基于拓扑优化和场协同原理变空隙率多孔介质的等温容器研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51245009
  • 项目类别:
    专项基金项目
  • 资助金额:
    15.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0502.传动与驱动
  • 结题年份:
    2013
  • 批准年份:
    2012
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2013-01-01 至2013-12-31

项目摘要

Isothermal process is the ideal process for gas state change in the pneumatic system, and at present it could achieve approximately only with isothermal chamber which stuffed fine wire. Isothermal chamber is used in the testing and control in pneumatic system, and its temperature characteristics are effect by stuffer amount of wire and mass flow of compressed air, which is directly decide the accuracy of test and control. In this project, the fine wire in isothermal chamber is looked as porous media with large porosity, and under the fixed stuffer density conditions the law between its distribution and effective heat transfer coefficient will be studied in order to strengthen heat exchange during discharge process and improve temperature characteristics of isothermal chamber to achieve the isothermal process. At first, topological method would be adopted to optimize the distribution of porous media in order to minimize the thermal resistance from chamber wall to the center and strengthen the outward heat transfer from heat source; The distribution of porous media would be improve further based on field coordination principle to strengthen the convective heat transfer during isothermal chamber discharge process; Numerical simulation would be used to predict the temperature characteristics of isothermal chamber optimized, which would be used to test the flow characteristics of pneumatic components in order to improve the accuracy of test results. The proposed method, which topology method combined with field coordination principle to optimize the distribution of porous media in order to change the effective heat transfer coefficient of the porous medium, can be used to strengthen or weaken the heat exchange, and the results would enrich the artificial porous media heat transfer theory.
等温过程是气动系统中理想的气体状态变化过程,目前唯一借助填充细金属丝形成的等温容器来近似实现。等温容器应用于气动系统的测试和控制中,其温度特性受到金属丝填充量和压缩空气质量流量共同影响,并直接关系到测试和控制精度。本项目把等温容器内的金属丝看作大空隙率的多孔介质,研究在定密度条件下其分布对有效换热系数的影响规律,以强化放气过程中的热交换,改善等温容器的温度特性,实现等温过程。首先采用拓扑方法优化多孔介质分布,使容器壁到中心的热阻最小,强化热源向外传热;并基于场协同原理进一步改进多孔介质分布,来强化等温容器放气过程的对流换热;优化后的等温容器采用数值仿真来预测其温度特性,并用它来测试气动元件的流量特性,提高测试结果精度。本项目所提出的拓扑优化和场协同原理相结合来优化多孔介质分布改变多孔介质有效换热系数,可用来强化或削弱换热,该成果将丰富人造多孔介质的换热理论。

结项摘要

等温过程是气动系统中理想的气体状态变化过程,目前唯一借助填充细金属丝形成的等温容器来近似实现。等温容器应用于气动系统的测试和控制中,其温度特性受到金属丝填充量和压缩空气质量流量共同影响,并直接关系到测试和控制精度。我们把等温容器内的金属丝看作大空隙率的多孔介质,研究了在定填充密度条件下其分布对放气过程热交换的影响规律。首先基于多孔介质理论,以容器中心到容器壁的热阻最小来确定铜丝分层填充,研究了铜丝分层变密度分布对非稳态导热的影响;接着采用拓扑优化方法,进一步改进铜丝分布,来强化等温容器放气过程的容器壁向中心的导热;最后,基于放气热力学模型和压力曲线,得到等温容器放气过程中与孔隙率有关的对流换热经验关系式,为进一步研究铜丝分布对放气过程中对流换热的影响奠定基础。该研究成果不仅能够提高等温容器的等温特性,并且可以应用于研究人造多孔介质的结构分布对强化换热的影响规律。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
Study on heat transfer of porous media for isothermal chamber
等温室多孔介质传热研究
  • DOI:
    10.1016/j.expthermflusci.2012.11.019
  • 发表时间:
    2013-04-01
  • 期刊:
    EXPERIMENTAL THERMAL AND FLUID SCIENCE
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Yang Lihong;Yi, Gan;Ping, Liu
  • 通讯作者:
    Ping, Liu
等温容器内多孔介质强化导热研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    能源研究与信息
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    孙金祥;杨丽红
  • 通讯作者:
    杨丽红

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其他文献

长链非编码RNA调控血管新生的研究进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
    王利然;杨丽红;宁文华;秦懿囡;李晶;杜元灏
  • 通讯作者:
    杜元灏
人BLM基因相关LncRNAs的筛选及其在不同前列腺癌细胞中的表达分析
  • DOI:
    10.3969/j.issn.1674-7968.2021.05.009
  • 发表时间:
    2021
  • 期刊:
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  • 作者:
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  • 通讯作者:
    许厚强
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    应用力学学报
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  • 作者:
    韩笑;杨丽红;于国财;曲嘉;吴林志
  • 通讯作者:
    吴林志
电针对脑梗死大鼠脑血管内皮细胞Apelin-APJ系统的影响
  • DOI:
    10.13702/j.1000-0607.2017.01.002
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  • 作者:
    程晓丽;杨丽红;黄国咏;朱丽青;金艳慧;王明山
  • 通讯作者:
    王明山

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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