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孙硕

作品数:7 被引量:19H指数:4
供职机构:上海交通大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:动力工程及工程热物理一般工业技术交通运输工程机械工程更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇动力工程及工...
  • 3篇一般工业技术
  • 1篇机械工程
  • 1篇交通运输工程

主题

  • 7篇泡沫金属
  • 7篇金属
  • 6篇制冷
  • 6篇制冷剂
  • 6篇冷剂
  • 4篇含油制冷剂
  • 3篇压降
  • 3篇压降特性
  • 3篇换热
  • 2篇润滑油
  • 2篇散热量
  • 2篇密封
  • 2篇密封腔
  • 2篇锯齿
  • 2篇换热特性
  • 2篇关联式
  • 2篇沸腾换热
  • 2篇风冷
  • 1篇热系数
  • 1篇两相流

机构

  • 7篇上海交通大学

作者

  • 7篇孙硕
  • 6篇朱禹
  • 6篇胡海涛
  • 6篇丁国良
  • 3篇庄大伟
  • 1篇景尧龙

传媒

  • 2篇化工学报
  • 1篇工程热物理学...
  • 1篇制冷学报

年份

  • 2篇2014
  • 2篇2013
  • 3篇2012
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
泡沫金属管内含油制冷剂流动沸腾的压降特性被引量:4
2014年
实验研究了含油制冷剂在泡沫金属换热管内流动沸腾的压降特性。实验流体为R410A和VG68油的混合物,油浓度范围为0~5%;泡沫金属结构分别为5PPI和10PPI,孔隙率为95%。实验结果表明:随着油浓度和泡沫金属PPI的增大,压降逐渐增加;管壁附近存在不完整的泡沫金属单元,减小了流体扰动,从而导致压降减小;随着管径的减小,泡沫金属内的压降减小,此变化规律与已有常规光管或微肋管内的变化规律不同。基于实验数据开发了泡沫金属管内含油制冷剂流动沸腾的压降关联式,关联式能够预测不同管径泡沫金属内的压降特性。
胡海涛朱禹彭浩丁国良孙硕
关键词:泡沫金属制冷剂压降两相流关联式
基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置
本发明提供了一种基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置,包括密封腔体、底层泡沫金属、制冷剂、收缩管、喷气转动件、传动轴及风扇;密封腔体中盛有制冷剂,底层泡沫金属呈锯齿状设置于密封腔体内,并紧贴密封腔体的底部;收缩管位于密...
胡海涛丁国良朱禹孙硕庄大伟
文献传递
含油制冷剂在泡沫金属圆管内流动沸腾的换热特性被引量:9
2013年
实验研究了填充泡沫金属的蚓管内制冷剂与润滑油混合物流动沸腾换热特性。实验对象为两根分别填充5PPI、90%孔隙率与IOPPI、90%孔隙率泡沫铜的圆管,以及相同管径的光管。实验工况为蒸发压力995kPa,质流密度为10~30kg/(m2.s),热流密度为3.1-9.3kW/m2,入口十度0.175--0.775,油浓度为0~5%。实验结果表明:纯制冷剂工况下,泡沫金属的存在强化流动沸腾换热,换热系数最多提高185%;含油工况下,泡沫金属强化换热的效果弱化;相同工况下,更小的孔径可以提高流动沸腾换热系数,相比5PPI泡沫金属的实验数据,10PPI的泡沫金属叮以使换热系数最多提高0.6倍。基于流型建直了填充泡沫金属的圆管内制冷剂与润滑油流动沸腾换热系数的预测模型,预测模型与98%的实验数据误差存±30%以内。
胡海涛朱禹丁国良孙硕
关键词:换热特性泡沫金属制冷剂润滑油
泡沫金属对含油制冷剂管内流动沸腾换热特性的影响被引量:4
2012年
实验研究了制冷剂-润滑油混合流体在内嵌泡沫金属圆管内流动沸腾的换热特性。泡沫金属为10ppi、90%孔隙率;制冷剂为R410A,润滑油为VG68,油浓度为0~5%。实验结果表明:纯制冷剂工况下,泡沫金属强化流动沸腾换热系数,换热系数提高30%~120%;含油工况下,泡沫金属只强化流动沸腾换热系数20%以下,在低质流密度或者高质流密度的高干度情况下出现恶化换热的情况。润滑油总是恶化制冷剂在内嵌泡沫金属圆管内流动沸腾的换热系数,换热系数最多恶化71%,且在低质流密度下对换热的恶化比在高质流密度工况下严重。
胡海涛朱禹孙硕丁国良庄大伟景尧龙
关键词:泡沫金属制冷剂润滑油换热
基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置
本发明提供了一种基于泡沫金属强化沸腾换热的芯片冷却装置,包括密封腔体、底层泡沫金属、制冷剂、收缩管、喷气转动件、传动轴及风扇;密封腔体中盛有制冷剂,底层泡沫金属呈锯齿状设置于密封腔体内,并紧贴密封腔体的底部;收缩管位于密...
胡海涛丁国良朱禹孙硕庄大伟
泡沫金属对圆管内R410A流动沸腾压降特性的影响被引量:8
2012年
对填充泡沫金属的圆管中R410A流动沸腾的两相流压降特性进行了实验研究。实验对象为两根内径13.8mm,分别填充5PPI/95%孔隙率和10PPI/95%孔隙率的泡沫铜的圆管。实验工况涵盖:蒸发压力995kPa;质流密度30~90kg.m-2.s-1;热通量5.9~16.5kW.m-2;入口干度0.175~0.775。实验结果表明:泡沫金属显著增加制冷剂流动沸腾的压降,在入口干度为0.775,质流密度为90kg.m-2.s-1时,内嵌10PPI泡沫金属的圆管中的压降梯度达56kPa.m-1;泡沫金属PPI越大,压降增加越多,相同工况下内嵌10PPI泡沫金属圆管中制冷剂流动沸腾的压降是内嵌5PPI泡沫金属圆管中的压降的1.2倍左右。根据实验数据开发了适用于填充泡沫金属的内径13.8mm圆管中的流动沸腾的压降关联式,结果表明90%的预测值与实验值的偏差在±15%以内。
孙硕胡海涛丁国良朱禹
关键词:泡沫金属R410A压降关联式
填充泡沫金属换热管内含油制冷剂流动沸腾换热与压降特性研究
泡沫金属作为一种高孔隙率高比表面积的多孔介质材料,将其填充在蒸发器的换热管内有望提高蒸发器的性能。实际制冷系统蒸发器中的流体,是制冷剂和润滑油的混合物,润滑油与制冷剂在物性上的巨大差异,会影响制冷剂在换热管内的换热以及压...
孙硕
关键词:泡沫金属换热系数压降特性
共1页<1>
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