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通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司;合肥通用机械研究院有限公司;浙江理工大学林哲获国家专利权

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龙图腾网获悉通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司;合肥通用机械研究院有限公司;浙江理工大学申请的专利一种高温高压闪蒸过程数值计算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:CN121598615B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-05-12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:202511771826.2,技术领域涉及:G06F30/20;该发明授权一种高温高压闪蒸过程数值计算方法是由林哲;朱海波;耿圣陶;陶俊宇;明友;朱祖超设计研发完成,并于2025-11-28向国家知识产权局提交的专利申请。

一种高温高压闪蒸过程数值计算方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种高温高压闪蒸过程数值计算方法,包括:建立拉瓦尔喷管流体域模型,对所述模型进行结构化网格划分,得到网格模型;将所述网格模型导入仿真软件,启用能量方程;定义高温高压入口边界条件、压力出口边界条件及壁面条件;将水和蒸汽的物性参数随温度的依赖关系以用户自定义函数写入仿真软件;设置求解器参数,计算得到稳态流场结果;将所述稳态流场结果作为初始条件,选用并激活考虑热力学非平衡效应的ZGB模型,设置瞬态求解参数,计算得到瞬态仿真结果;将所述瞬态仿真结果导入CFD后处理软件,提取并得到关键位置的物理量变化曲线。能够预测闪蒸起始位置和蒸汽体积分布,实现了复杂工况下闪蒸定性和定量化预测。

本发明授权一种高温高压闪蒸过程数值计算方法在权利要求书中公布了:1.一种高温高压闪蒸过程数值计算方法,其特征在于,包括: S1:建立拉瓦尔喷管流体域模型,对所述模型进行结构化网格划分,得到网格模型; S2:将所述网格模型导入仿真软件,启用能量方程;定义高温高压入口边界条件、压力出口边界条件及壁面条件;将水和蒸汽的物性参数随温度的依赖关系以用户自定义函数写入仿真软件;设置求解器参数,计算得到稳态流场结果; S3:将所述稳态流场结果作为初始条件,选用并激活考虑热力学非平衡效应的ZGB模型,设置瞬态求解参数,计算得到瞬态仿真结果; S4:将所述瞬态仿真结果导入CFD后处理软件,提取并得到关键位置的物理量变化曲线; 其中,将水和蒸汽的物性参数随温度的变化以用户自定义函数的形式写入仿真软件,包括: 将水和蒸汽的粘度、比热容、导热系数视为温度的函数,使其随温度变化; 其中,所述水的粘度随温度变化的函数表达式如下: ; 其中,所述水的比热容随温度变化的函数表达式如下: ; 其中,所述水的导热系数随温度变化的函数表达式如下: ; 其中,所述蒸汽的粘度随温度变化的函数表达式如下: ; 其中,所述蒸汽的比热容随温度变化的函数表达式如下: ; 其中,所述蒸汽的导热系数随温度变化的函数表达式如下: ; 式中,是网格的温度; 将以上行数表达式以用户自定义函数的形式写入仿真软件; 其中,所述考虑热力学非平衡效应的ZGB模型通过以下方式修正得到: 将水的饱和蒸气压由恒定值修正为随温度变化,高温高压水的饱和蒸气压随温度变化的函数表达式如下: ; 在ZGB模型的质量源项和汇项公式中加入传热项,表达式如下: ; 式中,分别是水的导热系数、密度和比热容;分代表气泡半径,代表气泡生成时间; 在能量方程中加入汽化潜热随温度的变化,函数表达式如下: 。

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通用机械关键核心基础件创新中心(安徽)有限公司;合肥通用机械研究院有限公司;浙江理工大学,其通讯地址为:230088 安徽省合肥市蜀山区长江西路888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”。

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