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公开(公告)号:CN111709171B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010514379.3
申请日:2020-06-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 一种热流强耦合问题的等几何求解及散热拓扑生成方法,通过等几何分析构建物理场模型,实现了分析模型对几何模型的精确描述,有效地提高了热流强耦合物理场数值求解的精度,同时等几何分析网格是由其对应的描述几何模型参数域的节点矢量定义,避免了经典有限元中冗杂网格划分环节,节省了计算成本;本发明可解决热流强耦合问题求解精度不高、计算量大、耗时长等问题,适应于热流结构的优化设计问题。
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公开(公告)号:CN111832203A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010632026.3
申请日:2020-07-02
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 一种由零亏格网格曲面生成散热拓扑的图形学方法,利用双层网格进行散热结构设计;上层使用零亏格的可变形三角形网格描述拓扑几何模型,仅通过一个组件即可生成散热拓扑结构,不仅摆脱了初始布局依赖性,还获得了清晰的几何边界,减少了设计变量,提升了计算速度;下层使用等几何单元进行热流耦合稳态导热计算与灵敏度分析,实现了分析模型对几何模型的准确描述,避免了传统有限元采用分段函数逼近几何模型导致的误差,提高了流体散热问题的求解精度,等几何分析过程规避了经典有限元中冗杂的网格划分环节,节省了计算成本;本发明为散热结构拓扑优化提供了更可靠的思路。
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公开(公告)号:CN108488539B
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN201810200615.7
申请日:2018-03-12
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/30
摘要: 一种主动自适应管径变化的周布履带轮式管道检测机器人,包括履带轮行进机构以及通过转弯机构连接在履带轮行进机构前端的检测机构;履带轮行进机构包括圆柱形主体套筒,圆柱形主体套筒的外周均匀分布有多个受履带驱动电机控制的履带轮,履带轮通过压紧调节曲柄滑块机构安装在滚珠丝杠上,滚珠丝杠与圆柱形主体套筒的外壁相固定。检测机构包括圆柱形检测筒,圆柱形检测筒的检测筒前端盖上伸出超声波探头与广角摄像头,超声波探头的前端安装有超声波反射镜,圆柱形主体套筒的内部还设有电气控制系统,电气控制系统连接电池。本发明的运动可控性好,爬坡和越障能力突出,能够主动适应变管径工况。
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公开(公告)号:CN108488539A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810200615.7
申请日:2018-03-12
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: F16L55/32 , F16L55/40 , F16L101/30
摘要: 一种主动自适应管径变化的周布履带轮式管道检测机器人,包括履带轮行进机构以及通过转弯机构连接在履带轮行进机构前端的检测机构;履带轮行进机构包括圆柱形主体套筒,圆柱形主体套筒的外周均匀分布有多个受履带驱动电机控制的履带轮,履带轮通过压紧调节曲柄滑块机构安装在滚珠丝杠上,滚珠丝杠与圆柱形主体套筒的外壁相固定。检测机构包括圆柱形检测筒,圆柱形检测筒的检测筒前端盖上伸出超声波探头与广角摄像头,超声波探头的前端安装有超声波反射镜,圆柱形主体套筒的内部还设有电气控制系统,电气控制系统连接电池。本发明的运动可控性好,爬坡和越障能力突出,能够主动适应变管径工况。
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公开(公告)号:CN112800558A
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN202110135016.3
申请日:2021-02-01
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 一种高热流短时工作平台相变温控组件翅片结构设计方法,先定义设计工况,设计导热通道,通过模拟植物叶片叶脉的生长来设计导热通道的结构布局,导热通道由点热源向相变材料内部延伸,形成导热增强网络;然后进行材料重构,采用竞争机制对导热通道单元进行筛选;再进行导热通道数学优化模型,以导热分歧网格结构总火积耗散最低为优化目标函数,以高导热材料的体积耗散为约束条件,迭代优化获得满足材料用量最优导热结构;最后进行适应性处理,按照生产工艺要求圆整导热率提升结构分叉布局,从而获得导热结构最终布局;本发明在保证相变材料储能能力的同时提升其导热率,增强热量在材料中的传递,使相变材料得以更好的发挥储能作用。
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公开(公告)号:CN111709171A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN202010514379.3
申请日:2020-06-08
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/18 , G06F119/08 , G06F113/08 , G06F111/10
摘要: 一种热流强耦合问题的等几何求解及散热拓扑生成方法,通过等几何分析构建物理场模型,实现了分析模型对几何模型的精确描述,有效地提高了热流强耦合物理场数值求解的精度,同时等几何分析网格是由其对应的描述几何模型参数域的节点矢量定义,避免了经典有限元中冗杂网格划分环节,节省了计算成本;本发明可解决热流强耦合问题求解精度不高、计算量大、耗时长等问题,适应于热流结构的优化设计问题。
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公开(公告)号:CN111832203B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010632026.3
申请日:2020-07-02
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F119/08
摘要: 一种由零亏格网格曲面生成散热拓扑的图形学方法,利用双层网格进行散热结构设计;上层使用零亏格的可变形三角形网格描述拓扑几何模型,仅通过一个组件即可生成散热拓扑结构,不仅摆脱了初始布局依赖性,还获得了清晰的几何边界,减少了设计变量,提升了计算速度;下层使用等几何单元进行热流耦合稳态导热计算与灵敏度分析,实现了分析模型对几何模型的准确描述,避免了传统有限元采用分段函数逼近几何模型导致的误差,提高了流体散热问题的求解精度,等几何分析过程规避了经典有限元中冗杂的网格划分环节,节省了计算成本;本发明为散热结构拓扑优化提供了更可靠的思路。
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公开(公告)号:CN112800558B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110135016.3
申请日:2021-02-01
申请人: 西安交通大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 一种高热流短时工作平台相变温控组件翅片结构设计方法,先定义设计工况,设计导热通道,通过模拟植物叶片叶脉的生长来设计导热通道的结构布局,导热通道由点热源向相变材料内部延伸,形成导热增强网络;然后进行材料重构,采用竞争机制对导热通道单元进行筛选;再进行导热通道数学优化模型,以导热分歧网格结构总火积耗散最低为优化目标函数,以高导热材料的体积耗散为约束条件,迭代优化获得满足材料用量最优导热结构;最后进行适应性处理,按照生产工艺要求圆整导热率提升结构分叉布局,从而获得导热结构最终布局;本发明在保证相变材料储能能力的同时提升其导热率,增强热量在材料中的传递,使相变材料得以更好的发挥储能作用。
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