一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116362152B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202310252244.8

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的传热传质流动多场耦合LB模型进行模拟运算,得到目标水体的流速分布信息、温度分布信息和污染物浓度分布信息,以精准刻画输出目标水体流场、温度场和浓度场的三维空间分布图。本发明通过引入作用力项将总能分布LB模型和被动标量模型相结合,流速参与了温度和浓度的计算,而浓度和温度可以计算出作用力,反作用于流场,进而实现了流场、温度场和浓度场的双向耦合,建立了模拟水体传热传质流动的多场耦合LB模型,相对于现有模型能够同时模拟水体水温水质,并且水温的模拟比现有常用的方法更准确。

    一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116362152A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310252244.8

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种传热传质流动多场耦合LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的传热传质流动多场耦合LB模型进行模拟运算,得到目标水体的流速分布信息、温度分布信息和污染物浓度分布信息,以精准刻画输出目标水体流场、温度场和浓度场的三维空间分布图。本发明通过引入作用力项将总能分布LB模型和被动标量模型相结合,流速参与了温度和浓度的计算,而浓度和温度可以计算出作用力,反作用于流场,进而实现了流场、温度场和浓度场的双向耦合,建立了模拟水体传热传质流动的多场耦合LB模型,相对于现有模型能够同时模拟水体水温水质,并且水温的模拟比现有常用的方法更准确。

    一种水动力自由面LB模拟方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116306279A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310253320.7

    申请日:2023-03-15

    Abstract: 本发明公开了一种水动力自由面LB模拟方法、系统及存储介质,通过获取针对目标水体的初始参数来导入设定的三维水动力自由面LB模型进行模拟运算,得到目标水体基于时间和空间的自由水面数据、流速数据和压力数据,以精准刻画输出目标水体自由水面、流速和压力的三维空间分布图。本发明基于传统的单相自由面LB模型,对其作用力项进行二阶精度改进,并将其与表面张力模型及SGS大涡模型结合后,可以实现目标水体自由水面、流场及压力的高效、精准三维模拟,相较于传统模型具有算法简单、拓展性强、并行性好和边界条件易于处理的优势。

    一种大型结构现场激光冲击强化的末端动光束装置

    公开(公告)号:CN114952011A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210645176.7

    申请日:2022-06-08

    Abstract: 本发明涉及激光冲击强化技术领域,具体涉及一种大型结构现场激光冲击强化的末端动光束装置。包括底座支撑架、大口径六自由度导光臂、柔性连接装置、聚焦装置、六自由度机器人。大口径六自由度导光臂一端与导光臂连接底座相连,另一端与聚焦装置相连,且大口径六自由度导光臂的两长臂之间通过柔性连接装置与支架连在一起,导光臂连接底座安装在底座支撑架上,聚焦装置安装在六自由度机器人末端,综合控制系统通过控制总线与六自由度机器人相连,六自由度机器人拖拽聚焦装置运动,大口径六自由度导光臂和柔性连接装置随动。本设备结构简单,集成化程度高,能精确、灵活的实现激光冲击强化光束可动。

    基于液态金属的晶格结构超材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114260424A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111438587.0

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开一种基于液态金属的晶格结构超材料的制备方法,包括采用蜡质光敏树脂对晶格单元进行光固化成型并结合DLP增材制造工艺进行3D打印制得蜡质晶格单元模型;采用石膏砂浆以及圆柱形耐高温外壳将蜡质晶格单元模型覆盖,并常温放置直到石膏硬化;将产品放入高温加热炉进行加热至蜡质晶格单元模型完全汽化并形成内部多孔流道;将液态金属灌入蜡质晶格单元模型中至多孔流道完全充满,得到金属晶格结构内核;采用浸没镀膜的方式形成超弹硅胶外壳;镀膜完成的费尔兹金属晶格结构进行固化处理;所制备的基于液态金属的晶格结构超材料能够实现外力、温度调控的形状记忆功能,且由于外部弹性层的缘故,能够实现反复承受应变后复原的功能。

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