一种基于等效电路法的低温管路系统固有频率求解方法

    公开(公告)号:CN117786908A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311818922.9

    申请日:2023-12-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于等效电路法的低温管路系统固有频率求解方法,包括确定低温管路系统的低温部件以及低温部件的参数信息;分析低温液体工质在低温部件的流动特性,确定低温管路系统部件的等效电路参数构成,并利用液电类比原理计算各低温部件等效电路参数;根据流阻、流容和流感的产生机理,确定低温部件等效电路参数之间的连接方式,建立低温管路等效电路;定义等效电路的输入与输出,调用求解器求解等效电路的Bode图,调用传递函数程序求解Bode图对应的系统传递函数;将求解的传递函数进行分母多项式的极点求解,寻找极点中的共轭复根,提取共轭复数对的虚部,虚部中包含固有频率,求解得到固有频率。

    液氢泄露扩散范围的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN113128755B

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202110346640.8

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液氢泄露扩散范围的预测方法及系统,涉及液氢扩散预测技术领域,解决了现有技术不能准确推导液氢泄露后空气中氢气浓度的时空分布特征的技术问题,其技术方案要点是通过对液氢泄露处的温度T和液氢泄漏质量m进行测量;根据液氢泄露后是否形成液池将液氢蒸发分为连续蒸发和瞬时蒸发;构建瞬时蒸发扩散模型和连续蒸发扩散模型;根据所述瞬时蒸发扩散模型和所述连续蒸发扩散模型对液氢泄露扩散范围进行预测,并根据预测发出预警,从而能够降低液氢泄露的风险。

    液氢泄露扩散范围的预测方法及系统

    公开(公告)号:CN113128755A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110346640.8

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种液氢泄露扩散范围的预测方法及系统,涉及液氢扩散预测技术领域,解决了现有技术不能准确推导液氢泄露后空气中氢气浓度的时空分布特征的技术问题,其技术方案要点是通过对液氢泄露处的温度T和液氢泄漏质量m进行测量;根据液氢泄露后是否形成液池将液氢蒸发分为连续蒸发和瞬时蒸发;构建瞬时蒸发扩散模型和连续蒸发扩散模型;根据所述瞬时蒸发扩散模型和所述连续蒸发扩散模型对液氢泄露扩散范围进行预测,并根据预测发出预警,从而能够降低液氢泄露的风险。

    一种套管式铂电阻温度传感装置

    公开(公告)号:CN107014513B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201710243563.7

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种套管式铂电阻温度传感装置,从内到外依次为铂电阻温度传感器、包裹在铂电阻温度传感器外的真空脂层、套设在真空脂层外的金属陶瓷层以及套设在金属陶瓷层外的套管组成;其中,铂电阻温度传感器的底部与金属陶瓷层之间设有铜弹簧片;所述套管上端通过法兰封装,铂电阻温度传感器的引线接口从套管上端伸出套管外。本发明套管式铂电阻温度传感装置在测温时能够保证铂电阻温度传感器与套管间的良好接触,避免了套管壁与铂电阻温度传感器外壁是通过空气进行传热,本发明装置套管壁与铂电阻温度传感器外壁是通过真空脂层导热,从而提高了测温效率以及温度测量精度。

    压缩机和氟泵混合驱动的制冷系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN110044091A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910291681.4

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种压缩机和氟泵混合驱动的制冷系统,包括由压缩机为制冷循环提供压力的压缩式制冷回路、由氟泵为制冷循环提供压力的自然冷却回路和用于控制压缩式制冷回路和自然冷却回路运行的控制装置,所述压缩式制冷回路包括通过制冷剂管路依次闭环连接的压缩机、冷凝器、储液器、电磁调节阀和蒸发器,所述自然冷却回路包括通过制冷剂管路依次闭环连接的冷凝器、储液器、电磁调节阀和蒸发器,储液器内还设有用于将储液器内制冷剂输送出的氟泵,且控制装置根据储液器内的液面高度控制氟泵运行。本发明将氟泵设置在储液器内,利用储液器内的液面高度参数来调节氟泵的流量,达到精准控制,大大降低运行成本和控制成本。

    机箱组合散热装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN109725689A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201811587994.6

    申请日:2018-12-25

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种机箱组合散热装置,包括机箱主体、分别位于机箱主体两侧的第一散热腔体和第二散热腔体,该机箱主体与第一散热腔体之间隔有第一真空隔热板和平板热管,平板热管位于上、下两块第一真空隔热板之间;该机箱主体与第二散热腔体之间隔有第二真空隔热板;机箱主体顶部开设有氮气注气口,底部开设有氮气排气口,内腔自下而上依次设有发热元件和蒸发器,该发热元件与平板热管相连;位于所述第一散热腔体内的平板热管上设有散热翅片,该第一散热腔体顶部设有第一排风扇,底部开设有第一进风口;第二散热腔体顶部设有第二排风扇,底部开设有第二进风口,内腔自下而上依次设有压缩机和冷凝器,并与蒸发器之间通过制冷剂管路依次闭环连接。

    一种太阳能制冷系统
    17.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106931681A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710243561.8

    申请日:2017-04-14

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种太阳能制冷系统,包括菲涅尔透镜以及设置在菲涅尔透镜端部的太阳光追踪器;还包括依次串联并形成循环回路的太阳能水蒸汽发生器、泵、冷凝器、节流阀、蒸发器和储液罐,所述太阳能水蒸汽发生器位于菲涅尔透镜的焦点处;其中,所述太阳能水蒸汽发生器为透明玻璃管道,所述透明玻璃管道内流经有水,水面上漂浮有材料,材料由膨胀石墨层和碳泡沫层组成。本发明太阳能制冷系统结构简单,通过凸透镜聚焦原理,并利用碳泡沫和膨胀石墨将水变成水蒸汽从而用于制冷,相比于热源为热水的太阳能吸收式制冷方式,不但简化了系统的结构,而且没有腐蚀发生,同时还具有高的热利用率。

    用于低温管路的多腔仿生波纹管式消能器

    公开(公告)号:CN117967912A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410212719.5

    申请日:2024-02-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于低温管路的多腔仿生波纹管式消能器,包括连接于低温管路上的真空绝热波纹管、通过可控的阻性结构与真空绝热波纹管相连通的蜂巢式消能腔室以及通过可控的阻性结构与蜂巢式消能腔室相连通的树冠状消能腔室,其中蜂巢式消能腔室包括第一真空绝热腔室和位于第一真空绝热腔室内的蜂巢状结构,树冠状消能腔室包括第二真空绝热腔室和位于第二真空绝热腔室内的树冠状结构。本发明可以有效减低管路的振动损伤,同时可以减少低温液体泄漏所带来的损失和伤害。

    一种热管式温度测定装置及方法

    公开(公告)号:CN107643131A

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201710779672.0

    申请日:2017-09-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种热管式温度测定装置及方法,包括:传热模块、温度测量模块和机械模块;方法包括如下步骤:(1)根据管道形状对于管道壁面和装置的相对位置进行初步的判断;(2)选取合适的位置利用热管弯曲底座,良好契合管道外壁,进行固定并做测量前的准备工作;(3)位置固定结束,伴随着热管快速进行热量传递过程;在传感器进行温度测量时,每次应在读数相对稳定时记录;(4)每次测量结束后,在连杆和加紧弹簧的共同作用下,改变装置的位置,测量管道外壁多处温度,综合反映管道内部流体状况。本发明不需要将测温装置插入管道内部进行测量,满足了当管道内部高温高压条件时,不利于开孔测量的情况,能够更加准确的反映管道温度情况。

    一种超低损耗的超导电机
    20.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103532345A

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201310503312.X

    申请日:2013-10-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种超低损耗的超导电机,包括机壳、定子和转子,所述转子为无铁芯结构,主要是由极靴、转子支架以及空心转轴构成;在极靴上绕制有励磁绕组,所述励磁绕组为超导线圈;定子是在传统结构的基础上,在每一个定子槽内设置有一根冷却管;所述机壳包括壳体,在壳体的外侧绕制有一层螺旋线管,所述定子齿表面设置有一层防热辐射层;所述螺旋线管、冷却管、汇流管以及空心转轴内通入冷却媒质。本发明提供的超低损耗的超导电机,电机损耗极低,效率可以达到99%以上;气隙内无杜瓦,小气隙成为可能;低漏热;电机功率密度大;制冷成本低。

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