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公开(公告)号:CN118673841A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410830281.7
申请日:2024-06-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及涡轮叶片数值分析技术领域,尤其涉及一种可调涡轮的动态过程气热特性分析的数值计算方法、系统、设备及存储介质,该方法通过采用重叠网格方法,避免了传统计算方式存在的网格质量难以保持,动态模拟计算过程的稳定性和结果的准确度、可信度差的缺陷,实现了可调涡轮动态过程的连续计算而不是变化过程中某几个状态点的离散计算,相比于传统多数个集散点计算形成的大量重复的“调整几何、划分网格、设定边界条件、数值计算”工作,本方法仅需一次前处理和非定常数值计算,极大的减小了工作量。该方法简单,适用的叶片调整运动函数广,可以实现多种方式的叶片几何调整运动。
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公开(公告)号:CN108487940B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN201810301012.6
申请日:2018-04-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: F01D9/04
Abstract: 本发明公开了一种盘式透平的喷嘴结构,包括多个喷嘴环,每个喷嘴环上布置有1~2个喷嘴组,每个喷嘴组包括数个喷嘴流道,喷嘴组个数与盘片流道数相等,喷嘴流道深度与盘片流道轴向长度相等,保证一个喷嘴组严格对应一个盘片流道,所有喷嘴环上的喷嘴流道在安装时可以布置在喷嘴结构的相同周向位置,也可分散布置在不同周向位置。该喷嘴结构有效地降低了工质流入盘式透平轮盘过程中的能量损失,显著地提高了盘式透平的热功转化效率。
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公开(公告)号:CN117610182A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311566827.4
申请日:2023-11-22
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及燃气涡轮热端部件的热设计校核领域,尤其是涡轮叶片变厚度陶瓷涂层气热数值分析方法及系统,通过确定变厚度陶瓷涂层区域的空间位置并归一化处理,计算变厚度区域内各节点的流向无量纲位置,计算变厚度区域内节点对应的陶瓷层厚度及总厚度,计算节点对应的当地等效导热系数;将区域内的各节点热障涂层的总厚度及对应的等效导热系数赋予至相应的叶片表面边界条件,展开对带有变厚度热障陶瓷涂层的涡轮叶片的气热耦合数值计算。实现对涡轮叶片变厚度热障陶瓷涂层气热耦合数值分析。该方法,既保证数值计算能稳定高效推进,又准确计算模拟变厚度陶瓷涂层对燃气热负荷的阻隔作用。解决涡轮叶片变厚度陶瓷涂层气热数值分析不准确的问题。
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公开(公告)号:CN115483173A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211201750.6
申请日:2022-09-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: H01L23/473 , H01L23/427 , H01L23/467
Abstract: 本发明公开的一种芯片液体冷却系统及其工作方法,属于芯片冷却技术领域。第一散热器、液体加压装置和第二散热器通过管路连接成循环回路,循环回路中填充有纳米流体冷却介质;冷却介质参数监测装置设在循环回路中;第一散热器的一侧通过导热垫与芯片连接,第一散热风扇设在第一散热器的另一侧;第二散热风扇设在第二散热器的一侧;液体加压装置包括高速电机和与高速电机连接的特斯拉泵;冷却介质参数监测装置分别与第一散热风扇、高速电机和第二散热风扇连接。本发明结构简单、成本低,运行无噪音,能够适应负荷的变化,在具有良好散热性能的前提下降低能耗。
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公开(公告)号:CN114865839A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210600559.2
申请日:2022-05-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种复合叶轮及具有其的高速永磁电机,属于流体机械和高速电机技术领域。复合叶轮通过在离心鼓风机叶轮的轮毂体上布置冷却风机叶轮,将两叶轮合二为一能够提供两股气流,能够根据实际需要,既能为流体输送提供压力,也能提供不同压力等级的压缩空气。具有该复合叶轮的高速永磁电机,取消了现有高速永磁电机的冷却风机,简化了当前空冷方式中抽风机或在电机轴末端布置冷却风机叶轮的结构,简化了电机装置,降低了设备成本,同时减少了噪声源;冷却气体烦人流程短、压力损失小、且无冷却死角、冷却均匀。
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公开(公告)号:CN113738451B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202111077874.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种测量叶栅气膜冷却特性的试验系统,包括:试验段模型,用于模拟涡轮叶片叶栅流道,在流道内的叶片转折角位置固定设置叶片试验件,叶片试验件的CO2进气口沿径向伸出流道,其叶片压力面和叶片吸力面上分别布置若干叶片气膜孔,且叶片压力面和叶片吸力面上沿等高线布置等间距的叶片引压孔;主流系统,连接流道的入口,向流道送入主流空气;CO2冷气系统,连接CO2进气口,向叶片试验件内部供气腔送入CO2冷气,并由叶片气膜孔处射出,形成气膜冷却;测量系统,测量流道内部的压力和温度分布,其中温度分布通过红外摄像机拍摄获取。本发明实现了对叶栅表面冷却效率与换热系数的测量,解决了叶片表面由于曲率变化过大而无法测量的难点。
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公开(公告)号:CN113153447A
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202110446869.9
申请日:2021-04-25
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种强化涡轮静叶端壁泄漏流冷却的预旋结构,包括涡轮静叶、静叶端壁、静叶端壁上游盘腔间隙和预旋结构;预旋结构为涡轮静叶缩小数倍后反向安装于叶栅通道进口前的端壁上而组成的收缩通道;泄漏流由静叶端壁上游盘腔间隙流向叶栅通道时,首先在预旋结构中产生与端壁横向压力梯度方向相反的速度分量,并且被加速后形成指向端壁通道压力面侧具有更大动量的泄漏流,从而有利于扩大泄漏流对端壁的冷却覆盖面积。本发明解决了泄漏流只能覆盖端壁通道吸力面侧狭小区域的技术难题,数值模拟结果发现,与无预旋结构的端壁相比,本发明预旋结构在相同泄漏流流量下可以很好地覆盖端壁压力面侧,并且总体上将泄漏流的冷却有效度提高约150%。
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公开(公告)号:CN108487940A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810301012.6
申请日:2018-04-04
Applicant: 西安交通大学
IPC: F01D9/04
Abstract: 本发明公开了一种盘式透平的喷嘴结构,包括多个喷嘴环,每个喷嘴环上布置有1~2个喷嘴组,每个喷嘴组包括数个喷嘴流道,喷嘴组个数与盘片流道数相等,喷嘴流道深度与盘片流道轴向长度相等,保证一个喷嘴组严格对应一个盘片流道,所有喷嘴环上的喷嘴流道在安装时可以布置在喷嘴结构的相同周向位置,也可分散布置在不同周向位置。该喷嘴结构有效地降低了工质流入盘式透平轮盘过程中的能量损失,显著地提高了盘式透平的热功转化效率。
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公开(公告)号:CN105545806A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610103990.0
申请日:2016-02-24
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: F04D29/30 , F04D29/281
Abstract: 本发明公开了一种三元流离心风机叶轮叶片结构,三元流离心风机叶轮包括,轴盘、三元流叶片、前盘和后盘,轴盘上布置有后盘,三元流叶片在叶根处与轴盘和后盘连接,在叶顶处与前盘连接,三元流叶片包括,叶根区域、进口区域、叶顶区域、出口区域和叶身区域,三元流叶片是向远离轴心方向平移或者是向接近轴心方向平移的结构,裁剪叶根区域、进口区域或叶顶区域,或者是外延叶根区域、进口区域或叶顶区域的结构。该三元流叶片在加工时可借助原始三元流风机叶轮叶片模具压制成型,有效解决了相近型号三元流离心风机叶轮叶片加工模具的通用性问题,有效降低了三元流风机制造的材料及加工成本,缩短了研制周期,大大增加了三元流离心风机的市场竞争力。
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公开(公告)号:CN101210935A
公开(公告)日:2008-07-02
申请号:CN200710307707.7
申请日:2007-12-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种次流场瞬态特性的测量方法,该方法采用常规的PIV系统,通过对PIV系统中双脉冲激光器的光路进行调制,使其发出的两束片光相互平行但不重叠,相互偏移的距离等于或接近示踪粒子沿主流方向的位移s1;两束片光在不同时刻分别打在两个测量截面上,使片光跟随主流运动;本发明的方法使得次流瞬态流场的测量如主流场测量一样可靠,特别是对于无法用常规PIV测量的次流平均速度低于20%主流速度的弱次流场,其精度接近于对主流的测量,且具有非常高的可靠性。
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