计算机仿真技术在制冷空调装置中的应用

发布时间:2018-04-17 00:50:10   来源:文档文库   
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软件开发16计算机仿真技术在制冷空调装置中的应用◆梁 凯制冷型空调设备的电脑模拟工艺已普遍运用到工业制品的性能判定及相关设计技术的完善上。笔者阐释了制冷型空调设备电脑模拟工艺的进步路径,概括归纳了蒸发部件、冷凝部件、压缩装置、毛细型流通管、围护机构等构件的模型,还有化学制冷制剂物理性能衡算流程,且阐释了针对于仿真模型的制冷型空调设备人工智能模拟工艺,以及立足于图论模型的制冷型空调设备模拟工艺,并最终给出了制冷型空调设备模拟工艺的运用空间。引言电脑模拟工艺在制冷型空调设备方面的应用性研究开始于二十世纪七十年代终期到八十年代前期。期间经历了数十年的进步历程,此类工艺在制冷型空调设备生产系统内获取了大力的运用和深入的研发过程,其对于制冷装置的运行状态考证,设备工艺革新发挥出了独特的促进作用。1 制冷型空调设备的重点构件模型制冷型装置的最基本的四种构件分别是压缩装置、冷凝部件、节流部件、蒸发装置。其中可将蒸发装置及冷凝部件一并称作换热装置。其节流型部件应当被划分成热效应型膨胀节流控制阀、电子型膨胀式节流阀、毛细管型节流式管节等数类模式。1.1 压缩装置模型压缩装置是蒸汽式压缩制冷型装置的神经中枢,而且其亦为总体装置中最为关键的器件,其既含有能量、介质的传递过程,还包含着各种类型的机械传动形态。依照工作性质的区别,给它们所构建的建数学模型亦大不一样。以制冷型功能为任务的工件模型基本全是属于是集中型数据模型。集中型数据模型法涵盖效率方法、图形方法、周密的热效应模型方法。西方工程界两名学者依托生产厂家给出的数据图形匹配了具体工况状态下压缩设备制冷融量、压缩设备运行负荷、化学制冷容剂介质流量及蒸发装置超热程度的函数变化曲线。其图形方法及效率方法运算过程相当简便,运算速率极快。1.2 节流控制构件1.2.1经验性函数关系模型。经验型函数关系模型极为简便,不用递进式叠加,运算速率极高,在装置模拟过程中获取了广泛的运用。还有人运用著名的π型理论公式对其中的物理项目及介质流体的物化性质展开分析,给出了一款普适性的估判关系等式,并以此来预测流过阻热型毛细流通管的流体密度。另外也有一部分人给出了应用到不阻热毛细流通管的函数关系模型,其数据模型在结构上和前者给出的数据模型极为相象。史密斯构建出流过热效应膨胀控制阀的介质流通密度和具体超热程度及限定超热尺度二者之间关联关系的数据模型等式。1.2.2 分布性参数仿真模型。经验型参数关联关系模型尽管相对简便,然而其运用区间有限,不可精准地反映节流设备的功能。现在由于电脑技术的不断被提升,分布型参数运算模型变成了估判节流构建品质的基本方法。因为不具备极为精准的代表滑移比例的数据关联等式,此种运算模型基本是属于均一状流动模型。均一状流动模型是拟定汽相和液相二者完整混合,不具备在相界面之间速度递变差距,而且符合热效应平衡方程。然而其实验结果已经证明,在毛细管内部的双相式流动,由于其两相之间的彼此关联作用,并未达到纯粹的均一状流动状态。2 仿真系统运算方法分析2.1 连续型取代过程连续型取代过程牵扯到一整套互为穿插型的重复性运算过程,其以专属的平衡状况,比如能量守衡、质量恒定为趋向规则。在预判一批初始数值之后,其运算由最里层反复型起始,其余的变量参数依照此类设定数值计算获得。倘若极限性变化趋势不定型,那么原先的判定数值即被更改或取代。此数据层经历循环式迭代过程达到收敛状态之后,在进入后一次重复型取代过程。以此类推,直至最后一层达到重复性取代区域定值为结束。2.2 渐进式模块构建方法此类模块构建方法之中,其构成的程序性组件被整合成彼此孤立的程序模块。第一先设定压缩装置的某线入口控制参数(比如超热程度或化学制冷溶剂介质流量),依托压缩装置的入口控制型数据充当对应运算模块的输进型参数,之后再衡算出压缩设备的出口控制型参数。此出口控制参数又要充当后一种运算模块(也就是冷凝装置)的控制参数。基于此,依照介质及其能量的传递方向,按顺序衡算热效应膨胀节流阀及蒸发装置。3 人工型智能模拟工艺在制冷类空调设备模拟中的运用由上一世纪七十年代之后,人工型智能模拟工艺已在相当多的工业系统均获取了大力的运用,且获取了喜人的硕果。由上世纪九十年代开始,有一部分业内学者已把人工型智能模拟工艺应用到了制冷型空调设备自造行业之中。3.1 人工型神经网络学说人工式神经型网络学说是属于一类仿效动物体神经系统网络的肢体控制特征,实施分布型多维讯息处置的运算参数模型。此类网络利用功能装置的复杂现状,依托调配内部多项节点之间彼此衔接关联的关系,由此实现整合和处置讯息的目标。人工神经网络具有自学习和自适应的能力,已经成为解决很多问题的有力工具。3.2 专家系统专家系统是指运用特定领域的专门知识,通过推理来模拟通常由人类专家才能解决的各种复杂的。具体的问题,达到与专家具有同等解决问题能力的计算机智能程序系统。它能对决策的过程作出解释,并有学习功能,即能自动增长解决问题所需的知识。国外有研究者采用专家系统对换热器部件的性能进行仿真研究。结语计算机技术和制冷空调行业的发展,使得计算机仿真技术在制冷空调系统中得到广泛的应用。未来制冷空调装置仿真技术应该研究新型制冷空调装置和元件的仿真技术,结合计算立体力学模拟软件,开发面向用户实施制冷系统仿真平台构建。引用:[1] 陈成,刘志峰,罗建,王正. 基于Fluent 的风冷冰箱的风道结构优化设计[J]. 日用电器. 2013(05).[2] 徐言生,何钦波,黎绵昌,邹时智,金波. 变径毛细管代替毛细管组件在冷暖空调器上的应用研究[J]. 流体机械. 2013(04).[3] 于楠,赵丹,丁国良,胡海涛. 多类型冰箱的集成式仿真设计平台[J]. 制冷学报. 2012(04).[4] 林恩新,丁国良,赵丹,廖云虎. 间冷式电冰箱箱体的Z 传递函数模型(Ⅱ)——应用实例[J]. 系统仿真学报. 2011(07).[5] 林恩新,丁国良,赵丹,廖云虎. 间冷式电冰箱箱体的Z 传递函数模型(Ⅰ)——数学方法[J]. 系统仿真学报. 2011(06).(邵阳学院机械与能源工程系 湖南 邵阳 422000)

本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/bc0ca10c26284b73f242336c1eb91a37f11132c6.html

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