一种在强磁场条件下使用的模块化可拆卸式探针板装置

    公开(公告)号:CN114739457A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210402287.5

    申请日:2022-04-15

    Abstract: 一种在强磁场条件下使用的模块化可拆卸式探针板装置,包括探针组件和连接组件连接构成的口字形结构;所述的探针组件包括若干探针,探针依次穿过紧固螺栓的螺帽、螺杆内的压缩弹簧、挡块和绝缘板,通过螺纹装配在一起,探针的另一端套接针头保护装置,针头保护装置垂直镶嵌于绝缘板靠近被测件的一侧;所述的连接组件包括连接主杆,连接主杆贯穿垫板、绝缘板和扣件短板并通过螺母紧固;本发明可根据被测流道的尺寸灵活调节螺母位置,使绝缘板很好的贴合流道壁面,探针针头将与流道壁面接触,来测量电势/温度等参数;本发明具有探针阵列易于更换、探针与测试元件接触良好、针头不易受破坏、整个绝缘板方便安装、适应不同尺寸的矩形通道等优点。

    一种新型泡沫液注入系统

    公开(公告)号:CN107676066A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710823128.1

    申请日:2017-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种新型泡沫液注入系统,包括氮气管路和PLC控制系统,在该氮气管路上安装有第一三通球阀,用于将氮气管路的某一段分为两个支路,每个支路上均设置有泡沫液储存罐,之后两个支路汇成一路,第一三通球阀的开关由PLC控制系统来自动控制。本发明充分利用了氮气在管路中流动具有的动能、泡沫液存储罐本身具有的压力及泡沫液具有的重力势能,在不使用额外动力下注入和携带混合泡沫液,成功的替代了柱塞泵,并有效克服了原先使用柱塞泵产生的高能耗、高成本和稳定性差等一系列问题。本发明具有低成本、低能耗,运行稳定性好,而且操作简洁,布置简单,易于维护的特点,在石油开采领域有着极为重要的实用价值。

    一种波形微通道式换热器

    公开(公告)号:CN105870081A

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201610203192.5

    申请日:2016-04-01

    CPC classification number: H01L23/367 H01L23/40 H01L23/4006 H01L23/473

    Abstract: 本发明公开了一种波形微通道式换热器,其特征在于,包括基座(2)以及与基座(2)配合使用的盖板(3);其中,基座(2)与盖板(3)的配合面的中心处开设有波形微通道(201),波形微通道(201)的进出口处均开设有储液池(202),盖板(3)上开设有分别与两个储液池(202)相连通的进水口(301)和出水口(302)。本发明波形微通道的设计以及密封设计与现有针型柱结构相比,具有良好的密封性和较强的换热效果。本发明换热器厚度较薄,换热面积较大,流动阻力较小,换热效果较强,非常适用于机车IGBT模块的散热。

    一种液态金属温度截面测量方法

    公开(公告)号:CN118857491B

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411041097.0

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属温度截面测量方法,涉及液态金属实验测量技术领域,包括以下步骤:在内部具有液态金属的管道某一截面内均匀布置多个测点,采集任意两个测点的电势;根据液态金属的流速计算无量纲数Ri;当Ri 0.1,增加测点的数量,采集每个测点的温度值,其中采用样条插值对温度分布进行插值,得到温度云图。本发明基于无量纲数Ri,在不同的情况下更改测点的数量,并采用不同的插值方法对不同分布情况的温度梯度进行插值,大大提高了测量的准确性。

    回路系统、该回路系统内液态金属中杂质检测及消除方法

    公开(公告)号:CN117607211B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202311565507.7

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本发明公开了一种回路系统、该回路系统内液态金属中杂质检测及消除方法,属于工程热物理与流体力学技术领域。该回路系统包括实验段以及与实验段连接的工质循环管路,工质循环管路上依次设有变频电磁泵、换热器、流量检测装置和膨胀箱;所述膨胀箱底部的管道上设有加热组件,工质缓冲装置管路连接有氩气供应装置和工质存储装置;膨胀箱还通过第一管路与真空泵和氩气供应装置管路连接,膨胀箱与实验段连接的工质循环管路还通过分支管路与第一管路连接。本发明回路系统能够与本发明的杂质判断方法及消除方法相互配合,实现回路系统内的气泡及液态金属氧化物的判断及消除,在提高实验结果准确率的基础上,提高了液态金属的有效利用率。

    一种基于亲水性纳米颗粒对液滴界面刚性的调控方法

    公开(公告)号:CN116392987A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310434062.2

    申请日:2023-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于亲水性纳米颗粒对液滴界面刚性进行调控的方法。经过实验对比四种不同种亲水性纳米颗粒,发现SiO2纳米颗粒具有最佳的增强液滴界面刚性的效果。在测试多个浓度后发现颗粒浓度为12.5vol.%时液滴界面刚性增强效果最好。本发明具有方法简单、颗粒用量少、成本低、操作简洁等优点,能够有效增强液滴的界面刚性,这将有助于增强液滴雾化过程中液滴尺寸的刚性,避免液滴发生形变进而破碎产生二次液滴,提高雾化后液滴的均匀性,提升工程质量和效率,在液滴雾化等涉及到液滴形变的领域有着极为重要的实用价值。

    一种对月壤钻取过程实时监测分析的装置

    公开(公告)号:CN115683700A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211091109.1

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种对月壤钻取过程实时监测分析的装置,包括钻杆,该钻杆为内外夹层结构,由内至外依次为透明层、微型设备安装层和刚性保护面,其中透明层内为采样室,采样室内设置有中央活塞以及设置采样室顶部的中央活塞控制器,中央活塞控制器能够控制中央活塞在采样室内上下移动,微型设备安装层的内侧安装有侧壁图像识别传感器,中央活塞顶部尖角内安装有顶部图像识别传感器,钻杆的底部还设有可折叠的挡板。本发明可在月壤的钻取过程中实时监测月壤颗粒流的速度场、位移场、层序信息等,为航天员的钻取操作提供参考信息,从而实时指导航天员对采样过程进行优化。

    一种基于磁性颗粒的光热磁耦合产氢实验装置

    公开(公告)号:CN106268569A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610643796.1

    申请日:2016-08-08

    CPC classification number: B01J19/087 B01J2219/00135 B01J2219/0854

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁性颗粒的光热磁耦合产氢实验装置,该装置主要包括磁场发生器、电加热板、光源、镜面反射面板等部分,旨在为目前新兴的磁性光催化颗粒提供一种耦合多物理场的实验装置,为科研工作者做进一步的科学研究提供实验条件。本发明可用磁场发生器产生间歇性极性相反的脉冲磁场,磁场发生器的位置、磁场的大小、脉冲的时间均可根据实验需要人为设定。光源可选择现有的仪器,最大程度上利用现有资源。镜面反射面板的设置既能增大光线利用率又能防止控制器背面迎光面温度过高。加热板为电加热方式,可由温度控制器控制恒温加热,安全方便。本发明用于磁性催化剂颗粒的光催化制氢实验,具有结构简单,操作便捷,运行稳定的优点。

    一种强磁场环境下的液态金属混合对流实验系统

    公开(公告)号:CN118961861B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411041089.6

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种强磁场环境下的液态金属混合对流实验系统,属于液态金属实验技术领域。液态金属混合对流实验系统包括工质循环管路,还包括与工质循环管路连接的实验段;实验段包括依次连通的入口段、加热段和出口段;入口段与工质循环管路的一端连通,且处于非匀强磁场区;靠近加热段的入口段内设有蜂窝稳流管;通过蜂窝稳流管限制液态金属在非均匀磁场区的非主流方向上的运动;加热段处于匀强磁场区,且加热段的底部设有加热组件;出口段与工质循环管路的另一端连通,且处于非匀强磁场区;出口段设有排气口和排液口。本发明在实验段中加入蜂窝稳流管,避免了非匀强磁场对于液态金属的影响。

    一种液态金属温度截面测量方法

    公开(公告)号:CN118857491A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411041097.0

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种液态金属温度截面测量方法,涉及液态金属实验测量技术领域,包括以下步骤:在内部具有液态金属的管道某一截面内均匀布置多个测点,采集任意两个测点的电势;根据液态金属的流速计算无量纲数Ri;当Ri 0.1,增加测点的数量,采集每个测点的温度值,其中采用样条插值对温度分布进行插值,得到温度云图。本发明基于无量纲数Ri,在不同的情况下更改测点的数量,并采用不同的插值方法对不同分布情况的温度梯度进行插值,大大提高了测量的准确性。

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