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西安交通大学巫英伟获国家专利权

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龙图腾网获悉西安交通大学申请的专利基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法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:CN115795869B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-14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:202211522281.8,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法是由巫英伟;叶天舟;贺亚男;苏光辉;田文喜;秋穗正设计研发完成,并于2022-11-30向国家知识产权局提交的专利申请。

基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法,包括以下步骤:1启动多物理场耦合软件,在软件中选择关于多节热离子能量转换器几何结构的二维轴对称组件,向该组件中添加软件的固体传热模块、固体力学模块、表面对表面辐射模块和电流模块;2根据多节热离子能量转换器的几何结构建立几何模型,根据几何结构中不同的材料添加相应的物性参数;3对几个模块分别设置初始条件和边界条件;4对几何模型划分网格;5在软件中选择稳态求解器进行计算,通过软件中的优化模块,对多节热离子燃料元件中的换向连接件几何结构、发射极和接收极的长度和位置、极间间隙宽度开展优化计算,从而得到最佳热电转换效率。

本发明授权基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法在权利要求书中公布了:1.一种基于多物理场耦合的多节热离子能量转换器设计方法,其特征在于,包括以下步骤: 1启动多物理场耦合软件,在多物理场耦合软件中选择关于多节热离子能量转换器几何结构的二维轴对称组件,向该组件中添加多物理场耦合软件的固体传热模块、固体力学模块、表面对表面辐射模块和电流模块; 2根据多节热离子能量转换器的几何结构建立多节热离子能量转换器几何模型,根据几何结构中不同的材料添加相应的物性参数; 3对固体传热模块、固体力学模块、表面对表面辐射模块和电流模块分别设置初始条件和边界条件; 4对多节热离子能量转换器几何模型划分网格; 5在多物理场耦合软件中选择稳态求解器进行计算,通过多物理场耦合软件中的优化模块,对多节热离子能量转换器的换向连接件几何结构、发射极和接收极的长度和位置、极间间隙宽度开展优化计算,从而得到最佳热电转换效率; 在所述步骤2中,所建立的多节热离子能量转换器几何模型包括发射极、接收极、发射极多层管、接收极多层管和换向连接件,根据几何结构中不同的材料具体的传热、力学和电磁性质查阅手册和文献数据,设置材料的物性参数; 在所述步骤3中,初始条件包括初始温度分布、初始位移分布和初始电势分布,在固体传热模块中的边界条件的设置中使用了间隙换热模型,在电流模块中的边界条件的设置中考虑了热离子发射造成的局部伏安特性和电子冷却现象; 多节热离子能量转换器的间隙换热考虑了间隙中不同气体组分和间隙宽度对换热系数的影响;间隙换热采用下式由Ross和Stoute提出的气体的间隙换热模型来计算间隙的温降hgas: 1 式中: λ gas——气体的导热系数; d eff——在间隙闭合前为R1+R2,闭合后为exp-0.00125PR1+R2,R1和R2分别为两个壁面的粗糙度; d——间隙宽度; g1+g2——壁面温度跳跃距离; 壁面温度跳跃距离的计算公式中考虑了混合气体成分的影响,公式如下: 2 式中: f i——第i种气体的摩尔份额; M i——第i种气体的摩尔质量; a i——第i种气体的匹配系数; T gas——混合气体的温度; P gas——混合气体的压力。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人西安交通大学,其通讯地址为:710049 陕西省西安市碑林区咸宁西路28号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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