中国科学院合肥物质科学研究院杨庆喜获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院合肥物质科学研究院申请的专利一种真空密封泄漏率预测方法、装置、设备及介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120611573B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511106604.9,技术领域涉及:G06F30/23;该发明授权一种真空密封泄漏率预测方法、装置、设备及介质是由杨庆喜;余清洲;徐皓;史根木;陈仕琳;陈肇玺设计研发完成,并于2025-08-08向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种真空密封泄漏率预测方法、装置、设备及介质在说明书摘要公布了:本发明公开了一种真空密封泄漏率预测方法、装置、设备及介质,所述方法包括:根据法兰密封面的加工方式构建法兰密封面的三维微观形貌模型;基于三维微观形貌模型建立不同接触状态下密封接触界面间的泄漏微通道并分析通道特性,确定不同接触状态的泄漏微通道中泄漏介质的流动特性;根据工作环境参数、泄漏介质的物理属性以及流动特性,构建由微观特征参数表征的第一泄漏率预测模型;通过特征多尺度耦合构建宏观设计参数与微观特征参数之间的映射关系,将映射关系代入第一泄漏率预测模型得到以宏观设计参数为驱动的第二泄漏率预测模型,以进行真空密封泄漏率预测。本发明具备高精度、强适应性和良好工程实用性。
本发明授权一种真空密封泄漏率预测方法、装置、设备及介质在权利要求书中公布了:1.一种真空密封泄漏率预测方法,其特征在于,包括: 获取密封结构的工作环境参数、密封设计参数、泄漏介质的物理属性,所述密封设计参数包括法兰密封面的加工方式; 根据所述加工方式构建法兰密封面的三维微观形貌模型; 基于所述三维微观形貌模型,建立不同接触状态下密封接触界面间的泄漏微通道并分析通道特性,确定不同接触状态对应的所述泄漏微通道中泄漏介质的流动特性; 根据所述工作环境参数、所述泄漏介质的物理属性以及所述流动特性,构建由微观特征参数表征的第一泄漏率预测模型; 基于所述密封设计参数与所述三维微观形貌模型,通过特征多尺度耦合构建宏观设计参数与微观特征参数之间的映射关系; 将所述映射关系代入所述第一泄漏率预测模型,得到以宏观设计参数为驱动的第二泄漏率预测模型,以进行真空密封泄漏率预测; 其中,所述基于所述三维微观形貌模型,建立不同接触状态下密封接触界面间的泄漏微通道并分析通道特性,包括: 将密封圈与法兰密封面之间的接触等效为刚性平面与所述三维微观形貌模型之间的接触,形成接触域;其中,所述接触域中的未接触空间构成泄漏微通道; 基于所述接触域获取不同接触状态下的第一距离,结合所述密封设计参数中法兰密封面的粗糙度,确定不同接触状态下所述接触域中未接触空间的体积占比;所述第一距离为刚性平面与三维粗糙面轮廓的高度平均平面之间的距离; 基于所述三维微观形貌模型、所述第一距离与所述粗糙度,分别计算不同接触状态下所述接触域中的最小泄漏微通道直径与最大泄漏微通道直径; 根据所述未接触空间的体积占比、所述最小泄漏微通道直径与所述最大泄漏微通道直径,确定所述接触域中未接触空间的分形维数; 将所述接触域中的未接触空间等效为弯曲的毛细管束,并根据毛细管对应的泄漏微通道的直径、所述密封设计参数中的密封接触面宽度、所述未接触空间的体积占比与所述分形维数,确定单个毛细管的长度; 其中,所述确定不同接触状态对应的所述泄漏微通道中泄漏介质的流动特性,包括: 针对每一泄漏微通道,根据所述泄漏微通道的直径以及所述工作环境参数、所述泄漏介质的物理属性,计算所述泄漏微通道对应的克努森数; 若所述克努森数小于等于预设的第一阈值,则确定对应泄漏微通道中泄漏介质的流动特性为连续流; 若所述克努森数大于所述第一阈值且小于等于预设的第二阈值,则确定对应泄漏微通道中泄漏介质的流动特性为滑移流; 若所述克努森数大于所述第二阈值且小于等于预设的第三阈值,则确定对应泄漏微通道中泄漏介质的流动特性为过渡流; 若所述克努森数大于所述第三阈值,则确定对应泄漏微通道中泄漏介质的流动特性为分子流;其中,所述第一阈值小于所述第二阈值,所述第二阈值小于所述第三阈值。
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