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公开(公告)号:CN108932362B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN201810427886.6
申请日:2018-05-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明公开了一种预测高压氢系统橡胶密封圈密封特性的有限元方法,包括:建立含橡胶密封圈、挡圈、密封沟槽以及密封轴的高压氢气橡胶密封结构有限元模型;建立橡胶材料耦合氢致溶胀应变的超弹性本构模型;基于ABAQUS‑UMAT用户材料子程序模块,运用后向欧拉算法实现提出的耦合氢致溶胀应变的超弹性本构模型;对高压氢气橡胶密封结构进行计算,求解应力应变,获得密封接触应力。本发明提出了溶解氢导致的溶胀应变的数学表征,能准确预测高压氢气环境下橡胶密封圈在承压状态下的密封接触应力。
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公开(公告)号:CN113295030A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110559369.6
申请日:2021-05-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种电场强化表面锥形孔穴微细通道沸腾传热装置,盖板盖合设置在基座上;基座内部设置有微细通道板安装位,在基座内且位于微细通道板安装位的两侧均开设有稳流腔;微细通道板设置在微细通道板安装位上,且微细通道板上开设有多个微细通道,且微细通道内下凹开设有表面锥形孔穴;两电极丝固定块分别固定在两稳流腔内;每根电极丝可与正极连接,每根电极丝的两端均分别固定在两电极丝固定块上,且每根电极丝相应设置在一微细通道内。本发明通过在传热装置表面设置表面锥形孔穴,增加换热表面的活化核心数量,加速汽泡生成,同时施加电场影响汽泡脱离,使汽泡剧烈震荡,加快汽泡生长,从而达到强化传热的目的。
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公开(公告)号:CN112747477A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202110096997.5
申请日:2021-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: F24H9/20
Abstract: 本发明公开一种安全节能的燃气热水锅炉智能控制系统,包括本地服务器、交换机、协议转换器、监测控制器、数据采集模块和动态调控模块,本地服务器与监测控制器连接;数据采集模块与监测控制器连接;动态调控模块与监测控制器连接,动态调控模块用于对热水温度进行调节和对电磁弹簧式防爆门进行复位调节,本地服务器包括日期型数据库、监测控制器数据存储模块、本地服务器中控制策略信号输出模块、热水热负荷模型预测模块和电磁弹簧式防爆门控制模块。并且还提供了相应的控制方法。本发明通过热负荷预测模型对燃气热水锅炉热水温度进行在线调控,同时纳入电磁弹簧式防爆门进行在线调控,使燃气热水锅炉热负荷满足需求的同时节约能耗,安全运行。
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公开(公告)号:CN109406067A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811392420.3
申请日:2018-11-21
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M3/26
Abstract: 本发明公开了一种高压氢气下橡胶密封圈密封特性检测装置,包括:密封上盖、压力腔、密封下盖、悬臂梁式压力传感器以及传力杆,密封上盖密封盖合于压力腔上,密封上盖与压力腔内壁之间形成气腔;密封上盖对应气腔设置有阶梯检测面以及伸出有装配柱,密封下盖设置于气腔中并密封套装到装配柱上,密封下盖对应阶梯检测面设置有阶梯配合面,阶梯配合面与阶梯检测面之间形成至少两个以上的橡胶密封圈安装空间。本发明传力杆与密封圈的主密封面直接接触,解决了现有技术无法直接测量主密封面的接触应力而影响了对密封圈的密封特性评价,本发明测量的部位为密封圈的主密封面,可以直接反映主密封面所受的接触应力大小。
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公开(公告)号:CN106769126A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611065006.2
申请日:2016-11-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M99/00
CPC classification number: G01M99/00
Abstract: 本发明公开了一种可控压力人字型波纹板壳式换热器应力应变测试系统,包括工控机、数据采集系统、控制系统、供水系统,所述的供水系统包括由电机驱动的柱塞泵、第一水箱、过滤器、调节阀、第二压力表,所述第二压力表和第一电磁阀之间的管路上还旁接有依次连接第二电磁阀和第二水箱的泄压通路;所述的数据采集系统包括连接工控机的数据采集模块、分别连接数据采集模块的应变仪和压力传感器、应变片;所述控制系统包括连接工控机控制模块、分别与所述控制模块电路连接的变频器、第一电磁阀、第二电磁阀。本发明结构简单、使用方便、可广泛用于同时测量高压、超高压状态下应力、应变和压力,以及全自动化的系统实现了操作人员的安全。
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公开(公告)号:CN105738412A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610286592.7
申请日:2016-04-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明是一种氟塑料单管烟气换热系数测试装置,包括:支撑底座、固定在所述支撑底座上的换热通道外管和嵌套设置在所述换热通道外管内的氟塑料换热单管,所述的换热通道外管上、下端均设置有密封上盖和密封下盖,下端还设置换热烟气进口接头、第二温度传感器接口、第四压力传感器接口,上端还设置换热烟气出口接头、压力及温度传感器接口;所述的氟塑料换热单管的上端设置有氟塑料单管入口接头,下端设置有氟塑料单管出口接头,所述的氟塑料单管入口接头上设置有压力及温度传感器接口,所述氟塑料单管出口接头上设置有压力及温度传感器接口,本发明可广泛用于其它换热材料换热系数的测试,结构简单紧凑,操作简便。
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公开(公告)号:CN105738410A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610116802.8
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N25/20
CPC classification number: G01N25/20
Abstract: 本发明公开了一种具低表面能蒸发器的纳米流体强化传热特性测试系统,包括:纳米流体循环控制模块,用于控制管道中纳米流体的流速、流量、温度、压力;低表面能微细通道蒸发器测试实验段模块,用于进行纳米流体在低表面能微细通道蒸发器强化传热实验;强化传热数据采集与分析模块,用于采集及分析安装在低表面能微细通道蒸发器测试实验段模块的温度和压力传感器信号,从而得到所需的测试实验参数;纳米流体相变可视化采集模块,用于观察纳米流体在低表面能微细通道蒸发器测试实验段模块中强化传热及相变过程。本发明可用于测试包含Al2O3、Fe3O4等纳米流体在低表面能微细通道中气?液相变演化过程及纳米流体强化传热特性。
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公开(公告)号:CN104748605A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510137256.1
申请日:2015-03-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: F28F13/16
Abstract: 本发明公开了一种电场强化纳米流体相变传热紧凑式多层微通道换热器,包括由上而下依次叠加并通过螺栓及螺母紧固连接的盖板、第一电极垫片、线状电极板、第二电极垫片、第一微通道基板、垫片、第二微通道基板、第一电极垫片、线状电极板、第二电极垫片、盖板,盖板设置有第一孔和第二孔,位于上端的盖板上的第二孔连接第四进出口接头,第一孔连接第一进出口接头,位于下端的盖板上的第二孔连接第三进出口接头、第一孔连接第二进出口接头。本发明实现了电场强化传热技术在微型通道换热器上的应用,使线状电极且两电极间距小,易产生高强度非均匀电场,对沸腾气泡作用力大,结合纳米流体强化传热技术,强化换热效果,结构简单、紧凑、安装方便。
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公开(公告)号:CN118882372A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411055936.4
申请日:2024-08-02
Applicant: 华南理工大学 , 广东省特种设备检测研究院(广东省特种设备事故调查中心)
Abstract: 本申请涉及防堵塞的微通道换热器。本申请所述的防堵塞的微通道换热器包括:壳体、分隔板、第一分流组件、第二分流组件;所述壳体内形成空腔,并且壳体的一端形成有敞口;所述分隔板安装在所述壳体的空腔内,并将所述空腔分隔为两个腔室,所述分隔板的另一端与所述壳体的空腔之间形成有间隔通道,使得两个腔室通过该间隔通道连通;所述第一分流组件和所述第二分流组件分别安装在所述分隔板的两侧,且所述第一分流组件位于其一腔室中,所述第二分流组件位于另一腔室中;所述第二分流组件所在的腔室分别形成有导流区、换热区、紊流区。本申请所述的防堵塞的微通道换热器具有防堵塞从而传热效率高的优点。
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公开(公告)号:CN108932362A
公开(公告)日:2018-12-04
申请号:CN201810427886.6
申请日:2018-05-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种预测高压氢系统橡胶密封圈密封特性的有限元方法,包括:建立含橡胶密封圈、挡圈、密封沟槽以及密封轴的高压氢气橡胶密封结构有限元模型;建立橡胶材料耦合氢致溶胀应变的超弹性本构模型;基于ABAQUS-UMAT用户材料子程序模块,运用后向欧拉算法实现提出的耦合氢致溶胀应变的超弹性本构模型;对高压氢气橡胶密封结构进行计算,求解应力应变,获得密封接触应力。本发明提出了溶解氢导致的溶胀应变的数学表征,能准确预测高压氢气环境下橡胶密封圈在承压状态下的密封接触应力。
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