复合发电装置及发电系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114687945A

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202210237484.6

    申请日:2022-03-11

    申请人: 广西大学

    摘要: 本申请提供一种复合发电装置及发电系统,该复合发电装置包括发电装置本体、第一、第二发电机构,第一发电机构设于第一平面上,第一发电机构通过流经第一平面的气流/水流发电。第二发电机构设于第二平面上,第二发电机构通过流经第二平面的气流/水流发电,第一平面和第二平面为发电装置本体上不相同的面。本申请中第一发电机构通过流经第一平面上的气流/水流发电,而第二发电机构能够利用流经第二平面上的但未流经第一平面上的气流/水流进行发电,因此该复合发电装置能够利用更多的气流/水流进行发电。第一发电机构能带动第二发电机构发电,则当没有气流/水流流经第二平面,而第一平面上有气流/水流流经时,也能够使得第二发电机构发电。

    一种用于多方向海浪吸能的球形压电俘能器

    公开(公告)号:CN118631088A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410570368.5

    申请日:2024-05-09

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明公开了一种用于多方向海浪吸能的球形压电俘能器,包括:主杆,其设有两个限位块,主杆的下端设有划桨;压电装置,其包括滑套和多个压电片,滑套套设于主杆上且位于两个限位块之间;压电片的上端与滑套连接,压电片呈弧形状;第一电磁,每个压电片的下端设有第一电磁;第二电磁,主杆设有第二电磁,第二电磁与第一电磁一一对应;弹簧,其设置于上方限位块与滑套之间;壳体,其呈空心的球形状,壳体的顶部套设于圆环槽内,壳体的底部套设于主杆上;以及移动碰撞压电片,壳体内设有移动碰撞压电片,主杆上设有位于移动碰撞压电片正上方的移动弹片。采用本发明的球形压电俘能器,能够将复杂的和多方向的海浪能利用起来,实现全天可持续性供电。

    基于保角变换的弯曲曲面结构水平集初始化方法

    公开(公告)号:CN116663081A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310543730.5

    申请日:2023-05-15

    申请人: 广西大学

    IPC分类号: G06F30/10 G06T17/20 G06F30/23

    摘要: 本发明公开了一种基于保角变换的弯曲曲面结构水平集初始化方法,包括以下步骤:步骤1:将任意弯曲曲面结构离散为三角剖分曲面结构;步骤2:将三角剖分的离散曲面结构共形映射至二维空间,生成矩形域的三角剖分映射网格;步骤3:根据映射网格,建立等大小的标准正交网格,正交网格为矩形剖分,在正交网格上定义初始水平集函数;步骤4:将三角剖分映射网格和矩形剖分的正交网格重叠放置,判断正交网格节点在映射网格中的位置,并计算节点的重心坐标;步骤5:基于重心坐标,将三角剖分的弯曲曲面结构转换为矩形剖分的弯曲曲面结构,继承标准正交网格的水平集函数。本发明方法,提高了基于水平集理论的优化方式的效率,大大降低计算量。

    一种针对拉伸连续体结构的水平集拓扑优化方法及系统

    公开(公告)号:CN118551424A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410694536.1

    申请日:2024-05-31

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种针对拉伸连续体结构的水平集拓扑优化方法,包括以下步骤:将拉伸连续体共形映射得到2D三角剖分参数域,再进行划分得到2D结构化网格参数域;对2D结构化网格参数域进行拉伸,生成3D立方参数域,初始化水平集函数,再通过Heaviside函数映射;将2D结构化网格参数域进行重心差值处理,得到矩形剖分曲面,设置划分层数,得到六面体有限元模型;将映射后的水平集函数和六面体有限元模型统一,进行有限元分析;在映射和拉伸中引入修正微分算子。本发明方法,针对拉伸结构采用“映射‑再划分‑拉伸”操作,将拉伸结构映射至三维立方参数域中,从而等价地进行水平集法拓扑优化。可将任意拉伸结构映射至规则参数域中进行拓扑优化。

    一种壳体形变可控的逐层优化方法

    公开(公告)号:CN118520743A

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202410709248.9

    申请日:2024-06-03

    申请人: 广西大学

    摘要: 本发明公开了一种壳体形变可控的逐层优化方法,包括以下步骤:将空间壳体在厚度方向进行有限数目的分层处理,基于分层建立连续的优化循环;在优化循环中使用结合共形几何理论的水平集拓扑优化,所有分层被统一映射至二维域,有效控制了计算成本;引入可控的目标体积权重,将壳体分层定义为优化层和固定层,并主动控制优化层的形变,限制传统拓扑优化的优化自由度;基于形变可控的分层结构,堆叠出无空腔的三维最优壳体,并维持特定分层的几何特征。本方法大幅降低了迭代计算的复杂度,实现了对空间壳体几何特征和厚度的精确控制。