一种湿式离合器摩擦片对流热交换系数数学模型构建方法

    公开(公告)号:CN109977566B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201910249988.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 根据本发明所涉及的一种湿式离合器摩擦片对流热交换系数数学模型构建方法,因为首先在离合器结合过程中对离合器建立滑摩做功表达式,再将离合器结合过程分成多个微元等时段,根据离合器滑摩做功模型得到每个微元等时段内离合器微元滑摩做功量,并分别测得每个微元等时段内的摩擦片温度变化量与冷却油温度变化量;再得到摩擦片内能变化量,再根据离合器微元滑摩做功量与摩擦片内能变化量得到冷却油内能变化量,再根据冷却油内能变化量得到微元热交换系数,再得到离合器结合过程上的热交换系数曲线,最后得到热交换系数数学模型。

    利用建筑内表面设置空气薄层实现室内热环境数值模拟的方法

    公开(公告)号:CN102663210B

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201210133841.0

    申请日:2012-04-28

    Inventor: 黄晨 蔡宁

    Abstract: 利用建筑内表面设置空气薄层实现室内热环境数值模拟的方法,使用热环境数值模拟软件进行计算,其特征在于:当采用内壁面温度,即第一类边界条件作为内壁面数值模拟边界条件,并进行计算域网格划分时,沿围护结构内壁面法线方向上设置空气薄层,所设定的空气薄层为紧贴建筑表面的空气层,并随建筑表面形状的变化而变化;空气薄层厚度模拟建筑表面空气边界层底层厚度。在沿围护结构内壁面法线方向上所建立的空气薄层其厚度的网格划分应至少大于1个网格数。本发明利用空气薄层模拟建筑表面空气边界层,使表面换热充分体现实际情况,不仅方法简单,易于实现,而且较少计算工作量。本发明适用于室内热环境是由建筑表面对流换热形成的场合。

    可拼接等动力采样头、非直线拼接板及等动力采样头组

    公开(公告)号:CN111122414A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010051473.X

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本发明属于动力采样头领域,提供了一种可拼接等动力采样头、非直线拼接板以及等动力采样头组,非直线拼接板将可拼接等动力采样头拼接起来形成等动力采样头组。可拼接等动力采样头包括采样头单元、采样头接口,采样头接口可拆卸的设置在所述采样头单元的上端,采样头单元的左侧档板、右侧挡板均可拆卸地设置在主体部分的两侧,左侧翻折板与右侧翻折板的拼接长度相等,拼接后各个采样头的采样面积仍相等,保证了等动力特性,提高了高效过滤器检漏测试的准确度;导流板组固定设置在前挡板和后挡板之间,既保证了采样时截面风速的均匀,又克服了拼接安装时的应力形变,既能单个使用,又能拼接到一起使用,提高了高效过滤器检漏测试的效率。

    可磁调控分光比的单模光纤耦合器

    公开(公告)号:CN106324761A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610919248.7

    申请日:2016-10-21

    CPC classification number: G02B6/28

    Abstract: 本发明涉及一种可磁调控分光比的单模光纤耦合器,包括拉2×2单模光纤耦合器、四氟管、UV胶和磁流体,拉制两根单模光纤成两端大向中间变小的锥形结构,中间段形成直径不变一段耦合腰区,形成2×2单模光纤耦合器,2×2单模光纤耦合器的两根单模光纤穿入四氟管中,四氟管中注满磁流体,单模光纤耦合器的耦合腰区置于磁流体环境中,四氟管的两端用UV胶密封,磁流体包覆的耦合腰区置于外加磁场中实现磁调控分光比。通过外加磁场来调控磁性纳米粒子的分布和排列,改变磁流体的折射率,从而实现对单模光纤耦合器分光比的在线、实时调谐。制作工艺简单、成本低廉、调谐线性度高。

    利用建筑内表面设置空气薄层实现室内热环境数值模拟的方法

    公开(公告)号:CN102663210A

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201210133841.0

    申请日:2012-04-28

    Inventor: 黄晨 蔡宁

    Abstract: 利用建筑内表面设置空气薄层实现室内热环境数值模拟的方法,使用热环境数值模拟软件进行计算,其特征在于:当采用内壁面温度,即第一类边界条件作为内壁面数值模拟边界条件,并进行计算域网格划分时,沿围护结构内壁面法线方向上设置空气薄层,所设定的空气薄层为紧贴建筑表面的空气层,并随建筑表面形状的变化而变化;空气薄层厚度模拟建筑表面空气边界层底层厚度。在沿围护结构内壁面法线方向上所建立的空气薄层其厚度的网格划分应至少大于1个网格数。本发明利用空气薄层模拟建筑表面空气边界层,使表面换热充分体现实际情况,不仅方法简单,易于实现,而且较少计算工作量。本发明适用于室内热环境是由建筑表面对流换热形成的场合。

    大空间建筑分层空调非稳态辐射热转移负荷计算方法

    公开(公告)号:CN110704926B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201910925020.2

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明提供一种大空间建筑分层空调非稳态辐射热转移负荷计算方法,用于对大空间建筑分层空调负荷中非空调区向空调区的辐射热转移负荷进行非稳态计算,从而解决分层空调设计时辐射热转移负荷只能稳态计算、计算不精确等问题,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,拟合逐时的室外空气综合温度,将室外空气综合温度的逐时变化展开为傅里叶级数形式;步骤S2,计算逐时的内壁面温度;步骤S3,计算逐时的辐射热转移量;步骤S4,拟合逐时的辐射热转移量;步骤S5:计算非稳态辐射热转移负荷。

    大空间建筑分层空调非稳态辐射热转移负荷计算方法

    公开(公告)号:CN110704926A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910925020.2

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明提供一种大空间建筑分层空调非稳态辐射热转移负荷计算方法,用于对大空间建筑分层空调负荷中非空调区向空调区的辐射热转移负荷进行非稳态计算,从而解决分层空调设计时辐射热转移负荷只能稳态计算、计算不精确等问题,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,拟合逐时的室外空气综合温度,将室外空气综合温度的逐时变化展开为傅里叶级数形式;步骤S2,计算逐时的内壁面温度;步骤S3,计算逐时的辐射热转移量;步骤S4,拟合逐时的辐射热转移量;步骤S5:计算非稳态辐射热转移负荷。

    一种湿式离合器摩擦片对流热交换系数数学模型构建方法

    公开(公告)号:CN109977566A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910249988.8

    申请日:2019-03-29

    Abstract: 根据本发明所涉及的一种湿式离合器摩擦片对流热交换系数数学模型构建方法,因为首先在离合器结合过程中对离合器建立滑摩做功表达式,再将离合器结合过程分成多个微元等时段,根据离合器滑摩做功模型得到每个微元等时段内离合器微元滑摩做功量,并分别测得每个微元等时段内的摩擦片温度变化量与冷却油温度变化量;再得到摩擦片内能变化量,再根据离合器微元滑摩做功量与摩擦片内能变化量得到冷却油内能变化量,再根据冷却油内能变化量得到微元热交换系数,再得到离合器结合过程上的热交换系数曲线,最后得到热交换系数数学模型。

    一种利用原点动刚度特性分析变速器壳体局部变形特征的方法

    公开(公告)号:CN106407546B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201610816077.5

    申请日:2016-09-09

    Abstract: 本发明涉及一种利用原点动刚度特性分析变速器壳体局部变形特征的方法,包括如图所示的步骤。该方法借助于Hyperworks仿真分析软件建立目标变速器壳体有限元模型,通过对变速器壳体受载最大(易产生变形)的轴承孔进行仿真分析,获得原点(激励与响应为同一点)加速度、动刚度频率响应;针对未达到变速器壳体刚度目标的频率区间进行固有振型模态分析,得到壳体固有特征模态频率与模态振型;通过模态振型图,获得壳体结构局部变形特征,最终确定壳体振幅较大,局部变形严重的具体部位;为设计师准确制定抑制局部变形的结构优化设计方案提供参考。

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