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公开(公告)号:CN118607133A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411080787.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种冷却结构综合冷效模化匹配方法、系统、设备和介质,属于航空发动机技术领域,通过对辐射影响下冷却结构的热端部件综合冷却效果进行模拟,获得综合冷效表达式并对其进行分解,获得绝热冷却效率和辐射当量换热系数比,采用玻尔兹曼数与布格尔数共同匹配辐射项,获得匹配后的冷却结构的绝热冷却效率和综合冷效表达式,得到模型的压力和辐射等效光学厚度;定义两种不同工况下的模型尺寸比并进行尺寸调整,通过改变两种不同工况下的辐射等效光学厚度,对冷却结构的玻尔兹曼数进行匹配;通过调整两种不同工况下的模型的压力数据,对冷却结构的布格尔数进行匹配。该方法能够深入反应真实的辐射对流耦合下的传热机理,提高匹配精度。
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公开(公告)号:CN115758662A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211252039.3
申请日:2022-10-13
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/10 , G06N7/01 , G06F119/08
Abstract: 本申请提供一种基于三维辐射能流分布的加热系统及其设计方法,包括以下步骤:S1、构建发射源与目标接收曲面的能量映射关系并简化所述映射关系中所述发射源与所述目标接收面之间的点对点关系,得到所述发射源与所述目标接收面之间的点对面的映射关系;S2、根据所述发射源与所述目标接收面之间的点对面的映射关系,采用几何构造的方法创建自由曲面反射器的初始面型结构。S3、采用蒙特卡罗光线追踪方法获得自由曲面反射器的能流密度。S4、采用基于贝叶斯理论的反馈迭代优化方法,获得所述自由曲面反射器的面型结构的最优化解。
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公开(公告)号:CN117491589A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311355212.7
申请日:2023-10-18
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种便于调整的简化计算高温燃气物性参数的方法,包括:获取辐射空间中的待分析部件的环境参数;获取几何模型的等效光学厚度,获取辐射传递过程中的高温燃气的气体发射率,获取高温燃气的气体吸收率。本发明获取的物性参数更精确。
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公开(公告)号:CN118759700A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202411017028.6
申请日:2024-07-29
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种折超混合的近红外内窥镜物镜,涉及内窥镜技术领域,以解决现有近红外内窥镜物镜光学系统设计复杂、加工难度大,内窥镜的制造成本较高的技术问题。本发明的折超混合的近红外内窥镜物镜,包括沿光轴从物面到像面依次设置的第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、光阑、超构透镜和成像面;其中,第一透镜包括面向物面的第一表面和面向像面的第二表面;第二透镜包括面向物面的第三表面和面向像面的第四表面;第三透镜包括面向物面的第五表面和面向像面的第六表面;第四透镜包括面向物面的第六表面和面向像面的第七表面;超构透镜包括面向物面的第八表面和面向像面的第九表面;第九表面为平面。
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公开(公告)号:CN118938452A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411040124.2
申请日:2024-07-31
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种变焦消热差折超混合镜头,涉及光学镜头技术领域,以解决现有手机变焦镜头无法满足结构紧凑,小体积的要求,以及当环境温度较大幅度变化时,光学镜头的像面将发生离焦现象,导致成像探测器无法获得满足要求的图像的技术问题。本发明的变焦消热差折超混合镜头,包括沿光轴从物面到像面依次设置的第一透镜、第二透镜、光阑、第三透镜、第四透镜和成像面;其中,第二透镜为折超混合透镜,该第二透镜具有超表面透镜;第三透镜的焦距大于0,第四透镜的焦距小于0。本发明的技术方案用于提供一种变焦消热差折超混合镜头。
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公开(公告)号:CN118607133B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411080787.7
申请日:2024-08-08
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/15 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种冷却结构综合冷效模化匹配方法、系统、设备和介质,属于航空发动机技术领域,通过对辐射影响下冷却结构的热端部件综合冷却效果进行模拟,获得综合冷效表达式并对其进行分解,获得绝热冷却效率和辐射当量换热系数比,采用玻尔兹曼数与布格尔数共同匹配辐射项,获得匹配后的冷却结构的绝热冷却效率和综合冷效表达式,得到模型的压力和辐射等效光学厚度;定义两种不同工况下的模型尺寸比并进行尺寸调整,通过改变两种不同工况下的辐射等效光学厚度,对冷却结构的玻尔兹曼数进行匹配;通过调整两种不同工况下的模型的压力数据,对冷却结构的布格尔数进行匹配。该方法能够深入反应真实的辐射对流耦合下的传热机理,提高匹配精度。
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