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一种基于悬空热电偶阵列的微米级单细胞光热评估系统
本发明公开了一种基于悬空热电偶阵列的微米级单细胞光热评估系统。包括:激光发射模块、三维定位模块、温度感应模块和数据采集与处理模块;所述激光发射模块用于输出参数可调的激光,所述三维定位模块用于将微米级激光准确定位照射到所述温度感应芯片上单细胞生长的薄膜热电偶结区位置,所述温度感应模块用于将激光照射单细胞后产生的温度变化转变为电压数据;所述数据采集与处理模块用于实时读取并可视化所采集的电压数据,并根据薄膜热电偶温度传感器的塞贝克系数将电压数据转变为对应的温度数据。本发明应用于单细胞光热效应研究领域,实现了微米级激光与单细胞光热效应产生温度响应的实时监测和定量评估。
一种自循环低温热管的热性能测试平台
本发明公开了一种自循环低温热管的热性能测试平台,其特征在于,包括旋转支架(1)、双屏低温恒温器(7)、冷源和电流引线(15);旋转支架(1)与双屏低温恒温器(7)连接,双屏低温恒温器(7)包括一真空室(17),真空室(17)的顶部设有常温法兰(8)、内部设有外冷屏(9),外冷屏(9)的顶法兰(10)安装在常温法兰(8)上;电流引线(15)的常温端安装在常温法兰(8)上、低温端安装在顶法兰(10)上;电流引线(15)的低温端经顶法兰(10)与超导段(16)的一端连接,超导段(16)的另一端用于与被测设备连接;冷源的常温端与常温法兰(8)连接、一级制冷部分经导冷结构(20)与顶法兰(10)连接。
超临界二氧化碳微通道换热实验系统
本发明公开了一种超临界二氧化碳微通道换热实验系统,该超临界二氧化碳微通道换热实验系统包括用于提供超临界二氧化碳工质的二氧化碳供气系统和二氧化碳工质循环测试系统;其中二氧化碳工质循环测试系统包括质量流量计、预热器、竖直微通道换热实验段、水平微通道换热实验段等,实验段采用多个分布的加热单元进行加热,从而可以模拟不同壁面热流条件。本发明针对超临界二氧化碳流动传热在高超声速飞行器热防护结构中被非均匀加热的特点及应用需求,设计了一套完整的,可选择水平流动,或竖直流动且可选择不同流向,同时能够提供非均匀热流壁面条件的超临界二氧化碳微通道换热实验系统。
一种电力半导体元件散热器热阻测试方法及装置
本发明公开了一种电力半导体元件散热器热阻测试方法及装置,方法包括:步骤1:在散热器台面和发热装置底端开设对应的凹槽;步骤2:将热敏元件埋设在步骤1中开设的凹槽内,获得热敏元件的埋入深度;步骤3:将发热装置固定安装在散热器台面上,获得接触面积;步骤4:启动发热装置,获得发热装置的功率,通过热敏元件测出散热器台面的最高温度,然后计算出散热器的热阻。通过埋设在散热器台面上凹槽内的热敏电阻测出散热器台面的最高温度,避免散热器台面的的最高温度点由周边2mm迁移到发热装置与散热器的接触区域导致无法测量到散热器台面温度的最高点,从而导致试验结果的不准确和对散热器散热阻的判断错误。
塑性成形中坯料与模具界面的接触传热系数测量方法
一种塑性成形中坯料与模具界面的接触传热系数测量方法,首先将工件材料加工为带有外凸台的标准试件,再将标准试件在加热炉上加热至设定温度,然后将标准试件放入预热后的待测模具材料制作的上、下测试块中进行压缩变形,测量压缩变形后标准试件的外凸台的倾斜角度,根据倾斜角度值查询对应的接触换热系数标定曲线,确定工件与模具界面的接触传热系数。本发明避免了传统测量方法中对接触温度的限制与嵌入式测温传感器的测量误差,有效提高接触传热系数测定的范围与准确性,节约了实验成本和时间。
一种流体导热系数测量装置和方法
本发明公开了一种流体导热系数测量装置和方法,流体导热系数测量装置包括:测量管,用于流过待测流体;输送装置,用于将待测流体流过所述测量管;电加热装置,用于加热流经所述测量管的待测流体。该测量方法和基于此方法设计出的测量装置能准确地,较低成本地测量出流体的导热系数。本发明测量精度高,解决了传统稳态法容易引起对流造成测量结果误差较大的问题。
一种基于热脉冲全同弱光纤光栅阵列的土壤含水率智能监测系统及原位标定方法
本发明涉及一种基于热脉冲全同弱光纤光栅阵列的土壤含水率智能监测系统及原位标定方法,该智能监测系统由全同弱光纤光栅阵列含水率传感器、弱光纤光栅解调分析仪、气象站和远程电源管理器组成。标定方法如下:将全同弱光纤光栅阵列含水率传感器埋入待测土体,选取标定弱光纤光栅在其周围布置常规传感器,并配置给水管;通过给水管给土体定点输水,对土体含水率进行监测;用常规传感器测得的土壤含水率值对弱光纤光栅传感器测得的最大升温值进行标定;拟合得含水率与最大升温值的标定曲线。本发明采用全同弱光纤光栅阵列传感器构建传感网络,并结合人工神经网络算法,能实现对土体含水率长距离、高密度的精细化智能监测,并通过原位标定方法提高传感器标定曲线精度。

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