[发明专利]一种液氮射流状态稳定流量的调控方法在审

专利信息
申请号: 201710535356.9 申请日: 2017-07-04
公开(公告)号: CN107388032A 公开(公告)日: 2017-11-24
发明(设计)人: 王永青;刘海波;王晋宇;韩灵生;袁凯;袭萌萌;郭立杰;任斐;郭东明 申请(专利权)人: 大连理工大学
主分类号: F17C7/02 分类号: F17C7/02;F17C13/02;F17C13/00;F17C13/04;F17D1/00;F17D1/08;F17D3/01;F17D3/18
代理公司: 大连理工大学专利中心21200 代理人: 关慧贞
地址: 116024 辽*** 国省代码: 辽宁;21
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摘要:
搜索关键词: 一种 液氮 射流 状态 稳定 流量 调控 方法
【说明书】:

技术领域

本发明属于低温工程领域,特别涉及一种液氮射流状态稳定流量的调控方法。

背景技术

近年来,液氮在超导磁体的冷却、低温微创手术、超低温冷却加工等领域被广泛应用。特别地,以液氮作为冷却介质实施超低温冷却加工,在延长刀具寿命、提高加工质量与加工效率等方面具有独特优势,亦对输送至刀具-工件交互作用区域的低温介质(两相氮)流量、气体质量分数等提出了极高的要求。液相氮的含量越高即气体质量分数越低,低温介质的冷却和润滑效果越好,对加工有利。液氮可控输送对超低温冷却加工研究及实用推广都是必不可少的。液氮是一种低温流体,其储存、运输、使用方法等都与常规切削液有很大的不同。液氮沸点低(-196℃),气化潜热较小(水的1/8),是一种极易气化的低温介质。这对输送系统的输送压力、管路系统的绝热性能、管路系统的结构设计提出了较高的要求。液氮在输送过程中,不可避免地会出现气化现象,呈现气液两相流,同时考虑系统漏热等复杂问题,致使流量调控十分困难。

为了获得更加直接的冷却效果、提高低温介质的使用效率,国内外学者提出了多种超低温冷却的施加方式,对液氮的输送、喷射以及低温介质状态的影响等方面都有过深入的研究。2013年,上海航天设备制造总厂在发明专利CN201320088413.0公开了“一种低温加工用低温氮气供气系统”,将液氮气化产生的-196℃低温氮气通过恒温器加热至预期温度,通过PLC调控器调控低温氮气射流,但其两相流气体质量分数过大,加工时低温介质对切削区的降温效果不足。2016年,张小明等人在发明专利CN105583689A公开了“一种适用于Inconel718切削加工的双喷头式液氮冷却系统”,通过喷头将液氮漫灌式喷射至刀具的前、后刀面,尚未涉及液氮流量控制问题。

但是,以上方法均未考虑两相流气体质量分数对液氮输送状态的影响,未提及液氮射流状态稳定流量的调控方法。

发明内容

本发明主要解决的技术问题是克服现有方法的不足,针对液氮射流状态稳定调控难题,发明了一种液氮射流状态稳定流量的调控方法。利用绝热管路等降低漏热,使两相流气体质量分数调控在一定的范围内,降低液氮在输送过程中的气化比例,获得允许范围内的稳定输出结果;通过实时监测液氮输送流量,利用PID调控方法实现液氮流量调节及稳定输出;该方法可靠性好、操作效率高、工作环境安全。

发明所采用的技术方案是一种液氮射流状态稳定流量的调控方法,其特征是,该方法对液氮射流状态稳定流量的调节是利用绝热管路降低漏热,使两相流气体质量分数调控在一定的范围内,降低液氮在输送过程中的气化比例,获得允许范围内的稳定输出结果;通过实时监测液氮输送流量,利用PID调控方法实现液氮流量调节及稳定输出;方法的具体步骤如下:

第一步,组装液氮输送装置

液氮输送装置由液氮输送管路系统和液氮流量调控单元组成;

先组装液氮输送管路系统,系统由自增压杜瓦罐1、真空绝热管2、法兰3、液氮流量计4、喷头5和超低温调节阀7构成;用于提供液氮的自增压杜瓦罐1上部的出液口a通过螺纹与真空绝热管2连接;真空绝热管2通过法兰3与液氮流量计4连接;液氮流量计4须垂直安装;超低温调节阀7须水平安装,且液氮流量计4须位于超低温调节阀7的液氮流入一侧,以满足相应功能需求;液氮流量计4和超低温调节阀7尽量靠近喷头5;喷头5安装在水平真空绝热管2的最右端。

再组装液氮流量调控单元,调控单元包括调控器6、U/I信号转换器9、I/U信号转换器10和信号发生器8;信号发生器8直接连接调控器6的信号接口;调控器6通过I/U信号转换器10与液氮流量计4连接;调控器6通过U/I信号转换器9与超低温调节阀7连接。

第二步实施液氮流量调控

自增压杜瓦罐1压出的液氮流经真空绝热管2、液氮流量计4和超低温调节阀7,最终传输至喷头5;进行液氮流量调控,首先,利用信号发生器8设置液氮目标流量Q;液氮流量计4按一定的采样频率实时监测当前时刻的液氮流量Qk,通过I/U信号转换器10反馈至调控器6;调控器6按公式(1)自动计算流量偏差e(k):

e(k)=Q-QK (1)

并经嵌入的PID模块计算得出对超低温调节阀7的调控指令u(k);最后,调控器6经U/I信号转换器9自动向超低温调节阀7发出流量调控指令u(k),通过调整超低温调节阀7的阀口大小完成对液氮流量的调控。

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