一种压电陶瓷驱动谐振微纳米颗粒给进系统及方法

    公开(公告)号:CN117465899B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202311374176.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种压电陶瓷驱动谐振微纳米颗粒给进系统及方法,属于微纳米颗粒给进装置领域。包括微控制器、功率调节器、物料储存及谐振发生器、物料给进器、高度调节器和振动器,所述微控制器调节输出功率及波形经功率调节器后,输出给物料储存及谐振发生器和振动器,高度调节器设置于物料储存及谐振发生器下方,物料给进器设置于物料储存及谐振发生器的出料口下方,振动器与物料给进器连接中下部相贴合,适用于微纳米固体颗粒的微量给粉,解决了现在给粉粒径下限低、颗粒团聚、给料不均匀的问题。

    一种固体材料接触热阻与导热系数联合测量的变厚度方法

    公开(公告)号:CN115078448B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210551871.7

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明提供一种固体材料接触热阻与导热系数联合测量的变厚度方法,通过稳态法测量单一基准厚度材料1的总热阻R1=2Rc1+Rm1、单一基准厚度材料2的总热阻R2=2Rc2+Rm2;将基准厚度的材料1和基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R3=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+Rm2;相同材质的材料1,同时改变厚度为原来的n倍,与基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R4=Rc1+Rc2+Rc12+nRm1+Rm2;相同材质的材料2,同时改变厚度为原来的m倍,与基准厚度的材料1构成接触对,测量得到总热阻R5=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+mRm2;联立求解以上5个方程获得5个未知数;再根据稳态条件下各向同性材料导热热阻与材料厚度和导热系数的关系,计算得到对应材料的导热系数。本发明计算精度较高,在不同导热区间的材料都能有较准确的测量效果。

    一种压电式微液滴给进系统及方法

    公开(公告)号:CN117443475A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311374175.4

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种压电式微液滴给进系统及方法,属于微液滴给进装置领域。其包括微控制器、功率调节器、液滴定量器、液滴给进器和振动器,所述微控制器调节输出功率及波形经功率调节器后,输出给振动器,所述的液滴定量器与液滴给进器相连,液体经液滴定量器定量输送给波滴给进器,液滴给进器外壁安装有振动器,保证了液滴滴落的稳定性,适用于液体的滴状和小流量的输送,解决了现在微液体滴状无法主动下落、微小流量输送流动下限低的问题。

    一种火箭发动机高温喷焰红外辐射标度律模型的设计方法

    公开(公告)号:CN117828770B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410006669.5

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 一种火箭发动机高温喷焰红外辐射标度律模型的设计方法,属于高温气体红外辐射技术领域。为解决目前喷焰辐射亮度快速预测难、显式模型缺乏等问题。本发明利用相同飞行高度上喷焰辐射亮度与飞行速度V之间的e指数型标度律关系、与真空推力F之间的幂次型标度律关系,以及与探测角度θ之间的正弦型标度律关系,设计火箭发动机高温喷焰波段辐射亮度与飞行高度h、飞行速度V、真空推力F、探测角度θ关联关系的解耦建模方法,构建火箭发动机高温喷焰波段辐射4参数标度律模型。本发明实现利用模板火箭发动机喷焰辐射亮度预测同一燃料类型发动机喷焰不同高度、速度、探测角度以及推力下的辐射亮度。

    高热流耦合环境下双探头热流计及其热流密度的测定方法

    公开(公告)号:CN110836725A

    公开(公告)日:2020-02-25

    申请号:CN201810935689.5

    申请日:2018-08-16

    Abstract: 一种高热流耦合环境下双探头热流计及其热流密度的测定方法,涉及热流测量技术领域。本发明解决了现有的热流计均无法同时测量对流热、纯辐射热流和总热流值的问题。它包括相邻设置在燃烧室内的两个探头,每个探头均包括第一冷套组件、第二冷套组件、紫铜芯体以及两根热电偶,所述第一冷套组件包括外壳、内套、第一进水管、第一出水管、分区隔板和若干折流板,外壳为桶状结构且外壳的桶底部开设有直通孔,内套包括由上到下依次同轴固接为一体且呈阶梯状分布的第一至第四圆柱段,且内套沿其中心轴向位置开设有阶梯通孔,外壳扣装在第四圆柱段上方,第一圆柱段穿装在直通孔内且第一圆柱段的顶面与外壳的桶底面位于同一水平面。

    一种压电式微液滴给进系统及方法

    公开(公告)号:CN117443475B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202311374175.4

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种压电式微液滴给进系统及方法,属于微液滴给进装置领域。其包括微控制器、功率调节器、液滴定量器、液滴给进器和振动器,所述微控制器调节输出功率及波形经功率调节器后,输出给振动器,所述的液滴定量器与液滴给进器相连,液体经液滴定量器定量输送给波滴给进器,液滴给进器外壁安装有振动器,保证了液滴滴落的稳定性,适用于液体的滴状和小流量的输送,解决了现在微液体滴状无法主动下落、微小流量输送流动下限低的问题。

    一种火箭发动机高温喷焰红外辐射标度律模型的设计方法

    公开(公告)号:CN117828770A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410006669.5

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 一种火箭发动机高温喷焰红外辐射标度律模型的设计方法,属于高温气体红外辐射技术领域。为解决目前喷焰辐射亮度快速预测难、显式模型缺乏等问题。本发明利用相同飞行高度上喷焰辐射亮度与飞行速度V之间的e指数型标度律关系、与真空推力F之间的幂次型标度律关系,以及与探测角度θ之间的正弦型标度律关系,设计火箭发动机高温喷焰波段辐射亮度与飞行高度h、飞行速度V、真空推力F、探测角度θ关联关系的解耦建模方法,构建火箭发动机高温喷焰波段辐射4参数标度律模型。本发明实现利用模板火箭发动机喷焰辐射亮度预测同一燃料类型发动机喷焰不同高度、速度、探测角度以及推力下的辐射亮度。

    一种压电陶瓷驱动谐振微纳米颗粒给进系统及方法

    公开(公告)号:CN117465899A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311374176.9

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种压电陶瓷驱动谐振微纳米颗粒给进系统及方法,属于微纳米颗粒给进装置领域。包括微控制器、功率调节器、物料储存及谐振发生器、物料给进器、高度调节器和振动器,所述微控制器调节输出功率及波形经功率调节器后,输出给物料储存及谐振发生器和振动器,高度调节器设置于物料储存及谐振发生器下方,物料给进器设置于物料储存及谐振发生器的出料口下方,振动器与物料给进器连接中下部相贴合,适用于微纳米固体颗粒的微量给粉,解决了现在给粉粒径下限低、颗粒团聚、给料不均匀的问题。

    一种转刷式单颗粒及团聚颗粒给粉装置及方法

    公开(公告)号:CN117303026A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311374179.2

    申请日:2023-10-23

    Abstract: 一种转刷式单颗粒及团聚颗粒给粉装置及方法,属于颗粒微量给粉装置技术领域。本发明解决了现有给粉装置给粉状态无法调节、给粉不均匀、无法在低气压环境下运行的问题。本发明包括传动组件、转刷组件、储料组件、出料组件和振动组件,传动组件与转刷组件建立连接,转刷组件上设置有储料组件和出料组件,储料组件布置在转刷组件的上方,出料组件布置在转刷组件的下方,储料组件通过转刷组件与出料组件连通,储料组件上安装有振动组件。本发明的一种转刷式单颗粒及团聚颗粒给粉装置可以实现粉末状和颗粒状固体的给粉,满足工业或者实验室中给粉状态调节,持续均匀稳定给粉的要求。

    一种固体材料接触热阻与导热系数联合测量的变厚度方法

    公开(公告)号:CN115078448A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210551871.7

    申请日:2022-05-18

    Abstract: 本发明提供一种固体材料接触热阻与导热系数联合测量的变厚度方法,通过稳态法测量单一基准厚度材料1的总热阻R1=2Rc1+Rm1、单一基准厚度材料2的总热阻R2=2Rc2+Rm2;将基准厚度的材料1和基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R3=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+Rm2;相同材质的材料1,同时改变厚度为原来的n倍,与基准厚度的材料2构成接触对,测量得到总热阻R4=Rc1+Rc2+Rc12+nRm1+Rm2;相同材质的材料2,同时改变厚度为原来的m倍,与基准厚度的材料1构成接触对,测量得到总热阻R5=Rc1+Rc2+Rc12+Rm1+mRm2;联立求解以上5个方程获得5个未知数;再根据稳态条件下各向同性材料导热热阻与材料厚度和导热系数的关系,计算得到对应材料的导热系数。本发明计算精度较高,在不同导热区间的材料都能有较准确的测量效果。

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