卡门涡街。本发明能够增强导电流体在强磁场环境下的换热效率,并为强磁场工作环境提供高效率的传热解决方案。