为了解决平衡氢三相点复现装置复现难度大、耗时长、效率低的问题,研制了基于闭环GM制冷机的新型平衡氢三相点复现装置。采用准绝热方法复现平衡氢三相点;基于Labview程序,实现了复现过程的自动测量与控制。该套装置不仅提高了工作效率...为了解决平衡氢三相点复现装置复现难度大、耗时长、效率低的问题,研制了基于闭环GM制冷机的新型平衡氢三相点复现装置。采用准绝热方法复现平衡氢三相点;基于Labview程序,实现了复现过程的自动测量与控制。该套装置不仅提高了工作效率,而且提升了复现性。实验结果表明:该套系统平衡氢三相点的复现性优于0.05 m K,标准不确定度优于0.1 m K。展开更多
为了在工程实际应用中将制冷机冷头温度波幅抑制到10 m K以下,课题组基于热阻法在制冷机冷头和测温铜块之间增加不锈钢(热阻)来抑制其温度波动。以吉福德-麦克马洪循环制冷机(GM制冷机)为冷源搭建了温控实验台,对不同厚度和叠片方式的...为了在工程实际应用中将制冷机冷头温度波幅抑制到10 m K以下,课题组基于热阻法在制冷机冷头和测温铜块之间增加不锈钢(热阻)来抑制其温度波动。以吉福德-麦克马洪循环制冷机(GM制冷机)为冷源搭建了温控实验台,对不同厚度和叠片方式的不锈钢片的抑制效果进行实验研究和定量分析。研究表明:在3~4 K温区随着总传热热阻的增加,测温铜块温度波动随之减小,温差增大。对本实验对象及工况而言,采用10片1 mm厚度的不锈钢片可实现在冷头温度3.31 K时,测温铜块温度波幅可降低至8 m K,此时测温铜块和冷头温差为102 m K。展开更多
通过改变GM制冷机活塞的运行频率,实验测定GM制冷机的性能,通过实验结果分析GM制冷机冷头运行频率对其性能的影响。实验结果表明,在不改变制冷机结构参数的情况下,制冷机存在一个最佳运行频率0.84 Hz,即冷头电机运行转速为42 r/min。制...通过改变GM制冷机活塞的运行频率,实验测定GM制冷机的性能,通过实验结果分析GM制冷机冷头运行频率对其性能的影响。实验结果表明,在不改变制冷机结构参数的情况下,制冷机存在一个最佳运行频率0.84 Hz,即冷头电机运行转速为42 r/min。制冷机冷头型号不变,压缩机由6 k W换成3 k W压缩机进行驱动时,通过降低制冷机冷头运行频率发现:冷头电机转速由60 r/min转换成42 r/min时,在二级达到4.2 K时,制冷机可获得0.5 W的冷量,其效率与6 k W压缩机驱动时一致。展开更多
文摘为了解决平衡氢三相点复现装置复现难度大、耗时长、效率低的问题,研制了基于闭环GM制冷机的新型平衡氢三相点复现装置。采用准绝热方法复现平衡氢三相点;基于Labview程序,实现了复现过程的自动测量与控制。该套装置不仅提高了工作效率,而且提升了复现性。实验结果表明:该套系统平衡氢三相点的复现性优于0.05 m K,标准不确定度优于0.1 m K。
文摘为了在工程实际应用中将制冷机冷头温度波幅抑制到10 m K以下,课题组基于热阻法在制冷机冷头和测温铜块之间增加不锈钢(热阻)来抑制其温度波动。以吉福德-麦克马洪循环制冷机(GM制冷机)为冷源搭建了温控实验台,对不同厚度和叠片方式的不锈钢片的抑制效果进行实验研究和定量分析。研究表明:在3~4 K温区随着总传热热阻的增加,测温铜块温度波动随之减小,温差增大。对本实验对象及工况而言,采用10片1 mm厚度的不锈钢片可实现在冷头温度3.31 K时,测温铜块温度波幅可降低至8 m K,此时测温铜块和冷头温差为102 m K。
文摘通过改变GM制冷机活塞的运行频率,实验测定GM制冷机的性能,通过实验结果分析GM制冷机冷头运行频率对其性能的影响。实验结果表明,在不改变制冷机结构参数的情况下,制冷机存在一个最佳运行频率0.84 Hz,即冷头电机运行转速为42 r/min。制冷机冷头型号不变,压缩机由6 k W换成3 k W压缩机进行驱动时,通过降低制冷机冷头运行频率发现:冷头电机转速由60 r/min转换成42 r/min时,在二级达到4.2 K时,制冷机可获得0.5 W的冷量,其效率与6 k W压缩机驱动时一致。