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公开(公告)号:CN112096622A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010926350.6
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温铅铋泵热工水力性能和腐蚀速率测量实验系统及方法,该系统由两部分组成,分别为氩气控制回路以及实验测试回路。其中氩气控制回路包括氩气瓶,氩气缓冲罐,4个调节阀以及相应的管道;实验测试回路包含加热段,铅铋‑氩气膨胀箱,新式高温铅铋泵,电机,电磁流量计,铅铋储罐,加热器,5个压力测量装置,5个温度测量装置,1个电磁表面相对流速测量装置,1个电磁流量计,2个调节阀以及相应的管道。该系统适合在高温环境下运行,密封性能良好,安全性能十分突出,通过调节氩气控制回路,以及对新式高温铅铋泵的拆卸观察,可以对不同压力及温度条件下的铅铋泵热工水力性能以及腐蚀速率进行测量研究。
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公开(公告)号:CN119756496A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411951970.X
申请日:2024-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01F1/00 , G01F1/34 , G01F15/08 , G01F15/07 , G01F15/00 , G01F15/18 , G01F1/42 , G01F1/36 , G01F1/40 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了一种煤层气参数的数字化测量方法、数智化系统和装置,涉及煤层气流量测量技术领域。在矿井井口内安装温压传感器,以及在矿井孔板流量计的孔板后端管道内壁处安装激光甲烷浓度传感器,以采集矿井内的温度、压力和煤层气中甲烷与空气的体积分数,从而确定煤层气在对应温度和压力下的密度;并根据该密度以及矿井内孔板流量计的孔板前后流体的压差,确定矿井管道内煤层气的气体体积流量,该方法能够提高煤层气的气体体积流量的测量精度;并将孔板流量计的孔板设置为两层叠加式孔板,在前侧孔板磨损严重时可进行替换。通过数智化系统实现多参数的采集、处理和远程传输和指令交互,并提供了数据显示功能,将采集数据以及处理数据以数字化形式显示出来。
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公开(公告)号:CN114510974A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210102131.5
申请日:2022-01-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多孔介质内气液两相流流型智能识别方法,步骤如下:1、获取压差信号数据;2、对测量得到的压差信号进行特征提取,并生成特征参数;3、构建特征向量;4、利用SVM智能识别模块,根据输入的特征向量,以及预设好的识别模型,判断此时对应的流型;5、输出流型;本发明方法成本低、易实现、准确性高、实时性好;实现对于多孔介质气液两相流流型的快速识别,对完善气液两相流流型识别理论以及促进气液两相流检测具有积极作用。
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公开(公告)号:CN112069619A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010926369.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种铅冷快堆核主泵的水力性能优化设计方法,在满足给定的流量和扬程的情况下,对泵壳半径Rs、泵轴半径RZ、转速n三个参数变量求最优解,确定泵的最佳设计,保证冷却剂在主泵进出口速度和动叶片处的入流速度最小,筛选出最低的冷却剂在动叶片入口流速和主泵进出口速度的核主泵设计。由于铅基冷却剂对泵体结构材料的腐蚀速度与流速有关,采用本发明方法设计的轴流核主泵,能够减小由于冷却剂高出口流速而带来的泵壳的腐蚀。
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公开(公告)号:CN112069619B
公开(公告)日:2021-10-19
申请号:CN202010926369.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种铅冷快堆核主泵的水力性能优化设计方法,在满足给定的流量和扬程的情况下,对泵壳半径Rs、泵轴半径RZ、转速n三个参数变量求最优解,确定泵的最佳设计,保证冷却剂在主泵进出口速度和动叶片处的入流速度最小,筛选出最低的冷却剂在动叶片入口流速和主泵进出口速度的核主泵设计。由于铅基冷却剂对泵体结构材料的腐蚀速度与流速有关,采用本发明方法设计的轴流核主泵,能够减小由于冷却剂高出口流速而带来的泵壳的腐蚀。
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公开(公告)号:CN112083185B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202010926496.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属泵叶片表面处液态金属流速测量实验系统,包括设置在液态金属泵的泵轴和泵壳上的磁场生成系统、设置在液态金属泵的泵叶片表面处的探针阵列,通过与探针阵列通过导电金属丝与泵轴中的输出信号线连接,输出信号线与电势采集系统连接,电势采集系统与转换器连接,转换器输出液态金属在整个叶片表面上的相对流速。该测量系统可以实现对液态金属泵叶片上流体相对流速的精确测量。本发明克服了液态金属动态系统流速难以测量的难点,可用于液态金属对壁面材料腐蚀速率的研究。
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公开(公告)号:CN112083185A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010926496.0
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属泵叶片表面处液态金属流速测量实验系统,包括设置在液态金属泵的泵轴和泵壳上的磁场生成系统、设置在液态金属泵的泵叶片表面处的探针阵列,通过与探针阵列通过导电金属丝与泵轴中的输出信号线连接,输出信号线与电势采集系统连接,电势采集系统与转换器连接,转换器输出液态金属在整个叶片表面上的相对流速。该测量系统可以实现对液态金属泵叶片上流体相对流速的精确测量。本发明克服了液态金属动态系统流速难以测量的难点,可用于液态金属对壁面材料腐蚀速率的研究。
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公开(公告)号:CN108169259A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201810138620.X
申请日:2018-02-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于识别高温颗粒‑水‑蒸汽三相动态变化的可视化装置,包括水箱、高温颗粒释放控制机构、氩气导管、氩气注气管、X射线产生和成像系统、光学高速摄像系统及控制器;水箱的侧壁为透明结构,水箱内盛有水,高温颗粒释放控制机构通过氩气导管与水箱的顶部相连通,氩气注气管与氩气导管相连通,X射线产生和成像系统及光学高速摄像系统位于水箱的外侧且正对水箱,控制器与高温颗粒释放控制机构的控制端、X射线产生和成像系统的控制端及光学高速摄像系统的控制端相连接,该装置能够精确观测分辨高温颗粒、蒸汽及水,以精确的获取高温颗粒的运动及变化轨迹。
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公开(公告)号:CN107702887A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201711048234.3
申请日:2017-10-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01M10/00 , G05B19/042
CPC classification number: G01M10/00 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了一种自动控制的液滴释放装置,包括钢杆、电磁铁、坩埚、弹簧、电阻炉、弹簧、与电磁铁相配合的衔铁以及用于对电磁铁上的线圈施加瞬时脉冲的控制器,其中,电磁铁上的线圈与控制器相连接,电磁铁、衔铁及电阻炉自上到下依次分布,弹簧的上端与衔铁相连接,弹簧的下端与电阻炉的顶部相连接,坩埚位于电阻炉内,坩埚的底部设置有通孔,钢杆的下端为圆锥形结构,钢杆的上端固定于衔铁上,钢杆的下端插入于电阻炉内后插入于所述通孔内,该装置能够实现有效的提高下落液滴的形态稳定性,并且能够对液滴释放的时间进行调节,并且结构简单,操作方便,释放机构反应快速。
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公开(公告)号:CN116481351A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310475413.4
申请日:2023-04-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种液态金属‑超临界二氧化碳螺旋盘管式换热器,换热器主要由圆柱形筒体、螺旋盘管、管板、管箱、封头等部分构成。高压超临界二氧化碳流体从下管箱进入换热器,自下而上经过螺旋盘管向上流动,同时吸收换热器壳侧(高温段)传递的热量,在上管箱汇合离开换热器;高温液态金属沿着壳体外侧的孔道流入壳体内部,将热量通过螺旋盘管传递给换热器管侧的超临界二氧化碳,然后从壳体另一侧的孔道流出换热器以完成热量交换。本发明涉及的换热器具有耐高温(最大660℃)、耐高压(最高23MPa)、大温差(约300℃)、大温跨(约200℃)、换热效率高、密封性好、紧凑型高等特点。
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