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公开(公告)号:CN111306828A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010235690.4
申请日:2020-03-30
Inventor: 陈淑花 , 刘学武 , 吾特库尔·努尔买买提 , 张瑞丹 , 邹久朋
IPC: F25B9/00
Abstract: 本发明属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本发明通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本发明具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。
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公开(公告)号:CN111306828B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202010235690.4
申请日:2020-03-30
Inventor: 陈淑花 , 刘学武 , 吾特库尔·努尔买买提 , 张瑞丹 , 邹久朋
IPC: F25B9/00
Abstract: 本发明属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本发明通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本发明具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。
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公开(公告)号:CN212006287U
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202020431468.7
申请日:2020-03-30
Inventor: 陈淑花 , 刘学武 , 吾特库尔·努尔买买提 , 张瑞丹 , 邹久朋
IPC: F25B9/00
Abstract: 本实用新型属于压力气体的射流控制工程制冷技术领域,涉及自激励微射流控制多管振荡器,是气体射流控制如制冷机械所必备的特种装备。本实用新型通过从主射流分离与主射流总压相等的同气源流体从外部引入自激励振荡腔,进行自激励振荡产生周期性微射流,并从垂直激励口在附壁侧推压主射流,用推挽主射流的方式使主射流振荡,从而提高和持续总压,最终达到连续不断振荡,解决了自激励射流振荡造成能耗高的问题。本实用新型具有结构简单、操作维护方便等特点,及无需外加动力、运行稳定可靠,是一种适合于处理高压气体介质的自激励微射流控制多管振荡器。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111397235A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010204969.6
申请日:2020-03-23
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 吾特库尔.努尔买买提 , 刘学武 , 张瑞丹 , 邹久朋 , 胡大鹏
IPC: F25B9/08
Abstract: 本发明属于压力气体的射流工程与气体膨胀制冷技术领域,涉及一种频率可调型音波射流振荡器,是一种气体制冷机械所必备的特种装备。本发明采用流道调节机构与气容调节机构共同作用改变频率、具有无稳态自激励特性的音波式振荡射流发生器,作为本发明的射流分配器,是与之配套的制冷机能够实施的前提条件。本发明无任何运行动件密封,具有可靠性好、体积小、功率大、成本低且适合于处理高压气体介质的膨胀制冷机的频率可调型音波射流振荡器;并能适应强辐射、强腐蚀、强振动和强冲击等恶劣工作环境,且不存在电子干扰。因此在高辐射、强磁场、易燃易爆等复杂工况下或是纯流体工作系统中,能得到广泛的应用。
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公开(公告)号:CN111397235B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN202010204969.6
申请日:2020-03-23
Applicant: 大连理工大学
Inventor: 吾特库尔.努尔买买提 , 刘学武 , 张瑞丹 , 邹久朋 , 胡大鹏
IPC: F25B9/08
Abstract: 本发明属于压力气体的射流工程与气体膨胀制冷技术领域,涉及一种频率可调型音波射流振荡器,是一种气体制冷机械所必备的特种装备。本发明采用流道调节机构与气容调节机构共同作用改变频率、具有无稳态自激励特性的音波式振荡射流发生器,作为本发明的射流分配器,是与之配套的制冷机能够实施的前提条件。本发明无任何运行动件密封,具有可靠性好、体积小、功率大、成本低且适合于处理高压气体介质的膨胀制冷机的频率可调型音波射流振荡器;并能适应强辐射、强腐蚀、强振动和强冲击等恶劣工作环境,且不存在电子干扰。因此在高辐射、强磁场、易燃易爆等复杂工况下或是纯流体工作系统中,能得到广泛的应用。
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