制造永磁电机转子的方法
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102545493B

    公开(公告)日:2014-03-05

    申请号:CN201210019996.1

    申请日:2012-01-22

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: H02K15/03 H02K1/276 Y10T29/49012

    Abstract: 制造永磁电机转子的方法,包括制作转轴、永磁体、前端盖、后端盖、和磁轭单元,磁轭单元包括多个极靴部和一个铁心部,极靴部围绕铁心部设置;每个极靴部与铁心部之间通过一对连接条带连接;制成的转子隔板,转子隔板上设有允许永磁体贯穿的永磁体通孔;所有磁轭单元的定位孔与转子隔板的永磁体通孔对位形成永磁体通道;将永磁体插入永磁体通道内;插入拉紧螺栓分别用拉紧螺栓的两端连接螺母锁紧磁轭单元和转子隔板,磁轭单元上的连接条带相互重叠;将每个连接条带的中间部分切除,极靴部叠合形成转子极靴,铁心部叠合形成转子铁心;前后两段分别固定安装前端板和后端板。本发明具有能够制造出机械强度高,适用于高速旋转永磁电机的优点。

    径向式永磁同步电机转子结构

    公开(公告)号:CN102570665A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210019621.5

    申请日:2012-01-22

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 径向式永磁同步电机转子结构,包括转轴,转子铁心,永磁体,转子极靴,和左端板和右端板;两个端板之间设有多个由非导磁材料制成的转子隔板,转子极靴之间相互独立,转子极靴与转子隔板间隔分布,转子隔板将转子沿轴向分隔为多个转子单元,每个转子单元中转子极靴的两个端面分别与相邻的转子隔板的端面贴紧,每个转子单元中一个转子极靴对应于一个永磁体;转子隔板上设有允许转子铁心和永磁体贯穿的通孔,左端板、转子极靴、转子隔板和右端板贯穿有拉紧螺栓,拉紧螺栓在轴向锁紧左右端板和左右端板之间的转子极靴与转子隔板。本发明具有机械强度高,适用于高速旋转电机的优点。

    制造永磁电机转子的方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102545493A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201210019996.1

    申请日:2012-01-22

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: H02K15/03 H02K1/276 Y10T29/49012

    Abstract: 制造永磁电机转子的方法,包括制作转轴、永磁体、前端盖、后端盖、和磁轭单元,磁轭单元包括多个极靴部和一个铁心部,极靴部围绕铁心部设置;每个极靴部与铁心部之间通过一对连接条带连接;制成的转子隔板,转子隔板上设有允许永磁体贯穿的永磁体通孔;所有磁轭单元的定位孔与转子隔板的永磁体通孔对位形成永磁体通道;将永磁体插入永磁体通道内;插入拉紧螺栓分别用拉紧螺栓的两端连接螺母锁紧磁轭单元和转子隔板,磁轭单元上的连接条带相互重叠;将每个连接条带的中间部分切除,极靴部叠合形成转子极靴,铁心部叠合形成转子铁心;前后两段分别固定安装前端板和后端板。本发明具有能够制造出机械强度高,适用于高速旋转永磁电机的优点。

    一种多功能变结构型直流变流器

    公开(公告)号:CN101272097B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200810061100.X

    申请日:2008-05-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开的多功能变结构型直流变流器包括一个直流电源,由四个开关管和两个多刀多掷开关、两个短路棒构成的逆变电路,一个隔离滤波电路,由四个二极管和一个多刀多掷开关、一个短路棒构成的整流电路,一个输出滤波电容。该电路通过对三个多刀多掷开关和三个短路棒连接状态的不同组合,可以得到如下五种不同功能结构的直流变流器。当直流变流器输入电压范围较宽时,可以通过变换拓扑结构来实现根据输入电压高低的不同以最优电路拓扑实现变流,提高了变流器的效率,减少了系统的元件冗余,降低了成本。

    一种三电平并联谐振dc-dc变流器

    公开(公告)号:CN101478238A

    公开(公告)日:2009-07-08

    申请号:CN200910095372.6

    申请日:2009-01-12

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 陈威 张伟 吕征宇

    Abstract: 本发明公开的三电平并联谐振dc-dc变流器包括分压电容、由四个开关管串联组成的逆变器、并联谐振网络、隔离整流网络、滤波网络。该变流器省去了传统的筘位二极管和飞跨电容,节省了成本;此外,该变流器引入并联谐振网络,实现原边开关管零电压开通及副边二极管零电流关断,有效地降低了开关损耗;同时每个开关管的电压应力为输入电源电压的二分之一。该变流器对于高输入电压场合下的高频高密度电源的设计非常有利。

    面向超大规模异质结构仿真的C1连续B样条曲面/曲体数值形函数构造方法

    公开(公告)号:CN117910242A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410036410.5

    申请日:2024-01-10

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 李明 陈威

    Abstract: 本发明公开了一种面向超大规模异质结构仿真的C1连续B样条曲面/曲体数值形函数构造方法。该方法通过精心设计一个覆盖粗元素边界的中间插值曲面/曲体,实现了数值形函数C1连续性和单元分割性等重要性质。数值形函数基于粗网格构建,极大地减少了总体仿真自由度,降低了计算成本,同时能够反映内部细粒度的材料信息,保持了仿真结果的高精度,方法并行性强,在超大规模异质结构的仿真中具有巨大的潜力。该数值形函数的C1连续性对涉及一阶偏导的物理量(如,应力/应变)解的连续性等至关重要,这是目前尚未研究的领域。该方法通用于静力学、动力学、热流、磁场分析都多个仿真领域,在静力学/动力学仿真验证了其稳定性、仿真精度和计算效率优势。

    一种用于导热硅胶材料的石墨烯添加剂的制备方法

    公开(公告)号:CN113637326B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202110876633.9

    申请日:2021-07-31

    Inventor: 陈威 曹衍龙 金蕊

    Abstract: 本发明公开了一种用于导热硅胶材料的石墨烯添加剂的制备方法,该石墨烯添加剂为将氧化石墨烯溶液通过特殊的还原剂还原得到的石墨烯粉末,所述石墨烯添加剂的制备方法包括以下步骤:S1:将氧化石墨烯溶液升温至50‑60℃;S2:在氧化石墨烯溶液缓慢加入特殊的还原剂,65‑75℃水浴条件下反应23‑25小时;S3:反应完毕后对所得溶液进行离心分离,将溶液洗涤至中性,最后真空干燥得到石墨烯添加剂粉末。本发明在通过添加特殊的还原剂还原氧化石墨烯,使得石墨烯微片结构中含有官能团,改良了常见石墨烯在导热硅胶中分散不良、团聚严重的现象,使得石墨烯添加剂能够在导热硅胶的硅油基体中良好的均匀分散,有效的提高了导热硅胶材料的导热性。

    一种基于Voronoi划分的多孔模型紧致拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN115310332A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210995397.7

    申请日:2022-08-18

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于Voronoi划分的多孔模型紧致拓扑优化方法,以显式拓扑与几何参数直接作为设计自由度,构造了紧致的设计空间,用于多孔模型设计。与传统的基于体素的模型表示不同,通过连续距离场函数表示多孔模型,能够精细提取模型特征;而且这种表示方法在优化过程保持统一,避免了不稳定的模型转换。所提出的紧致拓扑优化方法能够根据有效的梯度计算,同时优化多孔模型的全局拓扑结构和局部尺寸分布,对于各种复杂的自由表面模型都可以生成高质量的多孔模型。此外,本发明提出了一种数值粗化方法,构造了一般性多边形/多面体形函数,与经典的数值均匀化方法相比,该方法以相近的计算成本将仿真精度提高了一个数量级。

    粉末涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114672224A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210319127.4

    申请日:2022-03-29

    Inventor: 陈威 金蕊 曹衍龙

    Abstract: 本申请公开了一种粉末涂料及其制备方法,其中,粉末涂料按照质量百分比包括如下组分:端羟基聚酯树脂50%至60%,固化剂3%至10%,改性氧化石墨烯1%至5%,钛白粉10%至20%,硫酸钡5%至10%,改性相变微胶囊5%至10%,助剂2%至5%。制备方法包括将端羟基聚酯树脂、固化剂、功能化氧化石墨烯,改性相变微胶囊,钛白粉,硫酸钡以及助剂制成母料,熔融共混挤出后,压片冷却,破碎粉碎后,分级过筛。本申请的有益之处在于能够提高石墨烯材料和改性相变微胶囊在粉末涂料中相容性,并能以化学交联的方式增强石墨烯与微胶囊的联动,使相变微胶囊芯材内的结晶紫内脂与石墨烯以电子跃迁的方式将热能以化学能形式散出,进而增强粉末涂料的散热性。

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