一种具有两级内冷通道的旋转涡轮叶片

    公开(公告)号:CN117514365A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311723005.2

    申请日:2023-12-13

    Inventor: 杨昆 刘婕 王嘉冰

    Abstract: 本发明属于涡轮叶片冷却相关技术领域,并公开了一种具有两级内冷通道的旋转涡轮叶片。该涡轮叶片中内冷通道被分为从前缘面到后缘面的三个平行内冷子通道,该三个内冷子通道分为两个初级子通道和一个次级子通道。其中,前缘侧初级子通道的构成面之一为所述旋转涡轮叶片的前缘面,后缘侧初级子通道的构成面之一为所述旋转涡轮叶片的后缘面,次级子通道位于内冷通道中心,即两个所述初级子通道之间,其构成面不包含涡轮叶片的前缘面和后缘面。本发明可强化内冷通道中的辐射换热,并为内冷通道流量调控提供必要条件,从而提高内冷通道壁面换热均匀性和温度均匀性,强化整体冷却性能。

    一种涡轮叶片尾缘冷却结构及涡轮叶片

    公开(公告)号:CN116398253A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310203129.1

    申请日:2023-03-03

    Inventor: 杨昆 刘婕 王嘉冰

    Abstract: 本发明属于涡轮叶片冷却领域,并具体公开了一种涡轮叶片尾缘冷却结构及涡轮叶片,涡轮叶片尾缘冷却结构包括扰流辐射组件,所述扰流辐射组件包括扰流辐射板和扰流柱,其中:所述扰流辐射板用于将叶片尾缘通道的前缘面和后缘面分隔,使得尾缘通道分为两层;所述扰流柱穿过所述扰流辐射板,且扰流柱的两端面分别对应与叶片尾缘通道的前缘面与后缘面相接。本发明的扰流辐射组件可以增强通道内流场的扰动并提供扩展冷表面,同时强化对流换热和辐射换热,从而明显强化叶片尾缘通道的整体冷却性能,有效改善通道局部区域冷却性能存在巨大差距的问题,同时具有换热自强化效应。

    一种印刷电路板式换热器翼型翅片的优化设计方法及系统

    公开(公告)号:CN116306341A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310040070.9

    申请日:2023-01-13

    Abstract: 本发明属于印刷电路板式换热器优化相关技术领域,其公开了一种印刷电路板式换热器翼型翅片的优化设计方法及系统,包括:(1)对翼型翅片PCHE进行参数化建模;(2)将翼型型线控制点无量纲化参数及翅片中截面的收缩比例因子作为优化变量,并确定取值范围;(3)采用试验设计方法生成设计试验点,通过CFD计算获得样本集;(4)分别构建换热系数和压降的SVR预测模型,进行超参数优化以优化SVR预测模型;(5)以换热系数和压降为优化目标,基于优化后的SVR预测模型采用多目标优化算法对优化变量在设计空间内进行寻优,以构建Pareto最优前沿;(6)采用决策方法从Pareto最优前沿中获取优化方案。本发明能有效提高优化设计效率。

    一种可强化冷却的叶片内冷通道及其应用

    公开(公告)号:CN114215609A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111681771.8

    申请日:2021-12-30

    Inventor: 杨昆 刘婕 王嘉冰

    Abstract: 本发明属于涡轮叶片冷却领域,并具体公开了一种可强化冷却的叶片内冷通道及其应用,该叶片内冷通道内设置有强化冷却隔板,所述强化冷却隔板对叶片内冷通道的前缘面与后缘面进行分隔;该强化冷却隔板作为扩展冷表面,增加辐射换热的表面积,使叶片内冷通道的整体冷却性能得到强化,同时减少前缘面与后缘面间冷却性能的差距,提高叶片内冷通道壁面温度分布的均匀性,降低温度梯度造成的热应力。本发明可以将辐射与对流换热相结合,提高叶片内冷通道整体冷却性能,同时改变内冷通道内流特性,降低由于叶片旋转带来的通道前缘面和后缘面间冷却性能的差距。

    一种风力机导风筒
    15.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106246459B

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201610863532.7

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种风力机导风筒,该导风筒采用翼型结构的翼型曲线为基础经扩大相应倍数后获得的目标翼型曲线经空间旋转而成,其包括依次相连的进口集流段、中间喉部段和出口扩散段,其中,所述进口集流段对应于目标翼型曲线中弧线曲率较大的一端,所述出口扩散段对应于目标翼型曲线中弧线曲率较小的一端,所述中间喉部段的最小直径小于进口集流段的最大直径和出口扩散段的最大直径。本发明在提高风力机效率的同时,可有效改善叶轮流场,减少脱落涡的影响区域,具有结构简单、适用范围广等优点。

    一种空气源热泵系统及其除霜控制方法

    公开(公告)号:CN119412835A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411799841.3

    申请日:2024-12-09

    Inventor: 杨昆 王嘉冰 李鑫

    Abstract: 本发明属于热泵系统相关技术领域,公开了一种空气源热泵系统及其除霜控制方法,系统包括由压缩机、四通阀、室内换热器、电子膨胀阀和室外换热器形成的循环回路,还包括第一旁路、第二旁路、旁通阀和电磁阀。第一旁路的第一端连接至四通阀和室内换热器之间、第二端连接至电子膨胀阀和室外换热器之间,第二旁路的第一端连接至室内换热器和电子膨胀阀之间、第二端连接至室外换热器和四通阀之间。第一旁路和第二旁路上分别设有第一旁通阀和第二旁通阀,电磁阀设在第一旁路的第一端和室内换热器之间。本发明在除霜模式下开启第一旁通阀和第二旁通阀,关闭电磁阀和电子膨胀阀,四通阀不换向,除霜时不从室内取热,有效补充压缩机冷媒,加快除霜速度。

    一种基于遗传算法和数值仿真的翼型优化方法

    公开(公告)号:CN112231836B

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202011128765.5

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明属于翼型优化相关技术领域,其公开了一种基于遗传算法和数值仿真的翼型优化方法,该方法包括:采用由多个控制点控制型线的高阶贝塞尔曲线对翼型进行参数化描述;获得多个翼型及对应攻角;通过数值仿真获得多个翼型在对应攻角下的目标函数值;采用遗传算法对目标函数值进行排序,将目标函数值中满足预设规则的目标函数值所对应的翼型和攻角作为目标翼型和目标攻角,对目标翼型对应的控制点的坐标及目标攻角进行选择和交叉和/或变异获得优化翼型集,对优化翼型集重复数值仿真和遗传算法处理,直至目标函数值达到优化终止条件。该方法结合遗传算法和数值仿真技术可以在更大的寻优范围内获得目标函数值最优的翼型及攻角。

    印刷电路板式换热器的翼型翅片排列结构优化方法和系统

    公开(公告)号:CN114741961A

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210328892.2

    申请日:2022-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种印刷电路板式换热器的翼型翅片排列结构优化方法和系统,属于印刷电路板制造技术领域,所述方法包括:将翼型翅片的排列几何参数无量纲化,通过试验设计和数值仿真得到样本集;将样本集中的训练集输入努赛尔数和阻力系数对应的代理模型;基于改进粒子群算法对二者初始值赋值,分别进行训练得到代理模型;以最大化努赛尔数和最小化阻力系数为优化目标,采用多目标优化算法对训练后的两个代理模型进行优化确定出Pareto前沿集;采用多目标决策方法获取最优妥协解,并利用其对应的优化变量优化翼型翅片排列结构。本发明解决了现有翼型翅片排列结构优化方法中存在的几何优化参数固定及入口速度范围受限、优化效率低等难点问题。

    一种基于遗传算法和数值仿真的翼型优化方法

    公开(公告)号:CN112231836A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011128765.5

    申请日:2020-10-21

    Abstract: 本发明属于翼型优化相关技术领域,其公开了一种基于遗传算法和数值仿真的翼型优化方法,该方法包括:采用由多个控制点控制型线的高阶贝塞尔曲线对翼型进行参数化描述;获得多个翼型及对应攻角;通过数值仿真获得多个翼型在对应攻角下的目标函数值;采用遗传算法对目标函数值进行排序,将目标函数值中满足预设规则的目标函数值所对应的翼型和攻角作为目标翼型和目标攻角,对目标翼型对应的控制点的坐标及目标攻角进行选择和交叉和/或变异获得优化翼型集,对优化翼型集重复数值仿真和遗传算法处理,直至目标函数值达到优化终止条件。该方法结合遗传算法和数值仿真技术可以在更大的寻优范围内获得目标函数值最优的翼型及攻角。

    一种换热管及采用该换热管的管壳式热交换器

    公开(公告)号:CN106482565A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201611031481.8

    申请日:2016-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种换热管及采用该换热管的管壳式热交换器,其中该换热管包括圆管(2),在该圆管(2)上设置有前置隔板(1)和/或后置隔板(3),以垂直于换热管来流方向、且经过所述圆管(2)的中心轴线为参考界面将所述圆管(2)分为两个区域,记这两个区域中先与来流接触的一个区域为前置区域,另一个区域即为后置区域,该前置隔板(1)位于圆管(2)的前置区域上,所述后置隔板(3)位于圆管(2)的后置区域上。本发明通过对传统换热管进行设置和改进前置隔板和后置隔板等关键的结构,能够有效解决管壳式热交换器中由于流体流速提高引起的换热管振动和换热管所受阻力增加的问题,实现管壳式热交换器的降阻减振。

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