气体超声波流量计
    21.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107340022A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710753759.0

    申请日:2017-08-29

    CPC classification number: G01F1/662

    Abstract: 本发明公开了一种气体超声波流量计。本发明的进出口段采用交叉状,增加流道长度,使气流从超声波流量计进口到测量段能平稳过渡,进口形状为圆管,测量段形状为扁平状,在测量段内通过导流片将流道分成上下两层,上下两层各有一对超声波换能器,两对超声波换能器呈交叉状设置。本发明增加了测量管道长度,并在测量段增加导流片进行流道分层处理,这样能够稳定流速,减小流体波动带来的噪声干扰。

    一种串列双圆柱体涡激振动的消减方法

    公开(公告)号:CN107237797A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710581575.0

    申请日:2017-07-17

    CPC classification number: F15D1/00

    Abstract: 本发明公开了一种串列双圆柱体涡激振动的消减方法。本发明利用喷射流体的流动调制将边界层的分离及发展控制在近尾流一个很小的范围内,以减小串列双圆柱在绕流中产生的逆压梯度,避免或限制边界层的分离,进而使原本周期性脱落的旋涡及其增强、演化构成的尾流大涡结构在喷射流体的作用下消减或消失、失去周期性,达到消减或抑制串列双圆柱涡激振动的目的。

    一体化的液氢输送管道气液分离装置

    公开(公告)号:CN117101189A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311144335.6

    申请日:2023-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种一体化的液氢输送管道气液分离装置。本发明包括进口管道、分离器管道、出液管道和出气管道;进口管道经分离器管道后分为两路,一路为出液管道,另一路为出气管道;其中出液管道与进口管道同轴,出气管道与出液管道垂直;所述的分离器管道采用文丘里结构,在该分离器管道中出现空化现象,强化液氢的气液分离效果。本发明的文丘里结构分离器、亲液涂层和亲气涂层能有效实现液氢两相流的气体和液体分离,气液分离器无运动部件、无需维修。

    基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统

    公开(公告)号:CN113049143B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110248838.2

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统。本发明中的脉冲延时触发器分时触发两台单脉冲激光器,使得两台单脉冲激光器的两束激光脉冲通过各自的光路系统辐照在待校准的温度传感器上,温度传感器外接有高时间分辨率动态信号采集系统,用于获取温度传感器的相应信号,通过响应信号峰峰值的间隔与触发信号的时间间隔完成所述温度传感器的校准;本发明通过脉冲延时触发器标准双脉冲信号时间间隔和温度传感器响应信号峰峰值间隔的时间相对偏差,确定传感器热响应动态特性,避免了单脉冲激光功率、横模和纵模分布等脉冲质量对校准结果的影响。

    一种利用超亲气丝轨道控制液体中气泡上升的方法

    公开(公告)号:CN112156896B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202011089848.8

    申请日:2020-10-13

    Abstract: 本发明涉及一种利用超亲气丝轨道控制液体中气泡上升的方法。发明是将超亲气丝轨道通过轨道支座固定安装在液体中,丝轨道表面会均匀覆盖一层微米级的气膜,当液体中的气泡与丝轨道靠近并最终接触时,丝轨道与气泡之间的液膜会发生破裂,并由此吸附气泡,气泡在浮力和丝轨道粘附力的共同作用下开始发生滑移;气泡直径与丝轨道直径比值k的不同可以调控气泡上升运动模式和上升速度。本发明通过调整丝轨道直径及其浸润性实现对气泡上浮形态、轨迹与速度的控制,且所受控制的气泡与丝轨道的接触线为圆环状,比表面积几乎没有衰减,增加了物理/化学反应的接触面积,提高了传质传热效率。

    提升多级离心凝结水泵设计点扬程的方法

    公开(公告)号:CN108664702B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN201810316389.9

    申请日:2018-04-10

    Abstract: 本发明公开了一种提升多级离心凝结水泵设计点扬程的方法。本发明先利用原型泵的性能参数验证凝结水泵的1:1数值结果,不断地提高网格质量、改进边界条件与初始条件来获得与试验性能相一致的数值全流场信息,再重点分析首级导叶叶片附近区域的流场结构与分布。针对凝结水泵入口段复杂流态下导叶特有地流动状态结合数值计算结果,优化设计导叶叶片进口角及导叶叶片型线。在利用CFD技术的基础上与用传统方法优化凝结水泵相比,本发明更进一步的缩短开发周期降低研发成本。且修改后的凝结水泵扬程有了较大的提升且泵效率基本不受影响。

    基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统

    公开(公告)号:CN113049143A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110248838.2

    申请日:2021-03-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于双脉冲激光的温度传感器动态校准系统。本发明中的脉冲延时触发器分时触发两台单脉冲激光器,使得两台单脉冲激光器的两束激光脉冲通过各自的光路系统辐照在待校准的温度传感器上,温度传感器外接有高时间分辨率动态信号采集系统,用于获取温度传感器的相应信号,通过响应信号峰峰值的间隔与触发信号的时间间隔完成所述温度传感器的校准;本发明通过脉冲延时触发器标准双脉冲信号时间间隔和温度传感器响应信号峰峰值间隔的时间相对偏差,确定传感器热响应动态特性,避免了单脉冲激光功率、横模和纵模分布等脉冲质量对校准结果的影响。

    具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置

    公开(公告)号:CN110907129A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911200178.X

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种具有一维自由度和气密封的气浮支撑装置。本发明中的密封罩内设置有模型支座、气浮轴和气浮轴承,构成气浮平台,其中模型支座架设在一对气浮轴之间,气浮轴由气浮轴承支撑,气浮轴与气浮轴承滑动配合,模型支座下方设置有具有一维自由度的航行器模型;气体压力源的出口通过两个精密减压阀分别给气浮轴承和密封罩供气。气浮支撑装置安装于长槽上,长槽开于水洞或风洞实验段的上盖板,且与来流方向垂直;航行器模型穿过长槽并没入流体中;长槽与气浮平台由密封罩将其与实验段密封起来。本发明在避免外力干扰的前提下使得航行器模型在与流向垂直的水平方向具有一维自由度,更好地还原涡脱落以及流体力诱发的受迫振动。

    一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法

    公开(公告)号:CN110776038A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911024242.3

    申请日:2019-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种控制气泡与垂直或倾斜上表面超亲气轨道粘附的方法,在无能量输入的条件下,能够按需将气泡粘附在超亲气轨道上,具体是在超亲气轨道近壁区域,布置一个按一定角度α倾斜于重力方向的超亲水导流板;当气泡在自身浮力或向上曳力的作用下接触超亲水导流板后,由于超亲水导流板的超疏气性,气泡将沿着超亲水导流板引导方向运动,直到气泡顺利吸附到超亲气轨道上,并沿超亲气轨道运动;本发明中控制气泡沿直线上浮及上浮速度无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹的控制。本发明的适用性较强,调整超亲水导流板弯曲弧度大小可以针对不同大小的气泡使用,达到控制不同气泡上浮的目的。

    一种水体中气泡沿直线上浮的控制方法

    公开(公告)号:CN110255654A

    公开(公告)日:2019-09-20

    申请号:CN201910403011.7

    申请日:2019-05-15

    Abstract: 本发明公开了一种水体中气泡沿直线上浮的控制方法。本发明在平行于重力方向的平面内,布置具有一定倾角的直线超疏水轨道,除了超疏水轨道区域,其它平面区域为非疏水表面,当水体浸没超疏水轨道后,气泡在自身浮力或向上曳力的作用下触碰超疏水轨道时,气泡在直线超疏水轨道上迅速铺展,并被稳定吸附在直线超疏水轨道上,在流体曳力和浮力的作用下沿直线超疏水轨道做直线运动,同等气泡直径下,通过改变轨道的宽度、倾角可调节气泡沿轨道直线上升的速度;同等宽度轨道下,改变气泡大小同样可调节气泡的上升速度。本发明无能量输入,仅依靠气泡自身浮力,所受曳力及壁面黏附力等因素作用,实现对气泡上浮轨迹与速度的控制。

Patent Agency Ranking