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公开(公告)号:CN108984954B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN201810902471.X
申请日:2018-08-09
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明提供了一种模拟激光辐射颗粒的建模方法,使用一个与激光光斑半径相等的特殊颗粒来模拟激光源。将激光源发出的连续光线离散成一定数量的等间距光束的方式来模拟激光辐射,使用局部优化算法迅速搜寻到被每一束激光直接作用的颗粒。将所有被激光作用的颗粒看作灰体,基于光的传播特性,充分考虑光线的反射、折射及穿透现象,并分别寻找到每束激光辐射至颗粒表面后的反射光线与折射后穿透光线的作用颗粒。根据热量计算公式可推算出被光线作用颗粒的温度增加量,最终实现激光辐射颗粒的模拟过程。模拟中激光的光强服从高斯分布,该方法真实地考虑了光线与颗粒的作用关系,使得仿真结果更加可信。
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公开(公告)号:CN109063350A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810907480.8
申请日:2018-08-09
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009 , G06F2217/80
Abstract: 本发明公开了一种圆形颗粒间考虑障碍物的辐射换热量的计算方法,包括以下步骤:将圆形颗粒的表面均匀离散成N个点;寻找到圆形颗粒间的障碍物;实现辐射多通道到辐射单通道的转化;辐射单通道中换热量的计算;累加多个通道的换热量;完成总辐射换热量的计算。本发明所提供的方法将复杂的热辐射计算问题进行了简化,计算效率高。该方法既能得到准确的计算结果,也避免了复杂的计算过程,适用于复杂颗粒体系中辐射换热量的计算。
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公开(公告)号:CN119651956A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510147126.X
申请日:2025-02-11
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种转子开槽装置及其双边永磁电机,该结构由定子和转子两部分组成,呈外定子、内转子结构,且转子和定子之间存在气隙。定子上存在永磁体和电枢绕组,定子开槽,定子齿为分裂齿结构,以此形成调制极,齿上嵌有充磁方向全部沿径向向外或者向内的第一永磁体。转子呈凸极结构,且嵌有充磁方向全部沿径向向外或者向内的第二永磁体,第二永磁体两边存在直线与弧线或多段折线组合结构的开槽,且槽型弯曲方向均指向磁极轴线,转子固定在转轴上,作为电机唯一的机械端口。能够明显降低转子铁耗,缓解了永磁电机运行时铁耗过高的问题。
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公开(公告)号:CN119651956B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510147126.X
申请日:2025-02-11
Applicant: 华侨大学
Abstract: 本发明提供了一种转子开槽装置及其双边永磁电机,该结构由定子和转子两部分组成,呈外定子、内转子结构,且转子和定子之间存在气隙。定子上存在永磁体和电枢绕组,定子开槽,定子齿为分裂齿结构,以此形成调制极,齿上嵌有充磁方向全部沿径向向外或者向内的第一永磁体。转子呈凸极结构,且嵌有充磁方向全部沿径向向外或者向内的第二永磁体,第二永磁体两边存在直线与弧线或多段折线组合结构的开槽,且槽型弯曲方向均指向磁极轴线,转子固定在转轴上,作为电机唯一的机械端口。能够明显降低转子铁耗,缓解了永磁电机运行时铁耗过高的问题。
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公开(公告)号:CN109063350B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201810907480.8
申请日:2018-08-09
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F30/25 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种圆形颗粒间考虑障碍物的辐射换热量的计算方法,包括以下步骤:将圆形颗粒的表面均匀离散成N个点;寻找到圆形颗粒间的障碍物;实现辐射多通道到辐射单通道的转化;辐射单通道中换热量的计算;累加多个通道的换热量;完成总辐射换热量的计算。本发明所提供的方法将复杂的热辐射计算问题进行了简化,计算效率高。该方法既能得到准确的计算结果,也避免了复杂的计算过程,适用于复杂颗粒体系中辐射换热量的计算。
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公开(公告)号:CN108984954A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810902471.X
申请日:2018-08-09
Applicant: 华侨大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种模拟激光辐射颗粒的建模方法,使用一个与激光光斑半径相等的特殊颗粒来模拟激光源。将激光源发出的连续光线离散成一定数量的等间距光束的方式来模拟激光辐射,使用局部优化算法迅速搜寻到被每一束激光直接作用的颗粒。将所有被激光作用的颗粒看作灰体,基于光的传播特性,充分考虑光线的反射、折射及穿透现象,并分别寻找到每束激光辐射至颗粒表面后的反射光线与折射后穿透光线的作用颗粒。根据热量计算公式可推算出被光线作用颗粒的温度增加量,最终实现激光辐射颗粒的模拟过程。模拟中激光的光强服从高斯分布,该方法真实地考虑了光线与颗粒的作用关系,使得仿真结果更加可信。
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