一种微型涡喷发动机燃烧室

    公开(公告)号:CN112082176B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010961848.6

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种微型涡喷发动机燃烧室构型。包括:火焰筒外筒套设在火焰筒内筒外部,火焰筒内筒和火焰筒外筒之间形成燃烧室;火焰筒内筒和火焰筒外筒上开设有进气孔组;蒸发管固定板,蒸发管固定板连接在火焰筒外筒上远离第一端盖的一端,蒸发管设置于燃烧室内部,蒸发管靠近所述火焰筒内筒的内壁,进气孔组包括多个第二通孔,第二通孔开设于与蒸发管处于同一角度的火焰筒外筒上,与蒸发管处于同一角度的多个第二通孔连成的直线与所述蒸发管的轴线平行。火焰筒外筒上与蒸发管正对的第二通孔,当加压后的空气通过多个第二通孔进入燃烧室时,受到蒸发管的阻碍,形成沿壁面流动的气流,从而对火焰筒外筒的内壁进行冷却保护。

    一种二冲程柴油机燃烧系统及包含该系统的柴油机

    公开(公告)号:CN112196663B

    公开(公告)日:2023-03-10

    申请号:CN202010931683.8

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种二冲程柴油机燃烧系统及包含该系统的柴油机,属于发动机技术领域。包括:进气道、气缸和燃烧室,所述进气道上具有至少一个扫气口,不同的所述扫气口呈不同的倾斜角度连通至所述气缸,以对所述气缸内进行分层旋流扫气。使用本申请提供的二冲程柴油机燃烧系统,采用分层旋流扫气的方式,可以分别完成不同区域的扫气,同时可实现燃烧室内涡流结构,实现良好的燃烧组织,降低二冲程柴油机耗油率。

    利用等效梁单元建模的阶梯转子动力学分析方法

    公开(公告)号:CN114611358A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210254943.1

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开涉及利用等效梁单元建模的阶梯转子动力学分析方法、装置、电子设备及存储介质。通过挠度和弯矩得到阶梯转子各采样点的实际弯曲刚度,利用梁单元构建阶梯转子的第一有限元模型,并在阶梯处设置等效梁单元。通过阶梯转子的第一尺寸参数和实际弯曲刚度,确定所述第一有限元模型位于阶梯处的所述等效梁单元的第二尺寸参数的最优值,即确定了等效梁单元的最优尺寸,随后确定各普通梁单元,最终确定阶梯转子的第一有限元模型,之后将所述第一有限元模型用于阶梯转子的动力学分析。本公开实施例的方法能够有效提高阶梯转子动力学分析的精度。

    一种微型涡喷发动机燃烧室构型
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112082176A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010961848.6

    申请日:2020-09-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供了一种微型涡喷发动机燃烧室构型。包括:火焰筒外筒套设在火焰筒内筒外部,火焰筒内筒和火焰筒外筒之间形成燃烧室;火焰筒内筒和火焰筒外筒上开设有进气孔组;蒸发管固定板,蒸发管固定板连接在火焰筒外筒上远离第一端盖的一端,蒸发管设置于燃烧室内部,蒸发管靠近所述火焰筒内筒的内壁,进气孔组包括多个第二通孔,第二通孔开设于与蒸发管处于同一角度的火焰筒外筒上,与蒸发管处于同一角度的多个第二通孔连成的直线与所述蒸发管的轴线平行。火焰筒外筒上与蒸发管正对的第二通孔,当加压后的空气通过多个第二通孔进入燃烧室时,受到蒸发管的阻碍,形成沿壁面流动的气流,从而对火焰筒外筒的内壁进行冷却保护。

    利用等效梁单元建模的阶梯转子动力学分析方法

    公开(公告)号:CN114611358B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210254943.1

    申请日:2022-03-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本公开涉及利用等效梁单元建模的阶梯转子动力学分析方法、装置、电子设备及存储介质。通过挠度和弯矩得到阶梯转子各采样点的实际弯曲刚度,利用梁单元构建阶梯转子的第一有限元模型,并在阶梯处设置等效梁单元。通过阶梯转子的第一尺寸参数和实际弯曲刚度,确定所述第一有限元模型位于阶梯处的所述等效梁单元的第二尺寸参数的最优值,即确定了等效梁单元的最优尺寸,随后确定各普通梁单元,最终确定阶梯转子的第一有限元模型,之后将所述第一有限元模型用于阶梯转子的动力学分析。本公开实施例的方法能够有效提高阶梯转子动力学分析的精度。

    用于转轴位移测量的电涡流传感器的标定装置与方法

    公开(公告)号:CN113251909A

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202110709996.3

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了用于转轴位移测量的电涡流传感器的标定装置与方法。标定装置包括:底座;固定于所述底座的位移导轨;滑动连接于所述位移导轨的位移平台;位移调节机构,所述位移调节机构用于使所述位移平台在所述位移导轨上可控地移动;x轴位移传感器支架,所述x轴位移传感器支架用于将x轴位移传感器设置于所述位移平台的滑动方向上;y轴位移传感器支架,所述y轴位移传感器支架用于将所述y轴位移传感器设置于y轴上。标定方法是通过调节x轴位移传感器和/或y轴位移传感器与试验样件的位置,得到单支电涡流传感器测量转轴位移的标定、电涡流传感器中心线位置偏差标定及电涡流传感器相互干扰标定的标定方法。

    用于转轴位移测量的电涡流传感器的标定装置与方法

    公开(公告)号:CN113251909B

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202110709996.3

    申请日:2021-06-25

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请提供了用于转轴位移测量的电涡流传感器的标定装置与方法。标定装置包括:底座;固定于所述底座的位移导轨;滑动连接于所述位移导轨的位移平台;位移调节机构,所述位移调节机构用于使所述位移平台在所述位移导轨上可控地移动;x轴位移传感器支架,所述x轴位移传感器支架用于将x轴位移传感器设置于所述位移平台的滑动方向上;y轴位移传感器支架,所述y轴位移传感器支架用于将所述y轴位移传感器设置于y轴上。标定方法是通过调节x轴位移传感器和/或y轴位移传感器与试验样件的位置,得到单支电涡流传感器测量转轴位移的标定、电涡流传感器中心线位置偏差标定及电涡流传感器相互干扰标定的标定方法。

    一种基于云的系统管理训练平台架构

    公开(公告)号:CN103220364A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310153121.5

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种基于云的系统管理训练平台架构,包括应用层、中间件层、调度层和资源层,应用层用于为用户提供交互界面,以实现实验平台与用户之间的信息交互;中间件层包括处理引擎,处理引擎用于对应用层提交的用户的操作请求进行处理,并将处理结果转化为资源调度要求后向调度层发送资源分配请求;调度层通过云管理平台调用虚拟机软件对虚拟实验环境进行创建;资源层包括物理主机、存储服务器和物理网络设备。根据本发明的架构可为教师和学生提供随时随地进行实验的基础条件。同时虚拟化实验平台维护费用低,安全性高,实验室重置操作简单、时间耗费少。

    一种二冲程柴油机燃烧系统及包含该系统的柴油机

    公开(公告)号:CN112196663A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010931683.8

    申请日:2020-09-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种二冲程柴油机燃烧系统及包含该系统的柴油机,属于发动机技术领域。包括:进气道、气缸和燃烧室,所述进气道上具有至少一个扫气口,不同的所述扫气口呈不同的倾斜角度连通至所述气缸,以对所述气缸内进行分层旋流扫气。使用本申请提供的二冲程柴油机燃烧系统,采用分层旋流扫气的方式,可以分别完成不同区域的扫气,同时可实现燃烧室内涡流结构,实现良好的燃烧组织,降低二冲程柴油机耗油率。

    一种基于云的系统管理训练平台架构

    公开(公告)号:CN103220364B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201310153121.5

    申请日:2013-04-27

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提出一种基于云的系统管理训练平台架构,包括应用层、中间件层、调度层和资源层,应用层用于为用户提供交互界面,以实现实验平台与用户之间的信息交互;中间件层包括处理引擎,处理引擎用于对应用层提交的用户的操作请求进行处理,并将处理结果转化为资源调度要求后向调度层发送资源分配请求;调度层通过云管理平台调用虚拟机软件对虚拟实验环境进行创建;资源层包括物理主机、存储服务器和物理网络设备。根据本发明的架构可为教师和学生提供随时随地进行实验的基础条件。同时虚拟化实验平台维护费用低,安全性高,实验室重置操作简单、时间耗费少。

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