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液氦传输管线的支撑设计和静力学分析
被引量:
3
1
作者
邓笔财
谢秀娟
+2 位作者
杨少柒
张宇
李青
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期23-29,76,共8页
液氦传输管线是大型氦低温制冷设备高效运行和冷量运输的保障。为了设计出满足工程要求的管线,采用高真空多层绝热能减少管线的漏热。与此同时,选择合适的支撑结构和布置间距对减少漏热和满足强度要求是十分重要的。采用有限元软件ANSY...
液氦传输管线是大型氦低温制冷设备高效运行和冷量运输的保障。为了设计出满足工程要求的管线,采用高真空多层绝热能减少管线的漏热。与此同时,选择合适的支撑结构和布置间距对减少漏热和满足强度要求是十分重要的。采用有限元软件ANSYS对液氦传输管线的支撑和补偿件等进行了静力学分析,结果表明:设计的液氦管线每间隔3 m布置一个支撑能很好的满足强度和减少漏热的要求;同时采用的波纹管进行低温应力补偿,对应力集中点进行了分析,模拟结果能满足强度要求,论证了管道设计的合理性和可行性。
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关键词
液
氦
传输
管线
支撑布置
静力学分析
大型
氦
低温
制冷系统
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职称材料
高能同步辐射光源(HEPS)氦低温传输系统模拟与计算
被引量:
3
2
作者
李梅
朱柯宇
+4 位作者
孙良瑞
姜永诚
常正则
李少鹏
葛锐
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期9-15,21,共8页
使用EcosimPro商业软件和关联式编程两种方法,对HEPS氦低温传输系统进行了模拟和计算,研究了管道内径和管道粗糙度对管道压降的影响。结果表明流动压降随着管道内径的增大而减小,但降低的幅度越来越小,当管道直径从30.8 mm提高至56.8 mm...
使用EcosimPro商业软件和关联式编程两种方法,对HEPS氦低温传输系统进行了模拟和计算,研究了管道内径和管道粗糙度对管道压降的影响。结果表明流动压降随着管道内径的增大而减小,但降低的幅度越来越小,当管道直径从30.8 mm提高至56.8 mm,压降仅降低了约510 Pa;流动压降随粗糙度的增加而增加,但管径越大压降增加越小,当管径为30.8 mm时,选用电抛光管压降下降了954 Pa;管道的漏热量和降温复温时间随管径的增大而提升。通过计算分析最终选择主干来流管道公称直径为DN25,内径为30.8 mm的普通金属管,分支来流管道公称直径为DN10,内径为14.6 mm的普通金属管,主干回流管道公称直径为DN50,内径为56.8 mm的普通金属管,分支回气管道公称直径为DN20,内径为23.8 mm的普通金属管,满足工程需求。
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关键词
氦
低温
系统
低温
传输
管线
流程计算
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职称材料
题名
液氦传输管线的支撑设计和静力学分析
被引量:
3
1
作者
邓笔财
谢秀娟
杨少柒
张宇
李青
机构
航天低温推进剂技术国家重点实验室(中国科学院理化技术研究所)
中国科学院大学
出处
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017年第2期23-29,76,共8页
基金
财政部国家重大科研装备研制项目资助(ZDYZ2014-1)
文摘
液氦传输管线是大型氦低温制冷设备高效运行和冷量运输的保障。为了设计出满足工程要求的管线,采用高真空多层绝热能减少管线的漏热。与此同时,选择合适的支撑结构和布置间距对减少漏热和满足强度要求是十分重要的。采用有限元软件ANSYS对液氦传输管线的支撑和补偿件等进行了静力学分析,结果表明:设计的液氦管线每间隔3 m布置一个支撑能很好的满足强度和减少漏热的要求;同时采用的波纹管进行低温应力补偿,对应力集中点进行了分析,模拟结果能满足强度要求,论证了管道设计的合理性和可行性。
关键词
液
氦
传输
管线
支撑布置
静力学分析
大型
氦
低温
制冷系统
Keywords
LHe transfer lines
support arrangement
statics analysis
large cryogenic helium refrigeration system
分类号
TB663 [一般工业技术—制冷工程]
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职称材料
题名
高能同步辐射光源(HEPS)氦低温传输系统模拟与计算
被引量:
3
2
作者
李梅
朱柯宇
孙良瑞
姜永诚
常正则
李少鹏
葛锐
机构
中国科学院高能物理研究所
中国科学院粒子加速器物理与技术重点实验室
中国科学院高能物理研究射频超导与低温研究中心
出处
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020年第2期9-15,21,共8页
基金
国家自然科学基金资助(No.11905230)。
文摘
使用EcosimPro商业软件和关联式编程两种方法,对HEPS氦低温传输系统进行了模拟和计算,研究了管道内径和管道粗糙度对管道压降的影响。结果表明流动压降随着管道内径的增大而减小,但降低的幅度越来越小,当管道直径从30.8 mm提高至56.8 mm,压降仅降低了约510 Pa;流动压降随粗糙度的增加而增加,但管径越大压降增加越小,当管径为30.8 mm时,选用电抛光管压降下降了954 Pa;管道的漏热量和降温复温时间随管径的增大而提升。通过计算分析最终选择主干来流管道公称直径为DN25,内径为30.8 mm的普通金属管,分支来流管道公称直径为DN10,内径为14.6 mm的普通金属管,主干回流管道公称直径为DN50,内径为56.8 mm的普通金属管,分支回气管道公称直径为DN20,内径为23.8 mm的普通金属管,满足工程需求。
关键词
氦
低温
系统
低温
传输
管线
流程计算
Keywords
helium cryogenic system
cryogenic transmission tube line
flow process calculation
分类号
TB661 [一般工业技术—制冷工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
液氦传输管线的支撑设计和静力学分析
邓笔财
谢秀娟
杨少柒
张宇
李青
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2017
3
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职称材料
2
高能同步辐射光源(HEPS)氦低温传输系统模拟与计算
李梅
朱柯宇
孙良瑞
姜永诚
常正则
李少鹏
葛锐
《低温工程》
CAS
CSCD
北大核心
2020
3
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职称材料
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