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一种结合实测的风致雪漂移的CFD数值模拟方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-23 09:52:39

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-10 18:18:43
一种结合实测的风致雪漂移的CFD数值模拟方法,它涉及风致雪漂移的CFD数值模拟方法。它是要解决现有的数值模拟方法不考虑风雪之间的相对运动、准确性差的技术问题。本方法:基于现场实测测得的初始积雪分布形态建模及实测雪颗粒数据,考虑风相与雪相的相对滑移速度,采用编程软件Visual Studio编写UDF导入有限元数值模拟分析软件Ansys Fluent对结构的积雪不均匀分布进行模拟,运用软件Tecplot对模拟数据进行后处理,建立了一种结合实测的考虑风雪相对运动的风致雪漂移的CFD数值模拟方法。本发明提高了数值模拟方法的准确性,可用于寒冷地区的建筑结构设计领域。
、考虑了风相与雪相之间的相对滑移速度,通过求解两相之间的相对速度来考虑两相之间的作用。 2、将实测获得的风吹雪的积雪分布形态运用在模型的建立中,考虑了雪相的沉积与侵蚀对计算域内流场分布的影响。 3、运用实验工具测得了各项基于当地条件的数据并将其运用在数值模拟中,使得模拟结果与实际更为贴合,更为准确。 本发明的方法有助于认识风雪运动的规律,有助于预防建筑倒塌、减少人员伤亡及经济损失。该方法可用于寒冷地区的建筑结构设计领域。
本项目是黑龙江省教育厅科研面上立项(11551548)。 研究目的: 增生性瘢痕(Hyperplastic Scar,HS)是人类皮肤受损后出现的一种病理现象,更是烧伤后康复的一大难题,其发病机制至今尚不十分清楚。HS形成是信号网络、细胞周期、细胞增殖、凋亡等异变的结果,属肿瘤性改变。HS往往涉及成纤维细胞(FB)的增生,本课题主要从这方面考虑,从肿瘤相关基因角度探讨HS形成的机制。文献显示肿瘤发生时,出现细胞周期蛋白(CyclinD1)表达升高、肿瘤抑制基因(P16)表达下调的情况。既然HS也属于肿瘤性变,那么HS成纤维细胞异常增殖是否因为缺少P16而不能有效诱导FB凋亡,或由于CyclinD导致细胞过快的由G1期进入S期,致使FB凋亡受到抑制等原因,还需要进一步探讨,CyclinD与P16对于HS形成的影响到底如何?此为本实验的研究主要目的。 研究意义:CyclinD1作为一种细胞周期蛋白,具有多方面生理学效应的因子,动态参与了肿瘤细胞生成的全过程,有可能在HS形成过程中起了十分重要的作用。P16蛋白是一种周期蛋白依赖性激酶(CDK)的抑制蛋白,它通过抑制CDK4而阻止细胞由G1期进入S期,使细胞增殖受到阻碍,CyclinD1与P16在HS中如何相互效应和作用等许多问题还未得出结论,因此有进一步研究的必要,系统地明确HS的形成过程,此为研究意义之一。另外本课题在分子水平上
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
主要内容:采用东芝AQUILION64排螺旋扫描。扫描参数为电压120kv,电流300MA,层厚0.5mm。先扫S&V像,采用双筒高压注射器经肘正中静脉注入60ml碘普罗胺注射液,以20生理盐水冲洗,高压注射流率4.5ml/s,于头颈部动脉密度监测,CT 值180hu时,采用容积扫描。结果为:1)颈内动脉狭窄或闭塞39例,占总数的88%,受累段多为颈内动脉末段,其中双侧颈内动脉均受累者29例。2)清晰显示脑底异常血管网者41例,异常血管网显示率93%,显示的异常血管网多位于Willis动脉环周围。3)侧支循环及代偿动脉的形成,多为后循环大脑后动脉及后交通动脉及其分支的粗大、迂曲延长或分支血管数目的增多,其中28例显示粗大迂曲的血管,侧支血管显示率63%。采集数据传输至vitrea64工作站进行数据处理:容积再现(VR)及最大密度投影( MIP)显示血管外观,利用血管探针技术、曲面重建(CPR)及多平面重建(MPR)更好显示血管情况。评判血管狭窄程度及侧枝循环建立情况。 特点及应用推广情况:64排CT血管造影多种后重建技术的联合应用,能对烟雾病及其血管狭窄情况作出准确、全面的判断,为临床提供更多的影像学资料。 临床医师对本病必须有足够认识,当强化检查时一定要对烟雾病血管狭窄情况明确判断,争取早诊断、早治疗,是降低死亡率的关键,具有很好的临床意义与实用价值。 1、
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。