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公开(公告)号:CN114501701B
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202111682315.5
申请日:2021-12-29
Applicant: 无锡恒业电热电器有限公司 , 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明涉及一种高性能便捷式防爆管道电加热器,包括若干个电热元件,所述电热元件的外部安装有隔热屏,隔热屏的端面配合安装有电极引出密封环,所述电热元件的一端穿出电极引出密封环的圆周面,并在电热元件的头部安装防爆接线盒,电热元件与电极引出密封环接触部位密封连接。本发明结构紧凑、合理,操作方便,整体减化了电加热筒体结构、改变加热元件的安装形式,可安装于用户标配流体输送管道内部,对安装尺寸需求小,现场配管简单;模块化设计,通过标准的连接密封面与所需要加热管路连接,部件少、生产周期短、成本低,有利于快速维修和更换。
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公开(公告)号:CN111859534B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202010564129.0
申请日:2020-06-19
Applicant: 空气动力学国家重点实验室 , 西北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热气动弹性分析适用的热固耦合结构动力学降阶模型方法,属于空气动力学的技术领域,该方法包括:S1:对结构温度场进行降阶,构建结构温度场降阶模型,得到任意时刻结构温度场降阶后的结构温度场低阶向量#imgabs0#S2:选用参考结构的模态振型作为参考模态振型Φref,并基于Φref将变形场降阶为低维向量q;S3:建立受热结构的动力学方程:#imgabs1#S4:建立受热结构的热固耦合动力学模型,在q和#imgabs2#构成的L+N维空间内进行抽样,获得一系列具有不同变形场和温度场载荷的样本工况,通过系统辨识出式(7)中的M、D、和K(1),以训练#imgabs3#和#imgabs4#训练完成后,进行时变温度载荷下的非线性结构动力学分析,以使基于神经网络的热固耦合动力学模型为非线性模型且具有普适性。
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公开(公告)号:CN110610492B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN201910912243.5
申请日:2019-09-25
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明公开了一种在役风机全尺寸叶片外部损伤识别方法、系统、存储介质和终端,方法包括S1:对全尺寸叶片图像分为n段,记这n段图像为I1,I2,…,In,它们在原图像域Ω中的所处位置分别为[xi,l,xi,r]×[yi,b,yi,t],i=1,2,…,n;叶尖和叶根两点的图像坐标分别记为Xs(xs,ys)和Xe(xe,ye);S2:对于每一分段图像,分别执行如下操作:S21:获取叶片边界的坐标信息;S22:获取损伤区域的坐标信息。在本发明中,在役风机全尺寸叶片外部损伤识别方法是非接触式的,其基于区域剖分的方法,并结合分段识别的思想,可以达到高精度、高效率识别叶片外部损伤的目的。同时采用相同的方程进行两次计算,减少对应的软件模块的存储大小。
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公开(公告)号:CN112668113B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202011527506.X
申请日:2020-12-22
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F113/26 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种复合材料多尺度防热优化方法,包括以下步骤:步骤1、根据设计变量建立待优化复合材料的有限元模型包括细观有限元传热分析模型、宏观有限元传热分析模型以及胞体扩展模型;步骤2、对建立的细观有限元传热分析模型进行细观传热分析,得到等效热物性参数;通过胞体扩展模型将细观传热分析获得的等效热物性参数传入宏观有限元传热分析模型进行宏观传热分析;传热分析中,通过调整设计变量对细观传热分析模型和宏观传热分析模型进行优化,若优化后目标满足约束条件则结束优化,输出传热分析结果;若不满足约束条件,重新调整有限元模型的设计变量,反复迭代直至输出传热分析结果。采用本发明的方案可以以更有效降低温度同时引入优化算法和网格自由变形技术有效提高计算效率。
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公开(公告)号:CN110173447B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910465135.8
申请日:2019-05-30
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明公开了一种大流量高空轴流风机,涉及平流层飞艇领域,包括同轴间隙排布的内管和外管;所述内管的安装端转动安装有叶轮,内管的延伸端安装有流线罩,且流线罩呈半球形;所述外管的延伸端固定安装有唇沿,且唇沿呈流线型外翻状。本发明采用流线型外翻状的唇沿,从而使唇沿、外管、流线罩共同形成一个良好的集流器,为叶轮提供均匀的入流条件,使得流动在流入风机的过程之中无分离损失,最终使风机整体工作的效率提高10%~15%。风机叶轮经过气动‑结构多轮设计,形成了实度近似为1,叶片梢部弦长大而根部弦长小的独特叶片形状,风机叶轮在高空工况具有大流量特点、同时安全性经济性良好。
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公开(公告)号:CN112463360A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011183930.7
申请日:2020-10-29
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
Abstract: 本发明提供了一种百亿百GB量级网格数据文件的并行读入方法,针对多个物体产生的超大规模网格数据文件采用分组文件进行存储,每个分组包括多个文件,每个文件包含多个数据分区;读取时,采用多个文件进程进行文件读取,并发送至相应的非文件进程,进行数据负载均衡调配。采用本发明提出的方法,能够极大的提高网格文件IO效率,在读取同样的超大规模网格数据时,本发明技术方案耗时仅为现有技术耗时的1/50‑1/10。本发明可以极大节约网格数据读入时间,提高计算效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN112016156A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010678076.5
申请日:2020-07-15
Applicant: 空气动力学国家重点实验室
IPC: G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于边界层转捩位置评估天地来流扰动水平差异的方法。本发明中只需要一组天地转捩实验数据,引入两个中间辅助变量,就可以扣除来流马赫数、雷诺数和壁温比对转捩N值的影响,从而可以获得由来流扰动水平差异造成的对天地转捩N值的影响。可见本发明不依赖于任何关于流场参数与转捩的经验关系式,对实验工况参数没有特殊要求,无需测量来流扰动,仅通过eN方法引入辅助变量,大大简化了天地转捩数据换算的难度。
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公开(公告)号:CN108181233B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201810017469.4
申请日:2018-01-09
Applicant: 四川大学 , 空气动力学国家重点实验室
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种材料表面动态成冰粘附力测定方法及其装置,目的在于解决在进行成冰粘附强度测定时,静态成冰法与实际作业环境结冰的结构、强度相差很大,而采用动态成冰法进行测量时,力的作用面比冰粘附面积小很多,由于冰本就十分脆弱,很容易还未推动就破碎,会出现无法测量的问题。该装置包括电机、悬臂、转速测定装置、转速显示器、高速摄像机,悬臂的两端分别设置有连接件。本发明在测试时保证了动态结冰的完整性,既满足了对真实结冰的仿真度要求,又能满足对结冰试件强度保护的要求。同时,本发明的测量装置构思巧妙,设计合理,结构简单,易于维护。经实际测试,本发明能够满足动态成冰粘附力测定需求,测定结果准确,可重复性好。
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公开(公告)号:CN111859819A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010548359.8
申请日:2020-06-16
Applicant: 空气动力学国家重点实验室 , 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
IPC: G06F30/28 , G06F17/13 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种一类高阶WENO格式的构造方法,所述一类高阶WENO格式为(2r-1)点WENO格式,r为大于3的整数,利用(2r-1)点WENO格式对计算流体力学中的含间断问题进行数值模拟,所述构造方法包括如下步骤:步骤1,在(2r-1)点WENO格式的子模板上由离散函数值构造光滑因子;步骤2,基于步骤1构造的所述光滑因子构造(2r-1)点WENO格式。本发明构造的光滑因子,有利于相应的(2r-1)点WENO格式获得较好的计算结果;并且有利于捕捉间断,增强相应(2r-1)点WENO格式的间断稳定性;同时使得相应的(2r-1)点WENO格式形式更简洁,计算量更小,且易于编程。
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公开(公告)号:CN111859534A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010564129.0
申请日:2020-06-19
Applicant: 空气动力学国家重点实验室 , 西北工业大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种热气动弹性分析适用的热固耦合结构动力学降阶模型方法,属于空气动力学的技术领域,该方法包括:S1:对结构温度场进行降阶,构建结构温度场降阶模型,得到任意时刻结构温度场降阶后的结构温度场低阶向量 S2:选用参考结构的模态振型作为参考模态振型Φref,并基于Φref将变形场降阶为低维向量q;S3:建立受热结构的动力学方程:S4:建立受热结构的热固耦合动力学模型,在q和构成的L+N维空间内进行抽样,获得一系列具有不同变形场和温度场载荷的样本工况,通过系统辨识出式(7)中的M、D、和K(1),以训练和 训练完成后,进行时变温度载荷下的非线性结构动力学分析,以使基于神经网络的热固耦合动力学模型为非线性模型且具有普适性。
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