斯坦福大学开发PETE装置吸收60%的太阳能

斯坦福大学开发的PETE技术能够高效利用太阳能,通过特殊设计实现光热双重吸收,效能提升30%即可媲美汽油。这标志着太阳能科技的重要进展。

      现在环保领域的需求越来越大,世界顶级高校斯坦福大学走在了科技前沿,宣布开发的PETE接近极限的利用太阳能。

      下图也挺有趣的,我猜测应该是将光源引导进取以后,让光进行反复折射,反复吸收,同时外表进行吸热,可以达到光,热同时吸收的效果。

      文中进一步提到,如果再能提高30%的效能,将可以和汽油媲美。联想到前不久英国投入4300万英镑补贴电动车,可见这方面世界的投入都是空前巨大的。            

 

 

                                    PETE装置图

推荐阅读:

【1】http://techcrunch.com/2010/08/02/stanford-solar-heat-pete/

【2】http://auto.sohu.com/20100730/n273870117.shtml

一、 内容概要 本资源提供了一个完整的“金属板材压弯成型”非线性仿真案例,基于ABAQUS/Explicit或Standard求解器完成。案例精确模拟了模具(凸模、凹模)与金属板材之间的接触、压合过程,直至板材发生塑性弯曲成型。 模型特点:包含完整的模具-工件装配体,定义了刚体约束、通用接触(或面面接触)及摩擦系数。 材料定义:金属板材采用弹塑性材料模型,定义了完整的屈服强度、塑性应变等真实应力-应变数据。 关键结果:提供了成型过程中的板材应力(Mises应力)、塑性应变(PE)、厚度变化​ 云图,以及模具受力(接触力)曲线,完整再现了压弯工艺的力学状态。 二、 适用人群 CAE工程师/工艺工程师:从事钣金冲压、模具设计、金属成型工艺分析与优化的专业人员。 高校师生:学习ABAQUS非线性分析、金属塑性成形理论,或从事相关课题研究的硕士/博士生。 结构设计工程师:需要评估钣金件可制造性(DFM)或预测成型回弹的设计人员。 三、 使用场景及目标 学习目标: 掌握在ABAQUS中设置金属塑性成形仿真的全流程,包括材料定义、复杂接触设置、边界条件与载荷步。 学习如何调试和分析大变形、非线性接触问题的收敛性技巧。 理解如何通过仿真预测成型缺陷(如减薄、破裂、回弹),并与理论或实验进行对比验证。 应用价值:本案例的建模方法与分析思路可直接应用于汽车覆盖件、电器外壳、结构件等钣金产品的冲压工艺开发与模具设计优化,减少试模成本。 四、 其他说明 资源包内包含参数化的INP文件、CAE模型文件、材料数据参考及一份简要的操作要点说明文档。INP文件便于用户直接修改关键参数(如压边力、摩擦系数、行程)进行自主研究。 建议使用ABAQUS 2022或更高版本打开。显式动力学分析(如用Explicit)对计算资源有一定要求。 本案例为教学与工程参考目的提供,用户可基于此框架进行拓展,应用于V型弯曲
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