一种基于数字孪生模型的大型复杂蒸汽管网保温工程评价方法、电子设备及计算机程序产品

    公开(公告)号:CN119379105B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411941901.0

    申请日:2024-12-27

    Abstract: 本公开提供一种基于数字孪生模型的大型复杂蒸汽管网保温工程评价方法、电子设备及计算机程序产品,属于蒸汽管网保温工程评价的技术领域,包括获取目标蒸汽管网的结构数据,基于所述目标蒸汽管网的结构数据构建数字孪生模型,根据构建的所述目标蒸汽管网的数字孪生模型,对保温评价指标参数进行计算,根据计算得到的保温评价指标参数值,对所述目标蒸汽管网的保温效果进行评价。本公开优化了大型复杂蒸汽管网保温工程的评价方法,无需设置大量温度测量点,减少了测量人员、测量成本和测量时间的投入,加快了评价的进度,提升了保温工程评价的精度,在评价结果准确度、评价速度以及经济性方面都取得了显著的进步。

    一种散热指数测量及动态增容方法

    公开(公告)号:CN110361415B

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN201810251370.0

    申请日:2018-03-26

    Inventor: 陈俊恺 陈锡阳

    Abstract: 本发明公开了一种散热指数测量及动态增容方法,散热指数通过一散热测试体进行测量,包括以下步骤:a、测量散热测试体的热容量C;b、将散热测试体加热到一定温度T,该温度T作为初始温度;c、测量一定时间内对应的变化温度值ΔT,以及对应的时间t,进行记录;d、根据散热测试体的热容量C计算散热测试体在所述温度差内放出的热量值Q,Q=C*(ΔT);e、通过热量值Q计算与散热测试体表面积s及所需时间t的比值K,K=Q/(s*t),所述比值K为散热测试体单位面积单位时间所放出的热量称为散热指数。本发明通过测量出的散热指数用于线路导线的动态增容,其效果显著、稳定性高,且测量方便、实时性佳,实施难度较低。

    用于气体浓度传感器的热导率感测的增强偏移补偿技术

    公开(公告)号:CN119619220A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411275043.0

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本公开涉及用于气体浓度传感器的热导率感测的增强偏移补偿技术。被配置为测量目标气体的气体浓度的气体浓度传感器包括:参考室,被配置为容纳参考气体;测量室,被配置为容纳目标气体;以及测量电路,在校准模式和操作模式下可配置,包括电阻电桥电路,电阻电桥电路包括布置在参考室中的第一电阻元件和布置在测量室中的第二电阻元件。电阻电桥电路被配置为接收输入电压并且基于输入电压来生成测量信号。在校准模式期间,输入电压具有第一电压值,在第一电压值时,电阻电桥电路对热导率具有可忽略的灵敏度,使得测量信号表示偏移。测量电路被配置为在操作模式期间从测量信号减去偏移以生成补偿测量信号。

    一种电磁式物体线膨胀测试仪
    57.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119619218A

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411892869.1

    申请日:2024-12-20

    Inventor: 张仲

    Abstract: 本申请涉及测试仪器技术领域,公开了一种电磁式物体线膨胀测试仪,包括:底板,其一面安装有固定板,所述固定板一面安装有导热板;加热组件,用于产生热量并通过导热板对样品加热;测温组件,用于检测样品的温度变化;导电线,所述导电线通电后产生磁场;霍尔元件,其活动设置在样品端部,并与供电组件连接,所述样品受热膨胀后带动霍尔元件位移,结合霍尔元件输出电压表达式与磁场表达式,得出霍尔元件移动距离,计算出样品的线膨胀系数。通过霍尔元件的移动和霍尔电压的变化表示样品的线膨胀系数,不仅可测常温下的膨胀规律,也能测量高温下的膨胀,提高了应用范围和精确度。

    一种自动控温测定多孔介质传热特性的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN119224047B

    公开(公告)日:2025-03-14

    申请号:CN202411742106.9

    申请日:2024-11-29

    Abstract: 本发明属于多孔介质传热特性测量领域,涉及一种自动控温测定多孔介质传热特性的测量装置及方法,包括以下几个步骤:步骤一:多孔介质的导热系数测量原理基于稳态热传导法;步骤二:多孔介质内部传热过程判别是否产生对流;步骤三:设计试验测量装置实现多孔介质的导热系数测定;步骤四:计算多孔介质传热过程中有效导热系数;步骤五:计算多孔介质传热过程中热传导、热对流、热辐射传热占比;本发明可以对多孔介质的传热占比进行准确测量,可测量的温度范围较广且可不受外界不稳定因素影响,解决了多孔介质传热过程中三种传热方式共同作用的问题。

    一种航天器用电缆温度预测方法
    60.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119598062A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411674672.0

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本发明涉及一种航天器用电缆温度预测方法,属于航天飞行器技术领域;设定电缆中包括n个电缆芯;当n等于1时,计算电缆的绝缘传热系数h绝缘;计算单位长度电缆的发热功率P;通过辐射导热公式计算电缆达到热平衡时的表面温度T;计算电缆绝缘皮的内外温差ΔT1;根据表面温度T和内外温差ΔT1,计算当n等于1时电缆中心温度T0;当n大于1时,计算电缆束表面的传热系数#imgabs0#计算电缆内表面传热系数#imgabs1#迭代计算n大于1时电缆中心温度T0′;完成不同n值下电缆中心温度的预测;本发明适应了航天器电缆内接点多、绑扎固定的特点,在设计前期准确预测了电缆在轨温度,从时间成本、经济成本、可靠性角度有巨大优势。

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