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卢新伟

作品数:6 被引量:8H指数:2
供职机构:华南理工大学更多>>
发文基金:广东省粤港关键领域重点突破项目国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
相关领域:一般工业技术金属学及工艺机械工程理学更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 2篇金属学及工艺
  • 2篇机械工程
  • 1篇动力工程及工...
  • 1篇理学

主题

  • 2篇单件
  • 2篇单件产品
  • 2篇强化换热
  • 2篇热交换效率
  • 2篇流体
  • 2篇换能器
  • 2篇换热
  • 2篇超声波
  • 2篇超声波换能器
  • 2篇超声波振动
  • 1篇多孔
  • 1篇多孔介质
  • 1篇多孔泡沫金属
  • 1篇数值模拟
  • 1篇泡沫金属
  • 1篇温度
  • 1篇显微硬度
  • 1篇面粗糙度
  • 1篇金属
  • 1篇孔隙

机构

  • 6篇华南理工大学

作者

  • 6篇卢新伟
  • 5篇周照耀
  • 2篇吴菲
  • 2篇杨德志
  • 1篇赵婧
  • 1篇李风雷
  • 1篇夏伟
  • 1篇曹文炅
  • 1篇董梦龙

传媒

  • 1篇西安交通大学...
  • 1篇机械设计与制...
  • 1篇中国表面工程

年份

  • 1篇2016
  • 4篇2014
  • 1篇2012
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一种提高流体与模具热交换效率的方法及其装置
本发明公开了一种提高流体与模具热交换效率的方法及其装置,其方法是首先,将要流入模具的冷却/加热通道内的流体先引入到带排气阀的超声波容器内;其次,由超声波发生器控制超声波换能器对超声波容器内的流体施加超声波,使超声波容器内...
周照耀吴菲卢新伟
文献传递
基于宏观和孔尺度模型的多孔泡沬金属强化换热数值模拟
热量的转换与传递是能源流动中最为常见的现象之一,它作为众多工业生产领域的基础,普遍存在于金属熔炼、电子电器、化工冶金、制冷、航天航空、核能反应堆等领域。提高热量转换与传递的效率,减少热量在传输过程中的损耗,对我国的绿色制...
卢新伟
关键词:孔隙结构多孔泡沫金属强化换热
文献传递
烧结不锈钢颗粒多孔介质单相流阻力特性研究被引量:1
2014年
对烧结不锈钢颗粒多孔介质的单相流阻力特性进行试验研究,根据孔隙率的大小选择简单堆积颗粒方式作为模拟的单元模型,在此几何模型上设定对称边界,在孔隙尺度下通过求解标准N-S方程及k-ε紊流模型对其进行数值研究。分析了单相流流经烧结不锈钢颗粒多孔介质后的单位压降与等效雷诺数的关系,并基于实验数据拟合出了表征多孔材料流动压降与颗粒直径、流速、孔隙率的Tadrist关系式中的两个常系数。完整的Tadrist关系式可以作为烧结不锈钢颗粒多孔介质内流动阻力在宏观尺度上的预测模型。
杨德志卢新伟曹文炅周照耀
关键词:多孔介质
泡沫铜冷却通道对铸造模具冷却的影响被引量:4
2014年
为了在冷却通道内插入泡沫铜强化冷却高温铸造模具,建立了模拟高温铸造模具冷却的实验系统,研究了不同流量下泡沫铜通道和空通道的模具冷却情况。结果表明,当冷却水体积流量分别为0.1、0.2、0.3和0.4m3/h时,使用泡沫铜通道冷却80s后,模具同一位置的温度比空通道冷却分别低16.2、19.3、23.5和29.4℃,冷却排出热流量较空通道分别高414、581、659和660 W;随着流量增加,使用泡沫铜通道的模具同一位置温度降低、局部温度梯度和热流密度增大,说明冷却通道内插入泡沫铜能够实现铸造模具的快速冷却,并可望用于顺序凝固温度控制。
杨德志董梦龙卢新伟周照耀
关键词:强化换热温度
一种提高流体与模具热交换效率的方法及其装置
本发明公开了一种提高流体与模具热交换效率的方法及其装置,其方法是:首先,将要流入模具的冷却/加热通道内的流体先引入到带排气阀的超声波容器内;其次,由超声波发生器控制超声波换能器对超声波容器内的流体施加超声波,使超声波容器...
周照耀吴菲卢新伟
文献传递
T2铜端面滚柱滚压表面性能被引量:2
2012年
应用一种自主设计的新型端面滚柱滚压试验系统,以车削进给量、滚压力和主轴转速为变量,对T2铜工件端面滚柱滚压工艺进行单因素试验研究,得出了T2铜滚柱滚压表面强化及光整作用的规律。试验结果表明:应用该装置能够显著降低纯铜试件的表面粗糙度,在一定程度上提升了表面显微硬度,试件表面粗糙度由加工前的8.96μm降到小于0.08μm,表面显微硬度则从110HV提升到大于130HV;滚压力是影响试件表面粗糙度及显微硬度最主要的因素,主轴转速次之,车削进给量最弱。滚压对表面粗糙度的影响存在合适的滚压力(607~898N)及主轴转速(360~560r/min),最多可以提升试件表面6个精度等级。表面显微硬度随着车削进给量、滚压力和主轴转速的增大而增大,其中增大滚压力可以提升表面显微硬度12%左右,增大主轴转速大约可以提升4.3%,而车削进给量对其影响较小。
卢新伟赵婧夏伟李风雷周照耀
关键词:表面粗糙度表面显微硬度
共1页<1>
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