微重力条件下泡沫金属内池沸腾相变传热过程的研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51606037
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    20.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0603.传热传质学
  • 结题年份:
    2019
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2019-12-31

项目摘要

Due to the specific characteristic of metal foam, such as, high porosity, high conductivity, and capillary force in micro pores, it has potential application in thermal system on spacecraft. The characteristic of metal foam micro-structure will be studied based on 3-dimensional model by X-ray tomography. The theoretical model of pool boiling phase change heat transfer in metal foam will be established. Lattice-Boltzmann method will be applied to study pool boiling phase change heat transfer process and vapor liquid two phase dynamic behavior in metal foam based on pore scale. The experiments will be conducted in order to test pool boiling heat transfer performance on ground constant gravity and short time microgravity in drop tower. Visualization experiments will be conducted to study the bubble generation, growth, merging and detachment in pore scale during pool boiling by high speed camera. Research will be focused on the effect of metal foam micro structure (porosity, connectivity, pore size distribution, et al.) on pool boiling heat and mass transfer with different gravity, in order to reveal bubble behavior and phase change mechanism in pool boiling in metal foam under microgravity. The research of this project is of great significance to the development and optimization of thermal system in spacecraft. It also has important scientific significance for improving the basic theory of two-phase boiling heat transfer.
泡沫金属具有高孔隙率、高导热率、微孔毛细作用力等特点,在航天热控领域具有广阔的应用前景。本项目基于X-射线断层成像技术建立泡沫金属三维模型,研究泡沫金属的微观结构特性;构建泡沫金属内池沸腾相变传热过程的理论模型,采用格子-Boltzmann方法(LBM)研究基于孔隙尺度的泡沫金属内池沸腾相变传热机理及汽液两相动力学行为;开展地面常重力池沸腾实验和落塔短时微重力池沸腾实验,测试池沸腾传热性能,采用高速摄像仪观测微孔尺度下的池沸腾过程中气泡生成、生长、合并和脱离现象;重点研究不同重力情况下泡沫金属微观结构(孔隙率、连通性、曲迂度、孔径分布等)对于池沸腾相变过程中传热传质耦合过程的影响机理。项目的研究结果将揭示微重力条件下泡沫金属内池沸腾相变过程中的气泡动力学行为和相变传热规律,为泡沫金属在航空航天等多种热控场合的应用提供理论支撑和技术方法,在航空航天、能源等领域具有重要的研究意义。

结项摘要

随着电子元器件的集成度越来越高,急剧增高的发热功率密度对整个电子系统的工作稳定性产生着较大的威胁。沸腾换热作为一种良好的相变散热方式被广泛应用于能源动力、航空航天等领域的设备散热解决方案。泡沫金属由于其高孔隙率和复杂的三维立方网状结构特点,在强化池沸腾换热方向具有较大的潜力。. 本项目采用化学氧化法制备极端润湿性泡沫金属。疏水性/亲水性泡沫金属表面的润湿角可以分别达到148.7°和0°。同时,改性泡沫金属表面覆盖纳米层。研究表明其表面上的花瓣状纳米片结构能够增加泡沫金属表面的成核点,同时对于超亲水表面还增加了其毛细吸液能力。. 搭建了池沸腾实验平台,研究常重力与微重力条件下泡沫金属池沸腾换热的传热传质机理与气泡动力学行为。研究表明:相比于光滑铜表面,由于泡沫金属的骨架结构作用,降低了微重力条件下的气泡脱离直径,提升了气泡脱离频率;在中高热流密度时,微重力下的传热性能比常重力明显降低,而超亲水泡沫金属展现出了较强的沸腾换热性能。. 采用格子玻尔兹曼方法,建立多孔介质内池沸腾传热传质的理论模型并进行数值模拟,研究微重力对泡沫金属内池沸腾相变传热过程中气泡动力学行为及相变界面非稳定性动态演化过程的影响。模拟结果表明:重力场强度越大越有利于气泡的上升,亲水的多孔介质对气泡浮升的阻力更小;在孔隙率不变的情况下,随着多孔介质平均孔径的增大,气泡受到的阻力减小,速度增大。模拟结果与实验中的可视化结果以及传热特性保持了很好的一致性。. 本项目研究从本质上揭示了不同重力条件下泡沫金属池沸腾传热的气泡动力学行为和相变传热特性,对于进一步完善基于孔隙尺度的泡沫金属沸腾传热基础理论具有重要的科学意义,将为泡沫金属池沸腾散热方案的研制与设计优化提供理论依据,并为空间微重力下的两相流传热设备的研发提供关键技术支撑。

项目成果

期刊论文数量(14)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(8)
Experimental Study on Distribution Characteristics of Condensate Droplets Under Ultrasonic Vibration
超声振动下冷凝液滴分布特性的实验研究
  • DOI:
    10.1007/s12217-018-9616-7
  • 发表时间:
    2018-04
  • 期刊:
    Microgravity Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Leigang Zhang;Juan Shi;Bo Xu;Zhenqian Chen
  • 通讯作者:
    Zhenqian Chen
泡沫铝和石蜡复合相变材料的传热特性分析
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    东南大学学报(自然科学版)
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    黄欣鹏;唐超权;施娟;陈振乾
  • 通讯作者:
    陈振乾
Annual dynamic thermal performance of solar water heaters: A case study in China's Jiangsu Province
太阳能热水器年度动态热性能:以中国江苏省为例
  • DOI:
    10.1016/j.enbuild.2018.04.048
  • 发表时间:
    2018-08
  • 期刊:
    Energy and Buildings
  • 影响因子:
    6.7
  • 作者:
    Juan Shi;KaiWei Lin;ZhenQian Chen;Hao Shi
  • 通讯作者:
    Hao Shi
Numerical Study on Bubble Motion in Pore Structure under Microgravity Using the Lattice Boltzmann Method
微重力下孔隙结构中气泡运动的格子玻尔兹曼法数值研究
  • DOI:
    10.1007/s12217-019-9681-6
  • 发表时间:
    2019-04
  • 期刊:
    Microgravity Science and Technology
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Shi Juan;Ma Qiang;Chen Zhenqian
  • 通讯作者:
    Chen Zhenqian
Visualization Study on Thermo-Hydrodynamic Behaviors of a Flat Two-Phase Thermosyphon
扁平两相热虹吸管热水动力行为的可视化研究
  • DOI:
    10.3390/en11092295
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Chao Wang;Feng Yao;Juan Shi;Liangyu Wu;Mengchen Zhang
  • 通讯作者:
    Mengchen Zhang

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其他文献

用晶格玻尔兹曼方法研究血液在分岔管中的栓塞
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    施娟;王立龙;周锦阳;薛泽;李华兵;王健;谭惠丽
  • 通讯作者:
    谭惠丽
一款适用于TPMS的新型高性能超低功耗信号接收器
  • DOI:
    10.16725/j.cnki.cn45-1351/tn.2015.02.007
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    桂林电子科技大学学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    李林聪;施娟
  • 通讯作者:
    施娟
Sedimentation of a Single Char
单个炭的沉积
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  • 发表时间:
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    --
  • 作者:
    张超英*;施娟;谭惠丽;刘慕仁
  • 通讯作者:
    刘慕仁
脉动流血液通栓的晶格玻尔兹曼模型
  • DOI:
    10.7498/aps.63.194701
  • 发表时间:
    2014
  • 期刊:
    Acta Physica Sinica
  • 影响因子:
    1
  • 作者:
    周锦阳;施娟;陈佳民;李华兵
  • 通讯作者:
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Lattice Boltzmann simulation f
格子玻尔兹曼模拟 f
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
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  • 期刊:
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    --
  • 作者:
    邓敏艺*;施娟;陈瑞雄;孔令
  • 通讯作者:
    孔令

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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