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真空 ›› 2023, Vol. 60 ›› Issue (6): 84-86.doi: 10.13385/j.cnki.vacuum.2023.06.14

• 真空获得与设备 • 上一篇    下一篇

真空在高海拔模拟系统中的应用

刘中博   

  1. 沈阳金凯瑞科技有限公司,辽宁 沈阳 110031
  • 收稿日期:2023-08-25 出版日期:2023-11-25 发布日期:2023-11-27
  • 作者简介:刘中博(1985-),男,辽宁省沈阳市人,本科,工程师。

Application of Vacuum in High Altitude Simulation Systems

LIU Zhong-bo   

  1. Shenyang KingCareer Technology Co., Ltd., Shenyang 110031, China
  • Received:2023-08-25 Online:2023-11-25 Published:2023-11-27

摘要: 高海拔环境中温度和气压的下降会对人体和设备产生一定影响,材料、器件、设备及生物体在高海拔环境下的性能和适应性可通过高海拔模拟系统进行测试。本文依托于成都XX风洞项目,通过罗茨真空泵对风洞进行海拔高度模拟,同时考虑温湿度的变化,设计了一套高海拔模拟系统,详细介绍了系统设计参数、组成、工作原理及操作流程。

关键词: 高海拔模拟系统, 真空泵, 调节阀, 真空度

Abstract: In high-altitude environments, both temperature and air pressure will significantly decrease, which have a certain impact on the human body and equipment. Through high altitude simulation systems, the performance and adaptability of materials, devices, equipment, and organisms in high altitude environments can be tested. This article is based on the Chengdu XX wind tunnel project, a high altitude simulation system is designed by using a vacuum pump to simulate the altitude of the wind tunnel, and the changes of temperature and humidity with the altitude is also considered. The design parameters, composition, working principle, and operation process of the system is introduced detailedly.

Key words: high altitude simulation system, vacuum pump, regulating valve, vacuum degree

中图分类号:  TB79

[1] 马永福,王理丽,蒋玲,等. 高海拔环境对电气试验设备电场及绝缘影响研究[J]. 青海电力,2020,39(2):25-30.
[2] 董小强. 18kV电气设备在高海拔地区热平衡修正计算的应用[J]. 小水电,2020(2):26-29.
[3] SCHMITZ J, VARGHESE L J K, LIEBOLD F, et al. Influence of 30 and 60 min of hypobaric hypoxia in simulated altitude of 15,000 ft on human proteome profile[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2022,23(7):3909.
[4] WANG J N, LIU S Y, XIE Y L, et al.Association analysis of gut microbiota-metabolites-neuroendocrine changes in male rats acute exposure to simulated altitude of 5500 m[J]. Scientific Reports,2023,13(1):9225.
[5] SONG Q Y, LIU S Y, WANG J N, et al.Hypoxia promotes white adipose tissues browning in rats under simulated environment at altitude of 5000 m[J]. Biochemical and Biophysical Research Communications. 2023,666:146-153.
[6] 王衍超,曾权,王磊,等. 某高压共轨柴油发电机组高海拔地区应用分析[J]. 柴油机,2022,44(1):14-17.
[7] 熊春友. 二级增压柴油机高海拔模拟试验系统及方法[J]. 内燃机与配件,2019(17):67-70.
[8] 熊春友. 高海拔柴油机燃烧过程研究综述[J]. 内燃机与配件,2019(15):45-46.
[9] 郑建福. 微处理机测量湿度计算方法的讨论[J]. 环境条件与试验,1987(6):19-22.
[10] 余秉权. 大马力深度抽真空装置的控制[J]. 石油化工自动化,2004(2):53-55.
[11] 杨婉婷. 水氡观测自动鼓泡装置研究与初步设计[J].科技与创新,2023(15):11-13.
[12] COHEN G.Interconnected neural networks drive breakthrough optimization[J]. Hydrocarbon Processing,2021,100(3):15-16.
[13] 毛庆,刘静敏,滕顺高. 铜阳极炉多氧燃烧先进控制系统设计[J]. 自动化仪表,2023,44(8):27-31.
[14] 张新红,华宁,郑清启.高海拔高寒地区环境对采矿机械性能的影响及实际解决方案的研究[J].新疆有色金属,2019(1):101.
[15] 张成,李辉辉,刘阳. 航天炉装置氧煤控制的优化与应用[J]. 氮肥与合成气,2023,51(6):18-20.
[16] 郭焱旭. 破碎岩体多模式注浆加固机理及应用[D].济南:山东大学,2022.
[17] 熊雄,刘永龙,周焱民,等. 给水泵出口管路压力及汽包进水流量控制优化实践[J]. 宽厚板,2021,27(2):27-30.
[18] 王瑞雪,刘星,卢钦强,等. 提升无级变速器高压输出压力精度的方法分析[J]. 液压气动与密封,2023,43(7):85-88.
[1] 巫修海, 马云芳, 陈海垚. 低比功率宽工作能力的螺杆真空泵设计与试验*[J]. 真空, 2023, 60(6): 71-77.
[2] 李兴辉, 杜婷, 韩攀阳, 陈海军, 蔡军, 冯进军. 微型化真空泵技术*[J]. 真空, 2023, 60(4): 54-59.
[3] 任昌青, 徐法俭, 黄志婷, 袁铮, 张泽升. 以场景为设计输入的螺杆干式真空-压缩系统研究*[J]. 真空, 2023, 60(3): 46-50.
[4] 杜善国, 李博, 李强, 许有民. 机械真空泵除尘系统的设计和优化改进[J]. 真空, 2023, 60(3): 51-54.
[5] 李正清, 王小军, 韩仙虎, 蔡宇宏, 李小金, 杨建斌. 罗茨真空泵圆弧型转子型线设计及加工*[J]. 真空, 2023, 60(1): 36-41.
[6] 卢少波, 宋艳鹏, 韩永超, 张吉峰, 唐榕. 基于优化设计的空间行波管用热真空试验装置及异常诊断[J]. 真空, 2023, 60(1): 46-50.
[7] 孙坤, 李坤, 汪森辉, 王成, 王龙, 来永斌. “双碳”愿景下螺杆真空泵的设计与对策*[J]. 真空, 2023, 60(1): 57-61.
[8] 卢少波, 张吉峰, 韩永超, 杨坤, 唐榕. 真空度测量仪动态校准系统[J]. 真空, 2022, 59(6): 56-59.
[9] 王鑫, 甄真, 牟仁德, 何利民, 许振华. 沉积真空度对铝化物涂层相结构和高温氧化行为的影响*[J]. 真空, 2022, 59(5): 20-27.
[10] 张宝夫, 于洋, 高逊懿, 李金建, 王建国, 王玲玲. 高压差罗茨泵组合抽气系统在大型减压蒸馏深拔装置的应用[J]. 真空, 2022, 59(5): 45-49.
[11] 刘明昆, 李丹童, 邢子文. 双螺杆真空泵内压缩转子结构研究现状*[J]. 真空, 2022, 59(4): 28-32.
[12] 赵玺皓, 赵利壮, 王君, 李雪琴, 崔锋, 王增丽, 耿茂飞. 双螺杆真空泵新型正弦螺旋线型螺杆转子的设计与分析*[J]. 真空, 2022, 59(3): 1-6.
[13] 刘胜, 崔寓淏, 窦仁超, 师立侠, 孙立臣, 任国华, 闫荣鑫. 真空试验压力变化数值模拟研究[J]. 真空, 2022, 59(3): 12-15.
[14] 齐大伟, 李伟华, 李传旭, 吴斌, 陈德江, 唐志共. 大型风洞用离心真空泵气动设计[J]. 真空, 2021, 58(4): 49-53.
[15] 马义刚, 李智慧. 超高真空和高真空技术的应用[J]. 真空, 2021, 58(4): 98-102.
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[1] 李得天, 成永军, 张虎忠, 孙雯君, 王永军, 孙 健, 李 刚, 裴晓强. 碳纳米管场发射阴极制备及其应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 1 -9 .
[2] 周彬彬, 张 建, 何剑锋, 董长昆. 基于 CVD 直接生长法的碳纳米管场发射阴极[J]. 真空, 2018, 55(5): 10 -14 .
[3] 柴晓彤, 汪 亮, 王永庆, 刘明昆, 刘星洲, 干蜀毅. 基于 STM32F103 单片机的单泵运行参数数据采集系统[J]. 真空, 2018, 55(5): 15 -18 .
[4] 李民久, 熊 涛, 姜亚南, 贺岩斌, 陈庆川. 基于双管正激式变换器的金属表面去毛刺 20kV 高压脉冲电源[J]. 真空, 2018, 55(5): 19 -24 .
[5] 刘燕文, 孟宪展, 田 宏, 李 芬, 石文奇, 朱 虹, 谷 兵, 王小霞 . 空间行波管极高真空的获得与测量[J]. 真空, 2018, 55(5): 25 -28 .
[6] 徐法俭, 王海雷, 赵彩霞, 黄志婷. 化学气体真空 - 压缩回收系统在环境工程中应用研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 29 -33 .
[7] 谢元华, 韩 进, 张志军, 徐成海. 真空输送的现状与发展趋势探讨(五)[J]. 真空, 2018, 55(5): 34 -37 .
[8] 孙立志, 闫荣鑫, 李天野, 贾瑞金, 李 征, 孙立臣, 王 勇, 王 健, 张 强. 放样氙气在大型收集室内分布规律研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 38 -41 .
[9] 黄 思 , 王学谦 , 莫宇石 , 张展发 , 应 冰 . 液环压缩机性能相似定律的实验研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 42 -45 .
[10] 常振东, 牟仁德, 何利民, 黄光宏, 李建平. EB-PVD 制备热障涂层的反射光谱特性研究[J]. 真空, 2018, 55(5): 46 -50 .