天津大学原野获国家专利权
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龙图腾网获悉天津大学申请的专利一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法及系统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:CN120542102B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-18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:202510663459.8,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法及系统是由原野;于跃波;刘刚;高君玺;李美玲设计研发完成,并于2025-05-22向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法及系统在说明书摘要公布了:本申请提出一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法及系统,属于室内温度场预测领域,其中方法包括:分别构建太阳直射辐射的等效面热源强度模型以及太阳散射辐射的等效面热源强度模型;再分别构建太阳直射辐射的子温度场预测模型以及太阳散射辐射的子温度场的预测模型;将太阳直射辐射的子温度场预测模型以及太阳散射辐射的子温度场的预测模型按照时刻进行线性叠加,得到太阳动态辐射影响下的室内温度场时空分布预测结果。本申请的充分考虑了太阳辐射动态变化的影响,可在时间与空间双重维度上预测太阳辐射对室内温度分布的影响规律,进而得到精确地预测结果。
本发明授权一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法及系统在权利要求书中公布了:1.一种考虑太阳辐射动态变化的室内温度场预测方法,其特征在于,包括: 将太阳辐射分为直射辐射和散射辐射,分别确定太阳辐射影响区域的各个时刻的直射辐射等效面热源的空间特征信息以及散射辐射等效面热源的空间特征信息; 根据各个时刻的直射辐射强度以及太阳直射辐射等效面热源强度,在计算流体动力学模拟中得到第一光热强度转换关系; 根据第一光热强度转换关系以及直射辐射等效面热源的空间特征信息,构建太阳直射辐射的等效面热源强度模型; 根据各个时刻的散射辐射强度以及太阳散射辐射等效面热源强度,在计算流体动力学模拟中得到第二光热强度转换关系; 根据第二光热强度转换关系以及散射辐射等效面热源的空间特征信息,构建太阳散射辐射的等效面热源强度模型; 根据太阳直射辐射的等效面热源强度模型以及太阳直射辐射逐时热响应系数,构建太阳直射辐射的子温度场的预测模型; 根据太阳散射辐射的等效面热源强度模型以及太阳散射辐射逐时热响应系数,构建太阳散射辐射的子温度场的预测模型; 将太阳直射辐射的子温度场的预测模型以及太阳散射辐射的子温度场的预测模型按照时刻进行线性叠加,得到太阳动态辐射影响下的室内温度场时空分布预测结果; 所述太阳辐射影响区域的直射辐射等效面热源的空间特征信息,确定过程包括:将目标建筑的门或窗的开口的四个角顶点在室内不同壁面的投影位置确定为太阳直射照射区域,将所述太阳直射照射区域作为太阳辐射影响区域的直射辐射等效面热源的空间特征信息; 所述散射辐射等效面热源的空间特征信息,确定过程包括:将目标建筑内除窗户以外的所有内壁面均作为散射辐射等效面热源的空间特征信息; 所述根据太阳直射辐射的等效面热源强度模型以及太阳直射辐射逐时热响应系数,构建太阳直射辐射的子温度场预测模型,计算式如下: ; 其中,为太阳直射辐射在时刻τ引起的温度变化值,单位为K;为在时刻τ的太阳直射辐射逐时热响应系数;为太阳直射辐射的等效面热源强度模型的输出,单位为J;ρ为空气密度,单位为kgm3;Cp为空气的比热,单位为Jkg·K;V为目标建筑的房间容量,单位为m3; 所述根据太阳散射辐射的等效面热源强度模型以及太阳散射辐射逐时热响应系数,构建太阳散射辐射的子温度场的预测模型,计算式如下: ; 其中,为太阳散射辐射在时刻τ引起的温度变化值,单位为K;为在时刻τ的太阳散射辐射逐时热响应系数;为太阳散射辐射的等效面热源强度模型的输出,单位为J;ρ为空气密度,单位为kgm3;Cp为空气的比热,单位为Jkg·K;V为目标建筑的房间容量,单位为m3。
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