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公开(公告)号:CN118583669B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411060612.X
申请日:2024-08-05
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本申请公开了一种小型冰晶的撞击碎片分布确定方法、设备、介质及产品,涉及数据分析领域;该方法包括:获取信息数据;将信息数据输入至冰晶撞击模型中,得到冰晶粒子撞击后的碎片体积分布情况;冰晶撞击模型是根据实验撞击图像数据和实验信息数据,采用双截断的幂律分布确定的数学模型;撞击图像数据是基于高速相机,对高速撞击杆撞击所述冰晶粒子前后,进行连续采样得到的;根据碎片体积分布情况确定撞击破碎体积百分比;撞击破碎体积百分比是冰晶粒子被撞击后产生的碎片的体积,与冰晶粒子撞击前的体积之间的比值;本申请可实现冰晶碎片体积分布情况的确定。
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公开(公告)号:CN118292982A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410339892.1
申请日:2024-03-25
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明涉及飞行器综合热管理技术领域,具体涉及一种基于歧管式微通道和相变材料双潜热热沉的热管理系统,包括:微通道热沉、相变储热装置,所述微通道热沉与相变储热装置通过管路形成两相回路;燃油换热器,所述相变储热装置与燃油换热器通过管路形成液冷循环回路;油箱系统、热负载、燃油主泵,油箱系统包括中心供油箱、输油箱,中心供油箱分别与输油箱和燃油换热器冷流体入口连接,燃油换热器冷流体出口分别与热负载、输油箱连接,热负载与燃油主泵连接;本发明能够实现对于高脉冲热负载的热缓冲效果。
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公开(公告)号:CN118094777B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410464831.8
申请日:2024-04-18
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开的航空发动机积冰与脱冰风险预测方法、设备、介质及产品,涉及航空发动机高空过冷水滴/冰晶结冰与防冰领域。本发明通过压气机气流‑粒子运动换热耦合计算得到压气机各级轴向计算站关键参数,结合压气机叶片构型受到撞击的表面总水滴/冰晶收集系数作为数据输入,得到冰晶黏附量和侵蚀量,进而基于冰晶黏附量和侵蚀量得到压气机轴向积冰位置、积冰速率,以确定压气机轴向积冰位置的结冰类型,帮助在发动机评估阶段快速筛选结冰严苛点,大幅度减少结冰实验和三维CFD仿真的工作量,减少仿真与试验工作难度;最后,分析各个计算站位积冰表面的积冰速率得到结冰表面多个影响因素间的关系,以确定计算站位是否具有脱冰风险。
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公开(公告)号:CN117987089A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410174149.5
申请日:2024-02-07
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: C09K5/06
Abstract: 本申请提供一种导热相变界面材料及其制备方法和电子仪器,涉及导热材料技术领域。该导热相变界面材料的原料,按质量百分比计,包括:液态树脂5%‑18%,热塑性弹性体0.1%‑1%,抗氧剂≤0.1%,偶联剂≤1.5%,分散剂≤0.1%,导热填料80%‑94.6%。进一步地,导热相变界面材料的原料还包括相变蜡。该材料的制备方法包括:将包括液态树脂、热塑性弹性体、抗氧剂和偶联剂在内的原料混合,得到第一混合物;再加入导热填料和分散剂,得到第二混合物;压制成片,得到导热相变界面材料。本申请的导热相变界面材料导热系数高,能贴合在发热器件与散热器之间,缩小接触热阻,不易泵出,且还能保持电气绝缘。
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公开(公告)号:CN114646234B
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202210290335.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: F28D15/04
Abstract: 一种顺次冷却型双储液器环路热管,属于航空电子设备热管理技术领域。其基本特征在于,包括蒸发器、储液器1、储液器2、液体引管、套管换热器、冷凝器、蒸汽管线、液体管线等,如附图5所示。本发明克服现有技术的不足,提供了一种顺次冷却型双储液器环路热管,针对重力场以及复杂加速度场环境下,电子设备姿态不断变化情况下的散热需求提供了一种切实可行的解决方案。通过在储液器2外侧设置一个套管换热器,并将套管换热器出入口与液体引管及液体管线出口分别相连,实现过冷液体对两个储液器的顺次高效冷却。该结构设计能够有效改善重力场或复杂加速度场环境下回流液体对两个储液器的冷却效果,确保顺次冷却型双储液器环路热管在重力场或复杂加速度场环境下任意姿态实现顺利启动并高效平稳运行,满足航空热管理系统的需求。
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公开(公告)号:CN114646234A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210290335.6
申请日:2022-03-23
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: F28D15/04
Abstract: 一种顺次冷却型双储液器环路热管,属于航空电子设备热管理技术领域。其基本特征在于,包括蒸发器、储液器1、储液器2、液体引管、套管换热器、冷凝器、蒸汽管线、液体管线等,如附图5所示。本发明克服现有技术的不足,提供了一种顺次冷却型双储液器环路热管,针对重力场以及复杂加速度场环境下,电子设备姿态不断变化情况下的散热需求提供了一种切实可行的解决方案。通过在储液器2外侧设置一个套管换热器,并将套管换热器出入口与液体引管及液体管线出口分别相连,实现过冷液体对两个储液器的顺次高效冷却。该结构设计能够有效改善重力场或复杂加速度场环境下回流液体对两个储液器的冷却效果,确保顺次冷却型双储液器环路热管在重力场或复杂加速度场环境下任意姿态实现顺利启动并高效平稳运行,满足航空热管理系统的需求。
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公开(公告)号:CN107817121B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201610817322.4
申请日:2016-09-12
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明公开了一种笛形管射流冲击曲面换热试验装置,其供气笛形管通过笛形管定位组件、推杆连接组件与推杆电机的推杆顶端固定,推杆电机外壳两端由电机定位组件分别固定在底板和顶板上,4根紧固支撑杆穿出底板和顶板的安装孔固定,4根紧固定位杆穿出第一侧板和第二侧板的安装孔固定,射流曲面由垫片安装在第一侧板和第二侧板的共形曲面上,射流曲面定位组件安装在第一侧板表面。本发明试验装置能够对笛形管射流冲击曲面流动换热的特性进行深入研究,全面揭示笛形管结构参数、曲面曲率等因素对射流表面换热性能的影响,总结射流换热规律,对具有复杂曲率变化的飞机防冰腔表面的结构设计进行指导和性能评估。
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公开(公告)号:CN107817121A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201610817322.4
申请日:2016-09-12
Applicant: 北京航空航天大学
CPC classification number: G01M99/002 , G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种笛形管射流冲击曲面换热试验装置,其供气笛形管通过笛形管定位组件、推杆连接组件与推杆电机的推杆顶端固定,推杆电机外壳两端由电机定位组件分别固定在底板和顶板上,4根紧固支撑杆穿出底板和顶板的安装孔固定,4根紧固定位杆穿出第一侧板和第二侧板的安装孔固定,射流曲面由垫片安装在第一侧板和第二侧板的共形曲面上,射流曲面定位组件安装在第一侧板表面。本发明试验装置能够对笛形管射流冲击曲面流动换热的特性进行深入研究,全面揭示笛形管结构参数、曲面曲率等因素对射流表面换热性能的影响,总结射流换热规律,对具有复杂曲率变化的飞机防冰腔表面的结构设计进行指导和性能评估。
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公开(公告)号:CN107767753A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710425799.2
申请日:2017-06-08
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G09B25/00
CPC classification number: G09B25/00
Abstract: 本发明设计了一种内置储液器球形蒸发器环路热管实验装置,通过储液器内置以及将蒸发器设计为球形,能够保证环路热管在地面重力场中运行时蒸发器与储液器内的气液分布保持不变,即在一定热载荷下蒸发器与储液器之间的传热传质特性基本不受蒸发器所处姿态的影响,同时蒸发器外壳与内置的储液器没有直接接触,减小了蒸发器向储液器的漏热。该发明属于高效传热技术领域,可以大大提高环路热管系统在地面应用时的控温精度,从而为我国地面热控提供了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN105740524A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610052876.X
申请日:2016-01-27
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种应用于温度控制箱热设计的网格自动生成方法,满足了现行三类温控箱(长方形、拱形、长方形+梯形)、任意箱体尺寸、任意空调入风口出风口位置及尺寸、任意受控物体位置及尺寸、任意网格量及近壁Y+要求的较高质量网格自动生成。按三步骤分类录制网格生成脚本;构建XML文本数据框架;读取文本数据,判断具体使用哪套脚本组合;对数据进行处理,然后赋值给对应脚本上的对应位置,实现脚本数据改写;读取文本数据,由Y+要求及相关物性参数估算出不同近壁处第一层网格高度,在选择脚本的相应位置改写;调用并运行所选脚本组合。输入条件任意;网格生成一键式;并且适应了近壁处全结构化网格需求,边界捕捉准确可靠可控,能为计算流体力学提供较高质量的网格。
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