棒束通道温度场测量可视化实验系统

    公开(公告)号:CN106653117B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710069630.8

    申请日:2017-02-08

    Abstract: 本发明提供一种棒束通道温度场测量可视化实验系统,包括流动回路、实验台架、光学回路和数据采集系统四个部分。流动回路包括水箱、离心泵、调节阀门、温度计、压力表、流量计;实验台架包括棒束通道、可视化棒束、定位格架、热电偶、热电偶载体、加热棒、铜板、弹簧、连接块;光路系统包括激光发射器、电动三维移动平台;数据采集系统包括高速摄影仪、电动三维移动平台、同步器、分光镜、电脑、采集器。本发明可以模拟棒束通道内温度场分布,采用激光诱导荧光技术,实现温度实时、全场、无干扰的测量,该系统操作方便,测量数据精确,应用范围广泛。

    全方位可视化池式沸腾实验装置

    公开(公告)号:CN104280416B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410535234.6

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 本发明提供一种全方位可视化池式沸腾实验装置,包括观测容器、加热组件和冷凝组件,所述加热组件包括固定支架和安装在固定支架上的ITO加热玻璃,所述观测容器包括容器本体和观测窗口,容器本体包括四个侧面和容器底板,容器底板设置ITO加热玻璃安装孔,加热组件通过ITO加热玻璃安装孔安装在容器本体底部,加热组件外部固定安装容器底板,容器本体的四个侧面设置开孔,观测窗口安装在所述开孔位置,容器本体内部的上端安装冷凝组件,所述冷凝组件包括冷凝管和用于连接外部管路的两个接头。本发明可以模拟工业设备中的池式沸腾,对流体工质的流动与传热特性进行可视化研究,装置结构简单紧凑,可视化观测方便,研究工况范围广。

    棒束通道流动测压实验装置

    公开(公告)号:CN106683722A

    公开(公告)日:2017-05-17

    申请号:CN201710094768.3

    申请日:2017-02-22

    CPC classification number: G21C17/001

    Abstract: 本发明提供一种棒束通道流动测压实验装置,包括蓄水箱、测压本体、通过管路与蓄水箱依次连接的离心泵、调节阀、温度计,测压本体包括棒束通道筒体、设置在棒束通道筒体内的由棒束组成的棒束通道,棒束上端通过联轴器与安装在旋转台支架上的高精度旋转盘连接,所述棒束通道筒体上设置有一上一下布置的两个本体压力口,棒束通道的每个棒束上均设置有引压口,且每个棒束的下端设置有密封胶塞、上端设置有快速转接头,引压口与快速转接头之间、两个本体压力口之间分别设置有压差变送器。本发明可模拟反应堆棒束通道中的单相流动,从而对棒束通道阻力特性进行研究,结构简单,价格低廉,数据采集准确方便,研究工况范围广。

    多面可视化流动加热实验装置

    公开(公告)号:CN104368407A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410531800.6

    申请日:2014-10-11

    Abstract: 本发明提供的是一种多面可视化流动加热实验装置,包括观测段、通过法兰盘与观测段两端连接的入口接头和出口接头,入口接头和出口接头分别和外部实验回路连接,所述观测段的截面形状是方形,且观测段包括观测段本体、安装在观测段本体四个面上的ITO加热玻璃和安装在ITO加热玻璃外面的观测窗口,观测段本体设置和外部电路连接的导线孔。本发明可以模拟工业设备中的流动加热,从而对流体工质的流动与传热特性进行可视化研究,且结构简单紧凑,可视化观测方便,研究工况范围广。

    棒束通道流动测压实验装置

    公开(公告)号:CN106683722B

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710094768.3

    申请日:2017-02-22

    Abstract: 本发明提供一种棒束通道流动测压实验装置,包括蓄水箱、测压本体、通过管路与蓄水箱依次连接的离心泵、调节阀、温度计,测压本体包括棒束通道筒体、设置在棒束通道筒体内的由棒束组成的棒束通道,棒束上端通过联轴器与安装在旋转台支架上的高精度旋转盘连接,所述棒束通道筒体上设置有一上一下布置的两个本体压力口,棒束通道的每个棒束上均设置有引压口,且每个棒束的下端设置有密封胶塞、上端设置有快速转接头,引压口与快速转接头之间、两个本体压力口之间分别设置有压差变送器。本发明可模拟反应堆棒束通道中的单相流动,从而对棒束通道阻力特性进行研究,结构简单,价格低廉,数据采集准确方便,研究工况范围广。

    棒束通道温度场测量可视化实验系统

    公开(公告)号:CN106653117A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201710069630.8

    申请日:2017-02-08

    CPC classification number: G21C17/001

    Abstract: 本发明提供一种棒束通道温度场测量可视化实验系统,包括流动回路、实验台架、光学回路和数据采集系统四个部分。流动回路包括水箱、离心泵、调节阀门、温度计、压力表、流量计;实验台架包括棒束通道、可视化棒束、定位格架、热电偶、热电偶载体、加热棒、铜板、弹簧、连接块;光路系统包括激光发射器、电动三维移动平台;数据采集系统包括高速摄影仪、电动三维移动平台、同步器、分光镜、电脑、采集器。本发明可以模拟棒束通道内温度场分布,采用激光诱导荧光技术,实现温度实时、全场、无干扰的测量,该系统操作方便,测量数据精确,应用范围广泛。

    一种用于模拟蒸汽发生器中汽泡行为的可视化实验装置

    公开(公告)号:CN104236851A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410498844.3

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明提供的是一种用于模拟蒸汽发生器中汽泡行为的可视化实验装置,包括水箱本体、水箱底板、可更换的U型管、气动接头和供气装置,所述水箱本体与水箱底板密封连接,水箱底板的中间位置设置凸台,凸台上设置数量与可更换的U型管数量对应的U型管安装孔,所述U型管安装孔贯穿水箱底板及凸台,可更换的U型管的一端密封插入在下端安装气动接头的U型管安装孔里、另一端插入对应的U型管安装孔里且处于开放状态,所述可更换的U型管壁面钻有气孔,气动接头通过气管与供气装置连接。本发明能实现模拟蒸汽发生器中U型管管壁上汽泡的产生、滑移、聚合等行为,组装方便、气孔孔径可变,应用范围广,研究工况多,经济性及可视化效果好。

    一种用于多列气泡行为研究的可拆卸实验装置

    公开(公告)号:CN104236850A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410498841.X

    申请日:2014-09-26

    Abstract: 本发明提供一种用于多列气泡行为研究的可拆卸实验装置,包括水箱、供气装置和管道,还包括可更换的有机玻璃接头和用于连接管道与气孔的气动接头,所述水箱下方设置凸台,凸台设置通孔且通孔带有内螺纹,可更换的有机玻璃接头表面设置外螺纹并与所述内螺纹配合,可更换的有机玻璃接头上设置上下贯穿的气孔,在可更换的有机玻璃接头下端面的气孔所在位置设置具有内螺纹的安装孔,气动接头安装在所述具有内螺纹的安装孔里,至少有两个所述气孔,对应的具有内螺纹的安装孔、气动接头及供气装置也至少有两个。本发明可以模拟多列的具有确定孔径及孔间距的气泡行为,拆卸方便、研究工况多、经济性好。

    PLIF-PIV可视化池式沸腾实验装置加热器

    公开(公告)号:CN104048986A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410298766.2

    申请日:2014-06-26

    Abstract: 本发明的目的在于提供PLIF-PIV可视化池式沸腾实验装置加热器,主要包括加热面基座、加热面上盖板、加热面底部紧固块、ITO玻璃、导电铜箔、绝热圈、加热面上盖板密封圈、沸腾表面密封圈以及紧固螺丝。加热面上盖板和加热面底部紧固块由紧固螺丝固定在加热面基座上,ITO玻璃夹在加热面上盖板和加热面底部紧固块之间,绝热圈位于ITO玻璃的底部,导电铜箔与ITO玻璃紧密连接作为加热电极,加热面上盖板密封圈位于加热面上盖板与加热面基座之间,沸腾表面密封圈位于加热面上盖板与ITO玻璃之间。本发明可以满足PLIF-PIV技术在光学可视化上面的要求,沸腾表面的热流密度按照预定的分布形式进行设置,进而研究汽泡周围的温度场以及速度场的变化。

    一种用于非稳态流动传热可视化研究的实验及测量系统

    公开(公告)号:CN104458204A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410668470.5

    申请日:2014-11-20

    Abstract: 本发明属于流体力学、传热学领域,具体涉及的是一种用于非稳态流动传热可视化研究的实验及测量系统。一种用于非稳态流动传热可视化研究的实验及测量系统,本系统包括流动系统、激光光路系统、实验段和采集系统四个部分,其中流动系统包括带有排污管的水箱、离心泵、变频器、止回阀、液体流量计和温度计,其中离心泵位于水箱下方为流动提供动力,止回阀、流量计、温度计依次布置在离心泵的后方,对流体的流量、温度进行测量。本发明采用变频器与离心泵结合的方法,来模拟实际工业设备和系统中的脉动流,可以模拟任意一种实际中的非稳态流动工况,方便快捷,造价低廉。

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