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公开(公告)号:CN120012635A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411971005.9
申请日:2024-12-30
Applicant: 西安交通大学 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F30/17 , G06T17/20 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F119/12 , G06F111/10 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种基于分阶段源项重构模拟蒸汽射流喘振冷凝热质传输过程的方法。基于分阶段源项重构的思想,对双流体控制方程中的相变传热能量源项进行分段式重构,并设计了不同阶段的界面传热系数定义方法,从而实现了复杂非线性相变热传递过程的瞬态求解。本发明综合考虑了蒸汽射流冷凝系统低质量流量工况下多种运行条件的气液两相非稳态热质传输过程,可以准确预测蒸汽的喘振冷凝行为和压力振荡特性,对射流管、鼓泡器等卸压冷凝设备的精细化设计具有指导意义。
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公开(公告)号:CN118746596A
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202410842557.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种发汗冷却材料跨相态宽工况热质输运特征物性测量平台及方法,测量平台由工质系统、容器系统和测控系统组成。其中,工质系统可并联供给单相或多相混合工质,控制工质流量、温度等热力学参数;容器系统具有夹持、支撑、整流等功能,可以维持测量所需密闭、均匀的工质流通路,并为测控仪表、探头提供安装位点;测控系统用于控制平台中各类阀体、加热器等能动部件,采集、存储热力学数据。本发明可对发汗冷却材料的渗流、传热特性进行同步测试,同时获取粘性、惯性阻力系数及体对流换热系数等数据,并可开展冷态、热态宽工况范围测试,进行跨流态、跨相态实验,便于探究材料内两相渗流、扩散及换热过程相关物性参数变化规律。
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公开(公告)号:CN117194896A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311165815.0
申请日:2023-09-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/211 , G06F18/2113 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种用于暖通空调及制冷系统故障诊断的系统性特征选择方法,获取用于暖通空调及制冷系统智能故障诊断的数据集,其中含有待选择的原始特征;使用过滤器方法,基于最大相关性最小冗余算法,采用前向添加法对特征集合进行排序及初步筛选;使用耦合式方法,结合用于智能故障诊断的模型,计算特征平均影响值,最终完成用于智能故障诊断的特征选择过程。本发明一方面考虑了数据内在的数学联系,另一方面考虑了实施故障诊断所使用具体模型的特性;该方法不限定于特定数据或算法,使用范围广、通用性好;通过将平均影响值引入特征选择,仅需对模型进行一次训练,无需多次重复迭代训练,计算成本低;考虑了实际的测量成本,更易于现场应用。
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公开(公告)号:CN113586251B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110832963.8
申请日:2021-07-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种燃气轮机冷却气流逐级利用的部件冷却‑轮缘密封结构,包括静叶片及其静叶平台,前级动叶片及前级动叶盘等。在静叶平台内设置了预混腔室和配气腔室,叶片内部冷却气流经过静叶底部的冷却气流出气孔流入预混腔室,后从配气腔室开设的冷却气流喷射孔射入第一转静腔室,一路冷却气流冷却前级动叶盘后,沿径向方向由内而外流动,经上游轮缘间隙汇入主流;另一路冷却气流经密封降温、降压、增速后流入第二转静腔室,对后级动叶盘冷却后,经下游轮缘间隙汇入主流。本发明逐级充分利用冷却气流的冷源特性,冷却气流冷却各部件后对轮缘间隙进行密封,提高了汇入主流时的温度,减少冷气损失,从而利用单股冷却气流实现部件冷却和轮缘密封的功能。
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公开(公告)号:CN114314722A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210045290.6
申请日:2022-01-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种聚光光伏‑蒸汽‑热电太阳能全光谱利用装置,包括聚光光伏系统、蒸发冷却系统和热电系统;聚光光伏系统包括光伏电池;蒸发冷却系统包括蒸发层、冷却铜板和海水池,蒸发层的一部分伸入至海水池吸取海水,蒸发层的一面与冷却铜板的一面之间形成蒸汽腔,另一面贴附光伏电池的基底侧,吸收光伏电池产生的热能,热能使所吸取的海水蒸发产生蒸汽,蒸汽在冷却铜板上冷凝产生冷凝热;热电系统包括热电器件,热电器件利用的冷凝热导致的温差进行发电。本发明将光伏电池、海水淡化和热电器件结合,光伏电池产生电能和废热,蒸发层利用海水的相变吸热降低光伏电池工作温度;同时实现海水蒸馏获取淡水,蒸汽的冷凝热在热电器件两侧提供温差产生电能。
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公开(公告)号:CN113586168A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110832966.1
申请日:2021-07-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种燃气轮机骨关节仿生轮缘密封结构及其控制方法,该结构设置于轮缘间隙处,由仿生人体骨关节头的密封关节头、仿生人体骨关节窝的密封关节窝以及阻燃流道组成;该控制方法包括:变工况运行时,用位移传感器监测密封关节头和密封关节窝间的最小间隙,间隙过大时,控制电极片增大电敏柔性层厚度,保持密封关节腔为高阻尼阻燃流道;间隙过小时,控制电极片减小电敏柔性层厚度,防止密封结构发生摩碰;入口压力提高时,调节对应电极片使轮缘密封侧电敏柔性层厚度沿轮缘密封流动方向减小,形成高效阻燃流道;入口温度提高时,调节对应电极片使轮盘冷却侧电敏柔性层厚度沿轮盘冷却流动方向减小,增强轮盘表面的流动换热。
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公开(公告)号:CN112892166A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN202110093597.9
申请日:2021-01-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种密闭空间内的有害气体消除系统与方法,该系统使用溶液除湿法进行空气除湿预处理,采用催化燃烧、吸附与催化转换三种技术耦合处理有害气体。该系统利用催化燃烧后的气体余热驱动溶液除湿,对污染空气进行除湿处理,经过除湿处理的90%污染空气被吸附材料吸附净化,大分子有机污染物被吸附,不易被吸附的小分子气体通过催化转化法进行消除。当吸附剂吸附饱和后,使用被加热的10%污染空气对吸附剂进行解吸再生,脱附后小流量高浓度污染空气使用催化燃烧法进行净化处理。通过两个吸附床交替进行吸附净化与解吸再生过程,实现了有害气体消除系统的低能耗连续运行。
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公开(公告)号:CN112231956A
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202011113936.7
申请日:2020-10-18
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 一种塔式光热电站吸热器的光‑热‑力一体化耦合计算方法,包括以下步骤:首先,采用蒙特卡罗光线追踪法建立光能从塔式光热电站定日镜场到吸热器的全过程光学传播模型,获得吸热器表面能流密度分布;其次,采用有限容积法,综合考虑吸热器的对流、辐射和导热过程,建立吸热器的流动传热模型,并以在光学模型中获得的吸热器表面能流分布作为热边界条件,计算获得吸热器的温度分布;最后,采用有限元法构建吸热器的热应力计算模型,以在吸热器流动传热模型中得到的吸热器温度分布为温度边界条件,计算获得吸热器内的热应力分布。本发明可以准确地预测吸热器在真实能流密度下的温度和应力分布规律,以指导塔式光热电站吸热器的设计以及安全高效运行。
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公开(公告)号:CN104168025A
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201410421675.3
申请日:2014-08-25
Applicant: 西安交通大学
IPC: H03M1/38
Abstract: 本发明涉及一种电荷式流水线逐次逼近型模数转换器,包括BCT结构,BCT结构的输入端和输出端均连接有级内采用低位数低功耗的SAR型ADC结构;且输入端连接的SAR型ADC结构为共模不变的SAR型结构;输出端连接的SAR型ADC结构为电荷分享SAR型结构。通过设置与BCT结构相连接的两级SAR型ADC结构,结合了SAR型ADC以及BCT结构的低功耗以及流水线在速度方面的优势,在实现中等采样速率以及中等转换精度的ADC具有相对明显的功耗优势。两个子级ADC均为低位数的SAR型结构以及BCT采用简单放大器结构,电路整体面积较小,且采用了BCT结构替代了原有的常规放大器结构,达到了进一步降低功耗的目的。
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公开(公告)号:CN116864043B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202310832117.5
申请日:2023-07-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种应用于填充床显热储热器的储热材料快速筛选方法,以增强储热器的储热速率、减少流动阻力、提高经济性为原则,提出单位体积单位温差平均储热速率作为评价指标,通过储热场景需求明确、传热流体流速设计、储热材料种类筛选与储热材料尺寸确认等4个主要步骤,实现填充床显热储热器储热材料的快速高效筛选。筛选出的储热材料在满足储热器压力损失与储热功率要求的同时,可实现较高的储热速率与较低的储热投资成本。该方法对于填充床显热储热器的设计具有重要的指导意义与工程应用价值。
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