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公开(公告)号:CN112182991B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202011045500.9
申请日:2020-09-29
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种气液相变的介观模拟方法。该方法采用稠密气体状态方程刻画分子间短程排斥效应,采用成对相互作用力模仿分子间长程吸引效应。该方法基于双分布函数,其中密度分布函数用于描述并求解质量‑动量守恒定律,总动能分布函数用于描述并求解能量守恒定律。密度分布函数格子Boltzmann方程可恢复稠密气体状态方程和成对相互作用力,总动能分布函数格子Boltzmann方程可恢复稠密气体压力功、成对相互作用力做功、表面张力做功和粘性热耗散。该方法拥有明确的微观粒子图像和介观动理学理论背景,兼具概念及计算简洁性,并自然地满足热力学一致性,可实现气液相变过程的直接数值模拟,适用性广、可靠性高。
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公开(公告)号:CN111914388B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202010508414.0
申请日:2020-06-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时平均最低浓度的城区自然因素CO2浓度的计算方法,利用一段时间内测得的近地表CO2浓度计算城市区域内自然因素引起的CO2浓度变化。在计算中,综合测得的近地表CO2浓度、以及大气边界层高度、温度、降水等气象数据,确定在一定气象条件下CO2浓度的最小值作为该市区自然因素引起的CO2浓度日变化规律。该方法综合利用各项气象数据,计算量小,能精确计算出对CO2浓度变化起主导作用的自然因素的占比,对研究城区人为CO2排放具有重要意义。
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公开(公告)号:CN111914388A
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN202010508414.0
申请日:2020-06-06
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于时平均最低浓度的城区自然因素CO2浓度的计算方法,利用一段时间内测得的近地表CO2浓度计算城市区域内自然因素引起的CO2浓度变化。在计算中,综合测得的近地表CO2浓度、以及大气边界层高度、温度、降水等气象数据,确定在一定气象条件下CO2浓度的最小值作为该市区自然因素引起的CO2浓度日变化规律。该方法综合利用各项气象数据,计算量小,能精确计算出对CO2浓度变化起主导作用的自然因素的占比,对研究城区人为CO2排放具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118013810A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410243005.0
申请日:2024-03-04
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/25 , G06F30/28 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种用于耦合传热颗粒流的体积格子Boltzmann方法,采用格点处的固相体积分数刻画颗粒;基于双分布函数,密度分布函数用于求解速度场,内能分布函数用于求解温度场;密度分布函数格子Boltzmann方程在流固区域统一计算,并基于固相体积分数对迁移后的密度分布函数进行修正,实现固相区域的速度无滑移条件;利用修正前后的密度分布函数计算颗粒所受流体力,继而求解颗粒的刚体运动方程;将能量守恒方程中的对流项变换为源项,内能分布函数格子Boltzmann方程在流固区域统一计算,并可处理颗粒与流体之间比热容和热导率的差异;利用固相体积分数的控制方程和颗粒的位置信息,在每个格点处局部计算对流项,继而求解获得格点处的温度和内能。
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公开(公告)号:CN112182991A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011045500.9
申请日:2020-09-29
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种气液相变的介观模拟方法。该方法采用稠密气体状态方程刻画分子间短程排斥效应,采用成对相互作用力模仿分子间长程吸引效应。该方法基于双分布函数,其中密度分布函数用于描述并求解质量‑动量守恒定律,总动能分布函数用于描述并求解能量守恒定律。密度分布函数格子Boltzmann方程可恢复稠密气体状态方程和成对相互作用力,总动能分布函数格子Boltzmann方程可恢复稠密气体压力功、成对相互作用力做功、表面张力做功和粘性热耗散。该方法拥有明确的微观粒子图像和介观动理学理论背景,兼具概念及计算简洁性,并自然地满足热力学一致性,可实现气液相变过程的直接数值模拟,适用性广、可靠性高。
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