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公开(公告)号:CN119475861A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411477988.0
申请日:2024-10-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/17 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F111/04 , G06F111/18 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明提供了一种立式低温绝热气瓶系统的振动特性有限元分析方法,包括以下步骤:利用Solidworks构建不同内胆壁厚的立式低温绝热气瓶系统的三维模型;将不同内胆壁厚的立式低温绝热气瓶系统的三维模型分别导入到ANSYS有限元分析软件中,根据实际设置材料属性、接触,并进行网格划分;根据实际振动试验工况设置载荷和约束,在ANSYS模态分析模块中计算不同内胆壁厚的立式低温绝热气瓶系统的前六阶固有频率;使用谐响应分析模块计算标准频率范围内不同内胆壁厚对立式低温绝热气瓶系统的共振频率,为立式低温绝热气瓶系统振动特性的研究提供了理论基础。
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公开(公告)号:CN112560359A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011433486.X
申请日:2020-12-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种管壳式换热器在结垢状态下的传热特性的模拟方法,包括以下步骤:S1、建立管壳式换热器固体计算域模型;S2、读取建立好的管壳式换热器的三维模型,填充生成管程和壳程流体计算域模型;S3、读取管壳式换热器固体计算域和流体计算域模型,对整个计算域进行网格划分,生成网格文件;S4、建立一种可求解换热管和折流板的等效导热系数的计算模型,得到管壳式换热器换热管和折流板在结垢状态下的等效导热系数;S5、读取网格文件,设置固体和流体计算域的物质属性和边界条件,进行求解计算直至收敛;S6、进入后处理器观察和分析计算结果,获得到管壳式换热器管程、壳程温度分布情况。
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公开(公告)号:CN111562905A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010282792.1
申请日:2020-04-12
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F8/20 , G06F8/38 , G06F30/23 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基础不均匀沉降桁架式跨越管道的安全评定方法,包括以下步骤:S1、建立VB(Visual Basic)界面,设置VB与ANSYS的接口;S2、编制建立几何模型、施加载荷和加边界条件、求解计算和结果分析的参数化基本命令流程序格式;S3、在VB人机交互界面输入基础不均匀沉降桁架式跨越管道的计算参数;S4、生成基础不均匀沉降桁架式跨越管道APDL完整命令流;S5、将APDL完整命令流导入到ANSYS软件中运行,完成基础不均匀沉降桁架式跨越管道有限元计算并输出结果;S6、利用VB后处理程序提取有限元计算结果,得到计算的最大应力值和位移值,并且与许用应力相比较,生成其安全性能分析报告。
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公开(公告)号:CN111460715A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010246667.5
申请日:2020-03-31
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于APDL语言的自然补偿器静力学分析方法,包括以下步骤:一、基于APDL语言创建自然补偿器几何模型,确定材料类型、设置材料参数,并定义单元类型及属性;二、基于APDL语言分配单元属性,设置网格划分水平并选择网格划分方式,通过划分网格生成自然补偿器有限元模型;三、基于APDL语言定义分析类型,针对自然补偿器有限元模型施加载荷,并进行求解计算;四、基于APDL语言进入后处理器观察和分析计算结果,得到自然补偿器的位移及应力分布情况。本发明使用APDL语言实现自然补偿器的参数化建模,提高建模效率,并且系统完善地分析自然补偿器的位移和应力情况。
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公开(公告)号:CN103246763A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310130391.4
申请日:2013-04-15
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种固-液水力旋流器的优化设计方法,该设计方法包括以下步骤:第一选取固-液水力旋流器的几何参数作为优化变量X;第二,设置优化变量X的约束条件;第三建立以固-液水利旋流器分离出的固相颗粒粒度为最小的第一分目标函数g1(x),建立以压力降为最小的第二分目标函数g2(x);第四,建立g1(x)、g2(x)与优化变量X约束条件的数学模型;第五,得到第一分目标函数g1(x)的最小初值和第二分目标函数g2(x)的最小初值并对g1(x)和g2(x)分配合适权值ρ1和ρ2,建立总目标函数使总目标函数无量纲化;第六建立总目标函数g(X)与优化变量X约束条件的数学模型;第七得出总目标函数g(X)的最小值以及优化变量X。本发明可提高固-液水力旋流器的工作性能,简化传统固-液水力旋流器的设计过程。
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公开(公告)号:CN118569067A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410626009.7
申请日:2024-05-20
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/006 , G06N3/04 , G06N3/084 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及基于SSA‑BP神经网络的大起伏油气混输管线持液率预测方法,包括以下步骤:利用OLGA计算不同实际工况下大起伏油气混输管线的流动数据并收集和分析数据,筛选出持液率影响因素,确定BP神经网络输入参数;构建SSA算法优化的BP神经网络,包括:确定BP神经网络初始结构;初始化种群参数;计算个体适应度并得到当前最优解;更新发现者、加入者、侦察者位置;迭代至满足结束条件,输出最优权值和阈值并赋予BP神经网络;训练BP神经网络,预测持液率;计算评价指标,评价预测效果。本发明利用SSA算法优化BP神经网络,加快收敛速度并提高准确性,结果显示该方法预测精度高,适用大起伏油气混输管线持液率预测。
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公开(公告)号:CN118275533A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410222642.X
申请日:2024-02-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开的高压储氢容器封头焊缝的超声相控阵缺陷检测模拟方法,属于工业无损检测研究领域,包括:确定探头中各阵元排布方式,并在仿真软件中建立超声相控阵探头的简化几何模型;建立波束聚焦有限元模型并进行网格划分,所述建立波束聚焦有限元模型包括建立储氢容器对接接头的几何模型和进行聚焦参数设置;进行有限元计算,并在储氢容器对接接头的几何模型上设置不同位置缺陷来继续进行有限元计算,得到一组参数下的声场分布结果、超声在结构中的传播情况云图以及探针数据;基于有限元计算结果得到储氢容器内部声压分布规律。本发明方法弥补了结构中超声传播可视化难度高、成本高的问题,同时能为超声相控阵缺陷检测方法的建立提供参考。
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公开(公告)号:CN110132521B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201910394921.3
申请日:2019-05-13
Applicant: 华南理工大学 , 广州特种承压设备检测研究院
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明公开了一种塔设备在内外流场作用下系统振动特性的获取方法,包括以下步骤:S1、构造流动计算域模型和固体计算域模型;S2、读取三维实体文件,内外计算域进行网格划分;S3、读取网格文件,设置塔设备流动计算域的介质物性和边界条件;对内流场的两相流进行计算,用ANSYS‑FLUENT对外流场计算。S4、将步骤S3的计算结果作为载荷导入到固体计算域模型中,进行有限元计算和模态分析。本发明紧密贴合工业生产实际,计算精度和计算效率较高,为塔设备的安全运行提供坚实的技术支持,并为实际工业生产提供良好的指导。
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