一种用于高超声速流动边界层速度型测量装置

    公开(公告)号:CN114252228A

    公开(公告)日:2022-03-29

    申请号:CN202111543291.5

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速流动边界层速度型测量装置,包括风洞模型、两轴精密探针移动机构、高精度热线测速装置、光谱共焦位移传感器、视频监控器。将风洞模型安装在风洞试验段内,通过装在两轴精密探针移动机构上的热线测速仪测量模型不同位置处壁面边界层速度分布特性,光谱共焦位移传感器用于测量热线移动实时位置,视频监控器用于实时监测热线抖动以及是否损坏情况。基于本发明测试装置的测试方法有利于测量高超声速边界层速度型分布值,能够为流动稳定性计算提供验证和指导,并可深入认识高超声速边界层模态以及转捩特性。

    集成合成双射流激励器的微通道混合器及其应用方法

    公开(公告)号:CN113289530A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110503171.6

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种集成合成双射流激励器的微通道混合器及其应用方法。该微通道混合器从下到上依次包括基板、压电振子、盖板;基板依次设有进样口、混合通道、出样口;混合通道一侧设有合成双射流激励器;合成双射流激励器包括合成射流腔体和合成射流喷口,合成射流喷口和混合通道相连,合成射流腔体包括下层腔体和上层腔体,下层腔体位于基板,上层腔体位于盖板,下层腔体和上层腔体之间为压电振子;合成射流喷口包括下层腔体喷口和上层腔体喷口。合成射流冲击混合通道壁面后形成了多纵向涡流动结构,在纵向涡的卷吸下,混合通道内样品的混合效率将大幅提升。本发明具有结构紧凑、不受内外压差影响、混合增强效果突出、灵活可调、易于集成等优势。

    一种嵌入式热流传感器测量误差的修正方法

    公开(公告)号:CN111024270B

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN201911265216.X

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式热流传感器测量误差的修正方法,包括以下步骤:S1、使用热电偶测量得到热流传感器与周围防热材料的表面温度;S2、计算冷点温差系数;S3、根据预测公式计算测量热流当地值与真实热流当地值的比值;S4、基于当地热流比的计算结果,在嵌入式热流传感器的测量表面区域内作面积加权平均,获得平均热流比;S5、根据平均热流比对测量热流值作出修正,得到真实热流值。与现有的技术相比,本发明的嵌入式热流传感器测量误差的修正方法仅需要来流总温、热流传感器表面温度、周围防热材料表面温度与测点位置四个参数,即可对嵌入式热流传感器的测量误差作出修正,需要的参数少且容易获得,因此具有通用性较强、适用范围较广等优点。

    基于压电式合成射流技术的微流体混合器及其混合方法

    公开(公告)号:CN113289529A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110503153.8

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压电式合成射流技术的微流体混合器及其混合方法。该混合器从下到上依次包括基板、盖板、压电振子三部分;基板依次设有进样口、混合通道、出样口;混合通道两侧分别设有合成射流激励器;合成射流激励器包括合成射流腔体和合成射流喷口,合成射流喷口和混合通道相连,合成射流腔体由基板的凹槽、盖板的通孔和压电振子组成。当向压电振子施加交流电压时,压电振子的伸缩将带动混合通道两侧腔体体积出现周期性变化,从而在合成射流喷口处交替形成吹、吸射流。与现有技术相比,本发明具有结构紧凑、加工性好、强化混合效果好、可调节能力强、易于集成等显著优势。

    一种搭载压电振动平板的肋片式散热装置

    公开(公告)号:CN110957939B

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN201911263037.2

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种搭载压电振动平板的肋片式散热装置。所述的散热装置包括肋片式散热器、振动平板、压电堆、夹套;肋片式散热器安装在待散热电子器件的表面;振动平板安装在肋片式散热器上方;压电堆与振动平板通过夹套和紧固螺钉实现连接;压电堆在输入交流电压时将产生周期性的伸缩变形,这种变形运动在夹套的传动作用下带动了振动平板作横向振动,在振动平板的横向运动的影响下,流经散热器肋片间的空气产生旋转,形成多纵向涡流动结构,从而增强了肋片表面附近高温气体与肋片间流动通道中心区域低温流体之间的热量交换,最终实现强化散热的目的。本发明结构简单、设计合理、维护方便,具有强化散热效果好、强化散热效果可实时调节等显著优势。

    一种用于高超声速流动边界层速度型测量装置

    公开(公告)号:CN114252228B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111543291.5

    申请日:2021-12-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高超声速流动边界层速度型测量装置,包括风洞模型、两轴精密探针移动机构、高精度热线测速装置、光谱共焦位移传感器、视频监控器。将风洞模型安装在风洞试验段内,通过装在两轴精密探针移动机构上的热线测速仪测量模型不同位置处壁面边界层速度分布特性,光谱共焦位移传感器用于测量热线移动实时位置,视频监控器用于实时监测热线抖动以及是否损坏情况。基于本发明测试装置的测试方法有利于测量高超声速边界层速度型分布值,能够为流动稳定性计算提供验证和指导,并可深入认识高超声速边界层模态以及转捩特性。

    高超声速飞行器光学窗口两级冷却系统及其应用方法

    公开(公告)号:CN113277100A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110503300.1

    申请日:2021-05-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高超声速飞行器光学窗口两级冷却系统及其应用方法。该系统包括高压储罐、控制阀门、驱动泵、连接管路、微通道阵列、超声速喷管。当飞行器达到高超声速时,在气动加热作用下,探测器光学窗口温度迅速升高,此时开启控制阀门,将液态CO2泵送至光学窗口内部的微通道阵列并迅速吸热进入超临界态,超临界CO2通过对流换热实现了光学窗口的第一级冷却。流出微通道的超临界CO2经过超声速喷管加速、膨胀、降温后喷向外界,形成高速气态CO2射流。CO2射流充当了高温来流与光学窗口之间的隔绝气膜,实现了光学窗口的第两级冷却。超临界CO2的流动阻力小、换热性能优异并且吸热过程中不会产生相变,因此对光学窗口光学传输特性的影响较小。

    一种搭载压电振动平板的肋片式散热装置

    公开(公告)号:CN110957939A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911263037.2

    申请日:2019-12-11

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种搭载压电振动平板的肋片式散热装置。所述的散热装置包括肋片式散热器、振动平板、压电堆、夹套;肋片式散热器安装在待散热电子器件的表面;振动平板安装在肋片式散热器上方;压电堆与振动平板通过夹套和紧固螺钉实现连接;压电堆在输入交流电压时将产生周期性的伸缩变形,这种变形运动在夹套的传动作用下带动了振动平板作横向振动,在振动平板的横向运动的影响下,流经散热器肋片间的空气产生旋转,形成多纵向涡流动结构,从而增强了肋片表面附近高温气体与肋片间流动通道中心区域低温流体之间的热量交换,最终实现强化散热的目的。本发明结构简单、设计合理、维护方便,具有强化散热效果好、强化散热效果可实时调节等显著优势。

    一种搭载压电悬臂梁的自适应冷却系统

    公开(公告)号:CN211792590U

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201922236813.1

    申请日:2019-12-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种搭载压电悬臂梁的自适应冷却系统,该冷却系统主要包括液冷板以及由压电悬臂梁、交流电源、温度传感器和控制器组成的反馈控制系统。控制器可在电子器件出现热过载时开启交流电源使压电悬臂梁进入工作状态,并凭借压电悬臂梁产生纵向涡,迅速地提高电子器件附近的散热效果,并且可根据温度传感器测得的温度值,改变交流电源输出电压的方式实时调节散热强化程度,实现以最低的额外功耗使电子器件在热过载状态下安全运行的目的。本实用新型的优点在于附加摩擦阻力小、局部强化散热好,并且可根据电子器件的运行情况,实时调节散热效果,机动性好、智能化程度高、节能效果突出,这为解决现代电子系统的局部高热流密度问题提供了新的思路。

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