基于改进NSGA-Ⅱ算法的径向压气机叶片多工况优化方法及装置

    公开(公告)号:CN115481510A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211205448.8

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进NSGA‑Ⅱ算法的径向压气机叶片多工况优化方法及装置,涉及径向压气机的气动设计技术领域。包括:获取原始径向压气机的叶片几何构型;将原始径向压气机的叶片几何构型输入到构建好的基于改进非支配排序遗传NSGA‑Ⅱ算法的优化模型;基于原始径向压气机的叶片几何构型以及基于改进NSGA‑Ⅱ算法的优化模型,得到原始径向压气机叶片优化后的多工况最佳叶片几何构型。本发明能够改善多工况优化问题的求解质量,提高径向压气机的综合气动性能。

    一种磁性液体磁化弛豫时间测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113009388A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110294989.1

    申请日:2021-03-19

    Inventor: 杨文明 刘北英

    Abstract: 本发明提供一种磁性液体磁化弛豫时间测量装置及方法,属于磁性液体物理特性表征技术领域。该装置包括均匀磁场发生器、磁场传感器、内/外圆筒、注液孔、O型圈、端盖、卡簧、外壳、轴承、套筒、支撑盘、支撑座、联轴器、增速机、齿轮、轴、电机、支架及底板,外圆筒、O型圈、内圆筒、端盖依次连接,第一轴承内圈紧靠外圆筒凸台装入,卡簧安装在内圆筒外侧面凹槽处,第二轴承内圈紧靠卡簧装入,第一轴承、套筒、第二轴承依次紧靠外壳凸台装入,外壳、支撑盘、支撑座、底板依次连接,电机、第二联轴器、轴、第二齿轮、第一齿轮、增速机、第一联轴器、外圆筒底部伸出轴依次连接。本装置能够实现磁性液体磁化弛豫时间的简便且低成本的测量。

    一种基于磁性液体密封的磁场测量装置及方法

    公开(公告)号:CN115047382B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202210289538.3

    申请日:2022-03-23

    Inventor: 杨文明

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁性液体密封的磁场测量装置及方法,所述装置包括圆形壳体、隔板、复合永磁体摆动杆、磁性液体、第一电磁线圈、信号处理单元、第二电磁线圈、中央转轴、顶盖;中央转轴固定安装在圆形壳体的轴线位置;隔板上加工一通孔,固定安装在圆形壳体内;复合永磁体摆动杆的中部与中央转轴固定连接,可绕中央转轴旋转;磁性液体吸附在复合永磁体摆动杆的周围,并将复合永磁体摆动杆悬浮起来;顶盖连接在圆形壳体上方;两个电磁线圈分别位于圆形壳体外部与隔板成270°和180°的方向上,并与信号处理单元相连;复合永磁体摆动杆由尺寸相同的矩形永磁体按极性交错的方式排列组成。本发明能够实现高灵敏度磁场测量且装置容易小型化。

    一种磁性液体密封环截面形状及密封耐压的计算方法

    公开(公告)号:CN116662723A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310353027.8

    申请日:2023-04-04

    Inventor: 杨文明

    Abstract: 本发明公开了一种磁性液体密封环截面形状的计算方法,包括如下步骤:求得密封结构中的磁场分布;将密封间隙的空间沿径向等间距划分,拟合轴向坐标与磁场强度间的关系式;计算密封环截面自由界面曲线与极靴极齿表面的交点纵坐标;求解磁性液体的周向流速方程;计算关于周向速度的积分,并将其代入密封环截面边界的应力平衡方程中,将该方程的解代入磁性液体体积方程中,经循环迭代收敛后得到最终的截面形状和密封耐压。本发明还提供了一种磁性液体密封环密封耐压的计算方法。本发明通过迭代计算密封环截面形状,并在流速方程中引入离心力、磁化弛豫项,考虑周向速度引起的二次流,能够表征高转速工况下的磁性液体密封环截面形状和密封耐压。

    基于FFD的离心叶轮多工况局部构型气动优化方法及装置

    公开(公告)号:CN115481511A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211205461.3

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了基于FFD的离心叶轮多工况局部构型气动优化方法及装置,涉及离心压气机叶轮的气动设计技术领域。包括:获取离心压气机的叶轮几何构型;将叶轮几何构型输入到构建好的基于自由曲面变形FFD的气动优化模型;基于叶轮几何构型以及基于FFD的气动优化模型,得到离心压气机叶轮的多工况最优局部几何构型。本发明能够有效降低搜索设计空间的盲目性,高效求解绝热效率最大值,实现寻优过程中缩小设计空间、提高优化效率及形性优化控制的多重目的,能够提高离心叶轮多工况的气动综合性能。

    一种道岔尖轨磨耗值和降低值的测量装置及方法

    公开(公告)号:CN117232435B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311513047.3

    申请日:2023-11-14

    Inventor: 杨文明 金悦

    Abstract: 本发明提供一种道岔尖轨磨耗值和降低值的测量装置及方法,属于钢轨养护技术领域。所述装置包括设置在待测尖轨上方的支架,支架的顶部两侧分别安装第一光源与第一相机,第二光源与第二相机,支架底部与连接杆固定连接,连接杆的一端搭在待测尖轨上并安装第一行走轮和第二行走轮,另一端连接可伸缩杆,可伸缩杆的另一端搭在另一钢轨上并安装第三行走轮;连接杆下方设置第一靠轮和第二靠轮,紧靠待测尖轨内侧轨腰;可伸缩杆下方设置第三靠轮,紧靠钢轨内侧轨腰。本发明通过机械结构上的靠紧轮等设计保证激光线投影平面与待测尖轨横截面始终位于同一平面内,通过基于激光三角测量法的三维重构方法测量尖轨磨耗值和降低值,提高了测量精度。

    一种高转速磁性液体密封结构及密封环表面气压调节方法

    公开(公告)号:CN114704643A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210270584.9

    申请日:2022-03-18

    Inventor: 杨文明

    Abstract: 本发明提供一种高转速磁性液体密封结构及密封环表面气压调节方法,包括转轴和转轴上的外套。在转轴上位于外套的内侧依次安装有第一密封定位结构、磁性液体密封单元及第二密封定位结构;磁性液体密封单元包括第一极靴、第二极靴、磁性液体和环形永磁体,第一极靴与第二极靴的极齿相对安装且之间注有磁性液体,第一极靴和第二极靴安装后扩口方向朝向环形永磁体,环形永磁体内侧注入压缩气体,极齿间的磁场使磁性液体保持在极齿与转轴间的密封间隙内,压缩气体使磁性液体能抵抗高速旋转引起的离心力。本发明能够显著减弱高转速工况下磁化弛豫效应的影响并抵消离心力的影响,保证磁性液体密封环的截面形状不随转轴转速变化。

    一种磁性液体磁化弛豫时间测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113009388B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110294989.1

    申请日:2021-03-19

    Inventor: 杨文明 刘北英

    Abstract: 本发明提供一种磁性液体磁化弛豫时间测量装置及方法,属于磁性液体物理特性表征技术领域。该装置包括均匀磁场发生器、磁场传感器、内/外圆筒、注液孔、O型圈、端盖、卡簧、外壳、轴承、套筒、支撑盘、支撑座、联轴器、增速机、齿轮、轴、电机、支架及底板,外圆筒、O型圈、内圆筒、端盖依次连接,第一轴承内圈紧靠外圆筒凸台装入,卡簧安装在内圆筒外侧面凹槽处,第二轴承内圈紧靠卡簧装入,第一轴承、套筒、第二轴承依次紧靠外壳凸台装入,外壳、支撑盘、支撑座、底板依次连接,电机、第二联轴器、轴、第二齿轮、第一齿轮、增速机、第一联轴器、外圆筒底部伸出轴依次连接。本装置能够实现磁性液体磁化弛豫时间的简便且低成本的测量。

    一种气溶胶浓度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111521531B

    公开(公告)日:2021-09-07

    申请号:CN202010328311.6

    申请日:2020-04-23

    Inventor: 杨文明

    Abstract: 一种气溶胶浓度测量装置及测量方法。包括:气溶胶入口,混合腔,云室,缓冲腔,光源,光敏器件,第一阀,第二阀,系列阀,第三阀,微控制器,信号处理单元,压强传感器,微泵,滤膜,纯净液体、气溶胶出口。气溶胶入口、第一阀、混合腔、第二阀、云室、系列阀、缓冲腔、微泵、气溶胶出口依次连接,滤膜、第三阀、云室依次连接。压强传感器、光源、光敏器件分别安装在云室内。第一阀、第二阀、系列阀、第三阀、微泵分别与微控制器相连;光敏器件与信号处理单元连接,信号处理单元与微控制器连接。纯净液体位于混合腔内。本发明能够实现极小粒径较宽浓度范围的气溶胶颗粒的测量,同时易于小型化。

    一种气溶胶浓度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN111521531A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010328311.6

    申请日:2020-04-23

    Inventor: 杨文明

    Abstract: 一种气溶胶浓度测量装置及测量方法。包括:气溶胶入口,混合腔,云室,缓冲腔,光源,光敏器件,第一阀,第二阀,系列阀,第三阀,微控制器,信号处理单元,压强传感器,微泵,滤膜,纯净液体、气溶胶出口。气溶胶入口、第一阀、混合腔、第二阀、云室、系列阀、缓冲腔、微泵、气溶胶出口依次连接,滤膜、第三阀、云室依次连接。压强传感器、光源、光敏器件分别安装在云室内。第一阀、第二阀、系列阀、第三阀、微泵分别与微控制器相连;光敏器件与信号处理单元连接,信号处理单元与微控制器连接。纯净液体位于混合腔内。系列阀包括至少一个子阀,子阀的一端与云室连接,另一端与缓冲腔连接。本发明能够实现极小粒径较宽浓度范围的气溶胶颗粒的测量,同时易于小型化。

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