来源:3D科学谷|
发表时间:2022-11-28
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换热器
增材制造(AM)作为一种先进的制造技术,基于计算机辅助设计(CAD)的三维模型,遵循逐层制造过程,能够制造非常复杂设计的换热器。增材制造突破了换热器的外形设计,由于不需要考虑传统换热器的进出口与换热组件的连接工艺,异型进出口和应用全新设计理念的换热组件随之出现。
▲燃气轮机-逆流热交换器
历经三十多年的发展,增材制技术
仿生技术
仿生技术被认为适用于增材制造换热器的路径设计。自然界中存在许多换热和传质现象,比如呼吸系统和血管系统,它们历经亿万年的进化,同时具备了高传热效率和低压降损失。这些系统管路都存在分形结构,流道结构相互重复,是一种分配流量非常有效的方法。分形仿生技术常用来解决换热器进口流量分布均匀性和降低流阻,有着较好的效果。
▲分形散热器,m代表重复次数
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空间曲线填充
内壁面增加曲线状波纹是一种有效提升换热器换热效率的设计方法。曲线波纹构造出全新的内部流动区域,使得换热面积增大的同时在一定程度扰动了内部工质的流动状态。FASS曲线使用一个简单的逻辑定义,对图形重复具有良好的,常用于内壁的曲线的波纹创建。FASS是一类通过网格的每个点而不相交的曲线,代表空间填充、自避免、简单、自相似,具有分形行为,且每条线段都与整个曲线相似。
▲FASS 曲线四次迭代空间结构
拓扑优化
拓扑优化是用数学的方法对给定区域内的材料进行分布
▲流道拓扑优化
TPMS胞元结构设计
三周期极小区域(TPMS)是一种平均曲率为零的隐式周期曲面,可以用数学函数精确地表示出来,表面非常光滑,没有尖锐的边缘或连接。相同的TPMS的胞元填充在换热区域,三维空间被TPMS分成两个分离的连续区域,每一个区域都可以被视为一种换热流体,形成纵横交错又相互隔绝的两个流体域。
▲TPMS胞元类型
▲D型胞元和G型胞元区域
▲G型胞元填充换热空间
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孔隙率,比体积能够通过调整功能参数直接控制,不同的的孔隙率意味着可以调整TPMS孔隙率适用冷热工质不同的流量,平衡两侧的压降。光滑的表面、较大比体积、结构的完整性和良好的混合潜力使得TPMS成为高性能换热器较为理想的内部热流道,如下图所示。
▲航空冷油器增材制造
封面图来源于图虫创意
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