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公开(公告)号:CN118940561A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410952675.X
申请日:2024-07-16
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种三段式温差发电器件热电解耦计算方法,该方法步骤如下:1、确定三段式温差发电器件关键参数;2、针对三段式温差发电器件开展热电耦合建模计算,构建热电转换效率数据库;3、采用热电转换效率数据库解耦热电方程计算;4、开始时间步进求解;5、计算结束,输出结果。本发明针对特定几何结构和热电材料的三段式温差发电器件以及外部负载,建立热电转换效率与温差发电器件冷端温度和温差的关系,进而解耦温差发电器件的热学方程和电学方程,简化迭代过程,加快热电方程求解速度,为三段式温差发电器件的设计优化提供指导,为采用三段式温差发电器件的热电转换系统的数值模拟提供方法支撑。
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公开(公告)号:CN115683228B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202211437878.2
申请日:2022-11-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高温热管内部气相工质多参数测量系统及工作方法,该系统包括处理器、信号发生器、激光控制器、半导体激光器、光纤耦合分束器、准直器、高温热管、光电探测器、近红外标准具、信号放大器、锁相放大器、信号转换器、数据集成器、增材打印机、超声波焊机。本发明通过在高温壁面开孔布置准直器,激光穿透高温热管内部的气相工质,利用可调谐激光吸收光谱技术,实现对高温热管内部气相工质的温度、压力、速度在内的多参数测量。
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公开(公告)号:CN114154438A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111486969.0
申请日:2021-12-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , F28D15/02 , F28D15/04 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种碱金属热管冷态启动三阶段计算方法,1、确定碱金属热管几何参数及边界条件;2、划分计算控制体并设置计算初始条件;3、计算碱金属热管管壁控制体的温度变化率,视为纯导热;4、计算碱金属热管吸液芯控制体的温度变化率,忽略工质流动,视为纯导热;5、根据碱金属热管吸液芯最外侧节点温度判断热管启动阶段;6、根据启动阶段不同,计算碱金属热管蒸气区控制体的温度、速度、密度、压力、含气率;7、用Gear算法求解方程组,完成当前时间节点计算;8、校核热管传热极限,更新碱金属热管传热量;9、根据新的传热量,重复步骤3‑8,直到达到设定的总时间步数。本发明为针对碱金属热管冷态启动的瞬态计算,为碱金属热管的工程应用提供建议与指导。
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公开(公告)号:CN119150389A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411257380.7
申请日:2024-09-09
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种中子物理计算模型的快速建模方法,步骤如下:1、确定中子物理计算区域的材料;2、构建中子物理计算区域的几何结构;3、关联中子物理计算区域的几何结构和材料;4、构建中子物理计算区域的专用模型;5、设置中子物理学参数,进行中子物理计算。本发明通过几何建模软件直接构建其几何结构并与中子物理计算区域的材料关联,生成通用三维图像数据文件,通过数据转换软件,将关联后的三维图像数据文件转化为中子物理计算模型文件,进而构建中子物理计算区域的专用模型,进行中子物理计算。本发明解决了传统中子物理计算针对复杂几何消耗大量时间和资源,且难以分析多物理场耦合中结构变化对中子物理造成的影响的问题,为先进反应堆设计分析提供方法支撑。
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公开(公告)号:CN118939905A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410952417.1
申请日:2024-07-16
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种温差发电器件热电耦合计算方法,1、输入温差发电器件参数,包括温差发电器件几何参数、热电参数;2、建立温差发电器件的计算控制体;3、为温差发电器件上表面和下表面施加边界条件;4、建立温差发电器件的热学求解方程;5、建立温差发电器件的电学求解方程;6、离散各个控制体的控制方程;7、设定步进迭代求解参数;8、求解热学方程;9、迭代求解电学和热学方程;10、计算结束,输出计算结果。本发明耦合求解温差发电器件内的热学方程和电学方程,针对不同几何尺寸及热电材料段数的温差发电器件进行数值模拟计算,进而获得温差发电器件的瞬态传热特性和伏安特性,为大规模多段式温差发电器件的工程应用及分析计算提供建议与指导。
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公开(公告)号:CN118821445A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410839098.3
申请日:2024-06-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G16C60/00 , G06F17/11 , G06F119/08 , G06F113/14
Abstract: 一种热管反应堆矩形热管通道间传热计算方法,1、划分热管反应堆矩形热管通道,确定通道的几何、排布、材料参数;2、构建矩形热管通道的传热计算模型;3、设定矩形热管通道的传热求解参数;4、确定矩形热管通道的温度分布;5、确定矩形热管通道的附加功率;6、更新通道功率缩放因子;7、计算结束,输出计算结果。本发明考虑热管反应堆热管通道间的热量传递过程,将燃料功率分配、基体传热过程表示为附加功率,针对不同几何参数、排布参数、材料参数的热管反应堆热管通道进行建模计算,进而获得堆内热管通道的传热特性以及通道间的热量传递特性,为热管反应堆的安全分析和工程应用提供支撑。
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公开(公告)号:CN118797867A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410960471.0
申请日:2024-07-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/18 , G06F30/28 , G06F17/11 , G06F113/14 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 一种热管吸液芯内流动传热计算方法,1、对热管吸液芯内工质的特征流动空间进行划分选取;2、进行热管吸液芯内工质的特征流动空间的几何划分;3、利用计算流体力学软件的两相流模型进行两相流动计算设置;4、开展两相流动稳态计算;5、以两相流动稳态计算结果开展两相流动瞬态计算。本发明对热管吸液芯内工质的特征流动空间进行划分选取,针对热管吸液芯内工质的特征流动空间进行几何划分,通过在两相流动换热方程中添加源项,实现热管吸液芯内流动传热的稳态和瞬态计算,进而获得热管吸液芯内的流动传热特性,为热管的设计应用和分析计算提供建议与指导。
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公开(公告)号:CN116541640A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310614012.2
申请日:2023-05-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种碱金属热管的归一化蒸气传热计算方法,1、确定碱金属热管的计算参数,包括几何及材料、边界条件、网格划分、初始条件;2、计算热管气液界面的饱和压力;3、构造以蒸气温度为自变量的解析函数;4、迭代求解归一化蒸汽温度;5、计算热管管壁及吸液芯区域的温度变化率;6、用Gear算法求解离散的控制方程组,获得热管管壁和吸液芯温度分布;7、计算完成,输出计算结果。本发明考虑热管的等温特性,针对不同几何尺寸及边界条件的碱金属热管进行数值模拟,计算热管蒸气区的归一化蒸气温度,进而获得碱金属热管的瞬态传热特性,为碱金属高温热管的工程应用及分析计算提供建议与指导。
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公开(公告)号:CN118862358A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410937386.2
申请日:2024-07-12
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种热管方孔丝网式吸液芯网格划分方法,该方法步骤如下:1、确定方孔丝网式吸液芯的几何参数;2、构建经丝和纬丝的基本结构;3、构建方孔丝网的三维结构;4、消除丝网三维结构中存在的奇点;5、建立方孔丝网式吸液芯固体域和流体域的总体三维结构;6、进行网格划分。本发明针对热管方孔丝网式吸液芯的复杂几何,简化构建方孔丝网经丝和纬丝的三维结构,再将经丝和纬丝旋转、复制、交错排布,构成方孔丝网的三维结构,根据吸液芯内的工质流动特性消除丝网三维结构中存在的奇点,然后分别建立方孔丝网式吸液芯固体域和流体域的总体三维结构,采用六面体网格划分方法对固体域和流体域进行划分网格,形成热管方孔丝网式吸液芯网格模型。本发明解决了热管中丝网式吸液芯网格划分困难,导致无法进行数值模拟计算的问题,为热管吸液芯内流动传热传质过程的计算分析提供方法支撑。
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公开(公告)号:CN118821446A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410839099.8
申请日:2024-06-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/18 , G06F17/13 , G16C60/00 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/14
Abstract: 一种固态热管堆堆芯传热单元等效计算方法,1、根据堆芯中热管与燃料棒的配比确定固态热管堆堆芯基本传热单元;2、建立基本传热单元的等效传热模型;3、计算等效传热模型中的等效物性;4、划分计算域控制体;5、建立各区域控制方程;6、为各个区域施加边界条件;7、离散各个控制体的控制方程,进行数值求解;8、计算结束,输出计算结果。本发明考虑等效传热过程,建立固态热管堆堆芯基本传热单元的等效传热模型,针对不同几何参数、排布方式及材料的热管堆堆芯基本传热单元进行数值模拟计算,进而获得热管堆堆芯基本传热单元的传热特性,为全堆计算提供支撑,为热管堆的工程应用及分析计算提供建议与指导。
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