浙江大學(xué)張健獲國家專利權(quán)
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龍圖騰網(wǎng)獲悉浙江大學(xué)申請(qǐng)的專利充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法及裝置獲國家發(fā)明授權(quán)專利權(quán),本發(fā)明授權(quán)專利權(quán)由國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局授予,授權(quán)公告號(hào)為:CN119623353B 。
龍圖騰網(wǎng)通過國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局官網(wǎng)在2025-05-02發(fā)布的發(fā)明授權(quán)授權(quán)公告中獲悉:該發(fā)明授權(quán)的專利申請(qǐng)?zhí)?專利號(hào)為:202510148333.7,技術(shù)領(lǐng)域涉及:G06F30/28;該發(fā)明授權(quán)充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法及裝置是由張健;邵崟迅;龍吟新;黃曉艷;方攸同設(shè)計(jì)研發(fā)完成,并于2025-02-11向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提交的專利申請(qǐng)。
本充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法及裝置在說明書摘要公布了:本申請(qǐng)涉及一種充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法及裝置,通過對(duì)導(dǎo)入CFD軟件的電機(jī)三維模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分得到的網(wǎng)格模型,對(duì)流體場(chǎng)進(jìn)行仿真計(jì)算,得到流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下的摩擦系數(shù)仿真數(shù)據(jù)和軸向雷諾數(shù)仿真數(shù)據(jù),基于仿真數(shù)據(jù)構(gòu)建流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下摩擦系數(shù)與軸向雷諾數(shù)、轉(zhuǎn)子表面粗糙高度以及溫度之間的關(guān)系,確定流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下的粘滯損耗。本申請(qǐng)有效提高充油電機(jī)粘滯損耗的計(jì)算精度。
本發(fā)明授權(quán)充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法及裝置在權(quán)利要求書中公布了:1.一種充油電機(jī)粘滯損耗計(jì)算方法,其特征在于,所述方法包括:將構(gòu)建電機(jī)的三維模型導(dǎo)入CFD軟件中,在所述電機(jī)的氣隙部分設(shè)置邊界層,并對(duì)所述三維模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分得到電機(jī)的網(wǎng)格模型;選取所述氣隙部分的流體場(chǎng)的湍流模型,設(shè)置所述湍流模型的邊界條件,基于設(shè)置不同的參數(shù),通過所述CFD軟件對(duì)所述流體場(chǎng)進(jìn)行仿真計(jì)算,得到流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下的摩擦系數(shù)仿真數(shù)據(jù)和軸向雷諾數(shù)仿真數(shù)據(jù),其中,所述參數(shù)包括電機(jī)參數(shù)和流體參數(shù),所述電機(jī)參數(shù)為以下至少之一:轉(zhuǎn)子外徑、定子內(nèi)徑、轉(zhuǎn)子的角速度、氣隙寬度、轉(zhuǎn)子表面粗糙高度,所述流體參數(shù)為以下至少之一:粘度、密度;基于所述摩擦系數(shù)仿真數(shù)據(jù)和軸向雷諾數(shù)仿真數(shù)據(jù),擬合得到流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下的摩擦系數(shù)和軸向雷諾數(shù)的第一函數(shù)關(guān)系式;基于轉(zhuǎn)子表面粗糙高度和第一函數(shù)關(guān)系式,構(gòu)建流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下摩擦系數(shù)與軸向雷諾數(shù)、轉(zhuǎn)子表面粗糙高度之間的第二函數(shù)關(guān)系式;基于流體的粘度與溫度變化的關(guān)系,構(gòu)建流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下軸向雷諾數(shù)與溫度之間的第三函數(shù)關(guān)系式;基于第一函數(shù)關(guān)系式、第二函數(shù)關(guān)系式和第三函數(shù)關(guān)系式,確定流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下摩擦系數(shù)與軸向雷諾數(shù)、轉(zhuǎn)子表面粗糙高度以及溫度之間的關(guān)系,進(jìn)而得到修正后的摩擦系數(shù)關(guān)系式;基于所述修正后的摩擦系數(shù)關(guān)系式,確定流體在泰勒渦流狀態(tài)和湍流狀態(tài)下的粘滯損耗。
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