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公开(公告)号:CN117606047A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311206622.5
申请日:2023-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 苏州湍流数字科技有限公司
Abstract: 本发明涉及吸气式旋转爆震涡轮发动机技术领域,具体涉及一种抑制压力反传的旋转爆震燃烧室喷注结构,包括:燃烧室,燃烧室为筒状结构;Laval喷注通道,设于燃烧室的一端,Laval喷注通道包括多个槽体,槽体与燃烧室所在轴线倾斜设置;空气喷注腔,设于Laval喷注通道远离燃烧室的一端;储存通道,与燃烧室的内壁间隔设置,储存通道内设有燃料,且在储存通道与燃烧室之间设有多个燃料喷注孔。通过在燃烧室的一端设置Laval喷注通道同时,槽体与燃烧室所在轴线倾斜设置;喷注结构能够在一定程度上削减压力振荡向上游传播的情况,沿爆震波传播方向倾斜的喷注结构控制压力反传效果更明显,流场稳定性明显增强。
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公开(公告)号:CN119514341A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411564298.9
申请日:2024-11-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 苏州湍流数字科技有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/09 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 基于稀疏测量数据的涡轮叶栅试验边界条件反算方法及装置,属于燃气轮机涡轮试验数据处理技术领域,尤其涉及叶栅试验的边界条件的反算;解决了现有技术所存在的计算量大、只关注低雷诺数流动或较为简单的三维甚至二维流动模式,只能应对传感器数量不变且位置固定的场景的问题;所述方法包括以下步骤:用于获取基于自注意力单元和Transformer编码器搭建空间分析网络结构的步骤;用于将归一化后的稀疏测量数据输入训练后空间分析网络结构,获得对应的试验边界条件的步骤。所述的基于稀疏测量数据的涡轮叶栅试验边界条件反算方法及装置,适用于反算涡轮叶栅试验边界条件。
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公开(公告)号:CN118709311A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410615997.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种气冷涡轮叶片冲击冷却结构拓扑设计方法,属于气冷涡轮叶片设计领域,包括:对冲击冷却结构进行参数化设计,得到设计参数;基于设计参数,根据气冷涡轮叶片待冷却内表面的曲面形态确定冲击冷却结构的外表面;根据外表面与冲击冷却结构的壁厚确定冲击冷却结构的内表面;根据内表面和外表面进行参数化建模,得到冲击冷却结构的计算模型。本申请提供的方法用于对冲击冷却结构进行参数化建模,提高设计效率和设计质量,减小设计周期。
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公开(公告)号:CN117408133A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311200171.4
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/084 , G06F113/08
Abstract: 超声速涡轮二维流场及激波系重构方法及装置、处理方法及装置,涉及机械技术领域。为解决现有技术中,超声速涡轮的二维流场及激波系高效重构部分却鲜被关注的技术缺陷,本发明提供的技术方案为:超声速涡轮二维流场及激波系重构方法,包括:生成待测超声速涡轮的涡轮内流域形态,并匹配预设关键物理量的步骤;将所述预设关键物理量组成数据集合,并将所述数据集合划分为训练集和验证集的步骤;构建融合全连接层和卷积层的神经网络,对所述神经网络进行训练的步骤;通过训练后的所述神经网络,对预设关键物理量进行重构的步骤。可以应用于具有高超声速来流的航空发动机和燃气轮机内的旋转机械部件的设计工作中。
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公开(公告)号:CN118410594B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202410556052.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/04
Abstract: 气冷涡轮叶片榫接结构拓扑设计方法,涉及发动机涡轮叶片设计领域。解决现有榫接结构设计复杂,制造困难的问题。所述方法包括:根据输入参数和三点二阶贝塞尔曲线方法获取倒角结构;采用四点三阶贝塞尔曲线方法生成顶部区域的圆角;根据倒角结构、顶部区域的圆角、切削角以及榫头长度确定三维榫接结构;根据榫接结构参数化标准和三维榫接结构生成榫接结构参数化几何;根据拉普拉斯和代数法处理榫接结构参数化几何,获取榫接结构的二维结构化网格;根据切削角对二维网格进行拉伸,获得三维榫接结构的结构化网格。本发明适用于实际工程应用领域。
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公开(公告)号:CN119514340A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411564296.X
申请日:2024-11-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 苏州湍流数字科技有限公司
IPC: G06F30/27 , G06N3/0455 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种基于多通路自注意力网络的涡轮叶片表面场快速预测方法,涉及数据预测技术领域。为解决现有技术中存在的,现有的涡轮叶片表面场预测技术耗时长且计算成本高,精度不足,以及存在显著的温度和压力分布不均匀性的技术问题,本发明提供的技术方案为:一种基于多通路自注意力网络的涡轮叶片表面场快速预测模型建立方法,包括:采集涡轮叶片表面场数据;采集预设多通路自注意力网络架构;进行预处理;根据处理后的多通路自注意力网络架构,对所述涡轮叶片表面场进行特征提取和建模;根据所述特征提取和建模结果,建立“从边界条件到涡轮叶片表面温度场和压力场的映射关系”。适合应用于涡轮叶片表面温度场和压力场预测的工作中。
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公开(公告)号:CN118551491A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410564143.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17
Abstract: 气冷涡轮叶片冷气通道拓扑设计方法和系统,涉及气冷涡轮设计领域。解决现有冷气管道的参数化方法要进行繁琐的网格生成,不能满足工程设计的要求的问题。所述方法包括:在参数化的叶片表面划分结构化网格,获取叶片网格单元;将每个叶片网格单元指定类型控制参数,获取所述网格单元中对应冷气通道的类型;获取叶片的变壁厚设计参数、隔板变厚度设计参数以及冷气通道圆角的大小;将叶形、子午型线以及设计参数进行拓扑运算,获得完整冷气通道表面的坐标点矩阵;根据坐标点矩阵确定冷气通道表面坐标点,完成气冷涡轮叶片的冷气通道的构建。本发明实现了气冷涡轮叶片冷气通道的精确、灵活和高效构建。
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公开(公告)号:CN118410594A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410556052.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/28 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/10 , G06F113/14 , G06F119/02 , G06F119/08 , G06F119/04
Abstract: 气冷涡轮叶片榫接结构拓扑设计方法,涉及发动机涡轮叶片设计领域。解决现有榫接结构设计复杂,制造困难的问题。所述方法包括:根据输入参数和三点二阶贝塞尔曲线方法获取倒角结构;采用四点三阶贝塞尔曲线方法生成顶部区域的圆角;根据倒角结构、顶部区域的圆角、切削角以及榫头长度确定三维榫接结构;根据榫接结构参数化标准和三维榫接结构生成榫接结构参数化几何;根据拉普拉斯和代数法处理榫接结构参数化几何,获取榫接结构的二维结构化网格;根据切削角对二维网格进行拉伸,获得三维榫接结构的结构化网格。本发明适用于实际工程应用领域。
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公开(公告)号:CN118410595B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202410556161.2
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/18 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/02 , G06F111/08 , G06F113/14
Abstract: 涡轮气冷叶片低应力多学科一体化设计方法及系统,属于能源动力技术领域,解决发动机气冷涡轮叶片中,由于叶片结构复杂,不同部位温差较大,变形对热流也有较大影响,从而产生的问题。方法包括:S1:采集涡轮待优化部分的参数,对所述待优化部分进行参数化设计;S2:建立待优化部分的结构化网格,计算待优化部分的固体域的质量和强度;S3:根据所述固体域的质量和强度,基于代理模型,采用多目标遗传算法,对所述涡轮待优化的部分进行优化。本发明适用于涡轮一体化设计场景。
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公开(公告)号:CN118504315A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410557433.0
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/18 , G06T17/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/14
Abstract: 本申请公开了一种三维温度场计算方法,属于温度仿真技术领域,包括:获取计算参数,包括边界参数和气冷叶片模型参数;根据所述计算参数生成气冷叶片的固体计算域,针对固体计算域生成计算网格;根据计算网格和固体域能量守恒方程计算气冷叶片的三维温度场分布。本申请提供的方法应用于气冷叶片的三维温度场分布计算,可得到更准确的三维温度场分布,有利于更好地理解叶片的温度特性。
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