南京航空航天大学陶翀骢获国家专利权
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龙图腾网获悉南京航空航天大学申请的专利一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法、装置、设备、介质及产品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:CN119741986B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-10-28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:202411786866.X,技术领域涉及:G16C20/10;该发明授权一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法、装置、设备、介质及产品是由陶翀骢;尹宇航;张超;季宏丽;裘进浩;吴义鹏设计研发完成,并于2024-12-06向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法、装置、设备、介质及产品在说明书摘要公布了:本申请公开了一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法、装置、设备、介质及产品,涉及炭化型烧蚀材料领域,该方法包括:获取待测炭化型烧蚀材料底面在预设时间段内的温度时域历程;根据所述温度时域历程和厚度识别模型求解所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程;根据所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程和热流识别模型对所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流进行求解,得到所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流。本申请可提高烧蚀材料表面热流的识别精度。
本发明授权一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法、装置、设备、介质及产品在权利要求书中公布了:1.一种炭化型烧蚀材料表面热流识别方法,其特征在于,所述炭化型烧蚀材料表面热流识别方法包括: 获取待测炭化型烧蚀材料底面在预设时间段内的温度时域历程; 根据所述温度时域历程和厚度识别模型求解所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程;具体包括:设置厚度识别模型的初始厚度时域历程;根据所述初始厚度时域历程计算所述厚度识别模型的初始底面温度时域历程;以底面温度时域历程和温度时域历程之间的差值最小为目标构建温度目标函数;根据所述温度目标函数、所述底面温度时域历程和第一灵敏度矩阵确定线性厚度更新公式;根据所述初始底面温度时域历程和温度时域历程计算温度目标函数的函数值;若所述温度目标函数的函数值小于预设值,则确定所述初始厚度时域历程为所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程;若所述温度目标函数的函数值大于或等于预设值,则利用所述线性厚度更新公式对所述初始厚度时域历程进行更新,直至温度目标函数的函数值满足第一预设条件;其中,所述第一预设条件为相邻两次更新过程中计算得到的温度目标函数的函数值之差小于停止预设值;所述厚度识别模型的材料属性与所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的材料属性相同,且所述厚度识别模型的初始大小与所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的大小相同,所述厚度识别模型的上表面温度为固定温度,所述固定温度为所述待测炭化型烧蚀材料开始热解的温度;厚度识别模型的传热控制方程的表达式为: 厚度识别模型的边界条件的表达式为: Wd,t=Wfix; 其中,Wfix为固定温度,d为厚度识别模型的厚度时域历程,ρ1、C1和k1分别为待测炭化型烧蚀材料在未发生热解时的密度、比热和热导率,Wx,t为待测炭化型烧蚀材料在t时刻厚度为x的温度场,W0,t为厚度识别模型的底面温度时域历程,Wd,t为厚度识别模型在x=d处的温度时域历程; 所述热流识别模型的传热控制方程的表达式和对应的温度场条件分别为: 热流识别模型的边界条件的表达式为: 其中,ρ2、C2和k2分别为待测炭化型烧蚀材料在热解时的密度、比热和热导率,ρ3、C3和k3分别为待测炭化型烧蚀材料在热解完成阶段的密度、比热和热导率,Cg为待测炭化型烧蚀材料在热解时产生的气体的比热,hg为待测炭化型烧蚀材料在热解时产生的气体的焓值,分别为待测炭化型烧蚀材料在热解时和热解完成阶段产生的气体质量流率,Wchar为待测炭化型烧蚀材料的热解完成温度,Wablation为待测炭化型材料的烧蚀温度,Q为表面热流,ε为表面辐射率,σ为斯蒂芬-玻尔兹曼常数,WL,t为待测炭化型材料上表面温度时域历程,L为热流识别模型的厚度时域历程,W0,t为热流识别模型在x=0处的温度时域历程; 根据所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程和热流识别模型对所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流进行求解,得到所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流;具体包括:初始化所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流和热流识别模型的温度场,得到热流初始值和温度场初始值;以所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程和所述热流识别模型中线性部分材料的厚度时域历程之差最小为目标构建热流目标函数;根据所述热流目标函数、所述热流识别模型中线性部分材料的厚度时域历程和第二灵敏度矩阵确定热流更新公式;根据所述热流初始值、所述温度场初始值、所述热流识别模型的传热控制方程、热流识别模型的边界条件和对应的温度场条件计算热流识别模型中线性部分材料的厚度时域历程;根据所述待测炭化型烧蚀材料未发生热解时的厚度时域历程和所述热流识别模型中线性部分材料的厚度时域历程计算热流目标函数的函数值;若所述热流目标函数的函数值小于预设值,则确定所述热流初始值为所述待测炭化型烧蚀材料的表面热流;若所述热流目标函数的函数值大于或等于预设值,则根据所述热流更新公式更新所述热流初始值,直至所述热流目标函数的函数值满足第二预设条件;其中,所述第二预设条件为相邻两次更新过程中计算得到的热流目标函数的函数值之差小于停止预设值;所述热流识别模型在未发生热解、热解和热解完成三个阶段的材料属性均与待测炭化型烧蚀材料的材料属性相同。
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