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公开(公告)号:CN117350199A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311463679.3
申请日:2023-11-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F119/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种核动力系统蒸汽发生器全流域运行特性分析方法,1、依据计算目标对所选取蒸汽发生器换热流动主要结构进行简化并建立主体流域的几何模型;2、分析和简化所选取蒸汽发生器两级汽水分离装置结构,建立其几何模型并与主体流域几何模型组合为蒸汽发生器全流域几何模型;3、对上述蒸汽发生器全流体几何模型进行划分网格;4、建立两级汽水分离装置的气液分离模型和阻力模型;5、基于上述建立的模型开展蒸汽发生器全流域热工水力计算,根据计算结果的精度判断是否需要对步骤3中的网格进行加密细化处理,直到模型满足计算要求。本发明为现役蒸汽发生器整体运行维护和两级汽水分离装置设计优化提供参考。
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公开(公告)号:CN117129518A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310925967.X
申请日:2023-07-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种带有静态质量标定装置的液态铅铋流动换热实验装置,包括铅铋热工水力实验主回路、电磁流量计静态质量标定装置、电加热系统、导热油系统、气体系统和数据采集系统。铅铋热工水力实验主回路包括储铅罐、加热试验段、管壳式换热器、稳压罐、电磁泵和电磁流量计。静态质量标定装置包括电磁流量计、换向器、铅铋称重罐及称重装置。电加热系统包括电加热丝,电加热棒及可变功率调压器,用以铅铋加热及回路预热。导热油冷却系统包含管壳式换热器、油‑水换热器、导热油箱及导热油泵,用以保持回路的热平衡。气体系统包括惰性气体缓冲罐和真空泵,用以气体置换。数据采集系统包括数据采集卡、温度传感器、压差传感器及电磁流量计,用以记录实验数据。
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公开(公告)号:CN116978591A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310979156.8
申请日:2023-08-03
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种蒸汽直接接触冷凝过程多场耦合研究实验装置及其使用方法,该系统包括实验水箱,由锅炉、汽水分离器及相关设备组成的蒸汽供应系统,由不凝性气体压缩机、储气罐、不凝性气体加热器及相关设备组成的不凝性气体供应系统和由配备对应采集卡的电脑及相关设备组成的数据测量采集系统;本发明还提供了该系统的实验方法;本发明能满足纯蒸汽和含有不凝性气体的蒸汽直接接触冷凝研究需要,可以测量蒸汽直接接触冷凝过程中的声场、声场、温度场、压力场和冷凝喷嘴振动特性的研究,实现多场的耦合分析研究,可以实现蒸汽冷凝过程中汽羽形态的高速拍摄和处理,分析冷凝过程中汽羽形态特性。
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公开(公告)号:CN116840104A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310846731.7
申请日:2023-07-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 本发明公开了一种热管纳米涂层吸液芯的润湿性测量实验装置及方法,直流工作台电源单元连接到盒式加热器,在盒式加热器的中心切出一个槽,插入石墨烯纳米涂层丝网基板,盒式加热器用于加热石墨烯纳米涂层丝网基板,同时也作为观察平台;注射泵上的计针将水滴输送到表面上便于后续观测;K型热电偶放置在石墨烯纳米涂层丝网基板的边缘,测量环境温度T∞,用于红外热像仪的校准。红外热像仪用于测量基板在冷却过程中的平均温度变化;数码显微镜用于观察和测量水滴的扩散;高速摄像机和玻璃纤维光源垂直安装在石墨烯纳米涂层丝网基板表面上,以原位观察和捕捉水滴与加热表面接触的前10毫秒内的动态液滴特性。
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公开(公告)号:CN116541640B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310614012.2
申请日:2023-05-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种碱金属热管的归一化蒸气传热计算方法,1、确定碱金属热管的计算参数,包括几何及材料、边界条件、网格划分、初始条件;2、计算热管气液界面的饱和压力;3、构造以蒸气温度为自变量的解析函数;4、迭代求解归一化蒸汽温度;5、计算热管管壁及吸液芯区域的温度变化率;6、用Gear算法求解离散的控制方程组,获得热管管壁和吸液芯温度分布;7、计算完成,输出计算结果。本发明考虑热管的等温特性,针对不同几何尺寸及边界条件的碱金属热管进行数值模拟,计算热管蒸气区的归一化蒸气温度,进而获得碱金属热管的瞬态传热特性,为碱金属高温热管的工程应用及分析计算提供建议与指导。
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公开(公告)号:CN116644628A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310566449.3
申请日:2023-05-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种判定弥散型板燃料元件起泡与沸腾临界先后顺序的数值模拟方法。包括以下步骤:1、填写并读入输入卡;2、设定时间循环次数与计算网格结构;3、计算燃料元件径向及轴向功率分布;4、进行稳态热工参数计算,更新燃耗和芯块最高温度;5、更新包壳和燃料板厚度;6、更新流道尺寸,计算燃料组件温度与热流密度;7、计算流道出口含汽率,根据沸腾临界类型计算临界热流密度;8、进行热流密度收敛判断,计算沸腾临界阈值温度;9、进行燃料颗粒开裂判断,计算裂变气体释放量;10、进行起泡判断,计算起泡阈值温度;11、将步骤8与步骤10温度进行对比,判定弥散型板燃料元件起泡与沸腾临界发生先后顺序。
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公开(公告)号:CN114154262B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111454588.4
申请日:2021-12-01
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , F28D9/02 , G06F111/06 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种交叉流印刷电路板式换热器正向设计方法,该方法设计对象结构包括换热器芯体、冷热侧接口腔体,其中芯体采用一次侧、二次侧板交替布置;该方法基于规则结构采用标准单元法进行一、三维耦合数值计算,形成一次侧与二次侧任意单元流体温度的数值解,得到换热板组温度分布,并参照温度分布结果对换热板进行参数设计;采用有限元对换热板组最大热应力进行验证,并结合多孔介质模型确定一次侧与二次侧工质流动分布及各流道均匀性;由于整体结构层数叠加方向温度均匀,采用已知的换热板组温度分布进行有限元验证;该专利提供了完整的印刷电路板式换热器性能设计及安全验证流程方法,极大的降低了设计成本,提升了设计效率。
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公开(公告)号:CN116502555A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310476490.1
申请日:2023-04-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/12 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F111/10 , G06F119/12
Abstract: 一种碱金属热管吸液芯内部流速压力计算方法,1、确定碱金属热管几何结构,各部件材料及外部环境条件,建立热管模型;2、确定吸液芯中工质熔化界面位置,确定蒸气区连续锋面位置;3、计算气液界面温度分布;4、计算气液界面质量通量以及相变导致的能量通量,更新气液界面边界条件;5、构建吸液芯内液相工质流动方程;6、计算管壁区域和吸液芯区域温度分布;7、迭代求解吸液芯压力和流速分布、管壁和吸液芯温度分布;8、计算完成,输出计算结果。本发明考虑高温热管运行过程中吸液芯内工质流动特性,计算吸液芯内液态工质压力和流速分布,进而获得碱金属热管内部工质的瞬态传热流动特性。为碱金属高温热管设计和工程应用提供建议和指导。
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公开(公告)号:CN116502554A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310472184.0
申请日:2023-04-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F17/11 , G21C15/14 , G21C15/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种铅铋在管内流动过程中发生凝固的一维计算方法,包括以下步骤:通过假定凝固层的存在并计算进出凝固层的热量差值来判断流体是否达到凝固条件;在达到凝固条件的基础上,通过能量方程计算单位时间步长内的凝固质量增长从而得到每个控制体的凝固参数进而计算凝固层的增长量;更新流道参数并采用焓‑多孔介质模型来对剩余流体域的基本参数进行计算。本发明方法在节省计算资源的同时能更为准确的研究凝固问题对系统级参数的影响,从而为工程设计与性能优化提供未来发展方向。
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公开(公告)号:CN115525998B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202211163511.6
申请日:2022-09-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种螺旋十字型燃料组件子通道热工参数计算方法,包括七步:1、划分螺旋十字型燃料组件的子通道;2、明确基本几何参数;3、拟合相邻螺旋十字型棒之间无量纲间隙宽度与扭转角的关系式;4、通过计算流体力学方法计算流动后掠交混参数在不同无量纲间隙宽度时的值;5、拟合流动后掠交混参数与无量纲间隙宽度的关系式;6、将步骤5拟合的关系式代入改进子通道守恒方程中离散;7、应用子通道程序计算螺旋十字型燃料组件子通道热工参数。应用本发明的方法能够更精确地计算螺旋十字型燃料组件的热工水力特性。
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