一种基于金属氢化物的环状翅片式高效蓄热反应器

    公开(公告)号:CN111076593A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911282657.0

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于金属氢化物的环状翅片式高效蓄热反应器,包括反应器壳体和换热流体管,反应器壳体的上端设有用于进出氢气的气孔和安全阀接口,换热流体管从反应器壳体的下端贯穿至反应器壳体的上端,换热流体管的上下两端均延伸至反应器壳体的外部,换热流体管位于反应器壳体内的部分沿轴向间隔安装有多个环状翅片结构;从上至下,环状翅片结构的直径依次减小;反应器壳体的内部填充有金属氢化物粉末床层,换热流体管与反应器壳体之间密封连接。解决了传统的管壳式结构金属氢化物蓄热反应器,在放热过程中,输出温度较低,换热性能较差的问题。

    一种可消除载荷超程的螺栓法兰连接工艺优化设计方法

    公开(公告)号:CN110909425A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911067786.8

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明公开了一种可消除载荷超程的螺栓法兰连接工艺优化设计方法,包括以下步骤:1)螺栓法兰结构输入参数确定:确定几何尺寸和材料参数,确定装配工艺参数;2)法兰连接弹性顺度参数求解:计算螺栓弹性顺度,计算法兰和密封垫片合成弹性顺度;3)每批次连接弹性交互作用力学模型建立;4)每批次连接逆序卸载载荷数值计算;5)两批次连接最优中间目标预紧力计算;6)每批次螺栓法兰连接初始预紧力获取。本发明可以实现不同装配顺序下螺栓法兰两批次拧紧策略初始预紧力参数的快速准确计算,消除载荷超程问题,减小连接载荷离散度水平,从而有效提升螺栓法兰连接的服役可靠性和性能保持性。

    一种固体氧化物燃料电池和内燃机联合动力系统及其运行方法

    公开(公告)号:CN110077221A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910318202.3

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池和内燃机联合动力系统及其运行方法,该系统将SOFC装置和HCCI内燃机结合在一起形成联合动力系统,HCCI内燃机能够利用SOFC装置的尾气进行发电,充分利用燃料中的能量,减少尾气热废热排放,是一种理想的能量综合利用方式。该系统将均质压燃型内燃机(HCCI)与固体氧化物燃料电池(SOFC)结合起来。在SOFC燃料电池装置之前放置预重整反应器,能够使燃气提前进行重整反应,能够提高燃料的利用率,使SOFC装置内部的电化学反应更加完全。该系统对燃料进行综合利用,能够满足各种大型动力设备的需求;相比于传统供能设备,效率更高,排放更少,具有更高的经济价值。

    一种面向高稳定性的微小锁紧机构弹性元件优化设计方法

    公开(公告)号:CN109918780A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910168393.X

    申请日:2019-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种面向高稳定性的微小锁紧机构弹性元件优化设计方法,该方法基于线性迭代寻优的方法,针对弹性元件几何结构尺寸进行寻优化设计,使弹性元件的几何尺寸满足承载能力和高稳定化的工作特性,同时,针对弹性元件的结构进行组合式迭代寻优,通过弹性元件的差异化结构尺寸组合实现了更高的稳定性工作区间。本发明提出的一种面向高稳定性微小锁紧机构弹性元件优化设计方法,基于对产品的有限元参数化建模分析,针对结构进行关键几何尺寸提取,进行可行域内的搜索达到对结构优化的目的,摆脱了对经验的依赖,节约了设计时间,取得了设计最佳值。

    一种人工智能嗅觉动态响应图谱气体检测识别方法

    公开(公告)号:CN109784390A

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201910005147.2

    申请日:2019-01-03

    Abstract: 一种人工智能嗅觉动态响应图谱气体检测识别方法,通过阵列传感器的动态信号采集泄漏气体数据,再进行标准动态响应图谱重构,将传感器阵列采集到的待测气体建立标准化数据矩阵和矢量图谱后,对标准图谱库中的图片数据进行特征提取,训练学习,建立机器学习动态响应图谱识别模型,利用机器学习图谱识别模型对气体进行定量和定性识别。本发明将传统的单传感器响应识别转化为多维传感器动态响应图谱,并以图谱自动识别方法实现气体检测识别,克服了传统单传感器对气体检测方面的单一性和交叉干扰的缺点,利用同一传感器阵列检测对不同气体进行快速准确检测,提高提高检测效率和精度,同时使检测结果可视化,更加直观。

    一种装配结合面法向接触阻尼多尺度快速预测方法

    公开(公告)号:CN108681637A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810469756.9

    申请日:2018-05-16

    CPC classification number: G06F17/5009 G06T17/05 G06T2207/20152

    Abstract: 本发明公开了一种装配结合面法向接触阻尼多尺度快速预测方法,步骤1实测三维粗糙表面形貌分割:结合面表面高度信息获取,高度信息灰度化和增强处理,粗糙峰区域划分,无峰区域合并;步骤2表面粗糙峰拟合:粗糙峰函数表示,粗糙峰间距,粗糙峰接触点处的单位法向量;步骤3结合面单对粗糙峰接触弹性应变能、塑性应变能计算:粗糙峰接触判断,粗糙峰接触点求解,计算结合面单对粗糙峰弹性应变能、塑性应变能;步骤4结合面法向接触阻尼计算:总接触弹性应变能,总接触塑性应变能,结合面法向阻尼计算。由于结合面的封闭性,本发明可以为机械系统动态性能的预测提供阻尼性能参数,为机械系统装配工艺设计提供技术支撑。

    一种空中飞行人工嗅觉气体早期泄漏监测定位系统及方法

    公开(公告)号:CN106090622B

    公开(公告)日:2018-04-17

    申请号:CN201610479042.7

    申请日:2016-06-27

    Abstract: 本发明公开了一种空中飞行人工嗅觉气体早期泄漏监测定位系统及方法,利用高精度气敏传感器阵列和模式识别算法构建人工嗅觉系统,在飞行过程中监测识别泄漏早期微量痕迹气体微量组分,同时监测目标空间范围内的风向、风速等参数,基于泄漏气体空间输运扩散规律设计的泄漏源反演溯源定位方法,结合无人飞行控制方法,实现空间范围内早期泄漏气体监测识别及定位。本系统主要包括无人飞行控制计算中心、姿态控制及GPS定位模块、人工嗅觉系统模块、大气环境监测模块、泄漏源定位模块、自动障碍躲避模块,其中设计了人工嗅觉系统和泄漏源定位算法。本发明具有监测空间广、监测精度高、泄漏预警定位准确及时等特点。

    一种翅片与螺旋盘管式热交换器耦合的储氢反应器及系统

    公开(公告)号:CN105289440B

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201510681013.4

    申请日:2015-10-19

    Abstract: 本发明公开了一种翅片与螺旋盘管式热交换器耦合的储氢反应器及系统,属于化工反应器设计技术领域。反应器整体结构为圆柱形壳体,经几何结构优化后的翅片与螺旋盘管式热交换器集成耦合在壳体内,壳体顶端和底端分别固定换热流体和氢气的进出口管道;换热流体从顶端正中心位置进入螺旋盘管式热交换器,底端正中心位置流出,氢气则从均匀分布在顶端的多个孔通道进入,与金属氢化物发生反应。本发明的优点在于操作简单,结构紧凑,氢气能快速扩散进入床层,传热传质效果优良,适用于氢化/脱氢反应过程中热效应较大的储氢场合。

    一种能实现高温高压水环境下声发射监测的电化学试验装置

    公开(公告)号:CN104931561B

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201510236662.3

    申请日:2015-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种能实现高温高压水环境下声发射监测的电化学试验装置,包括顶部开口的釜体,釜体的顶部外侧侧壁上设置有下法兰,且釜体的顶部开口上设置有用于将其密闭的上法兰,上法兰上固定有将其贯穿的出气管、压力表、三根聚四氟乙烯管、温度传感器和进气管;三个聚四氟乙烯管部分别固定有参比电极、对电极、波导杆和工作电极;波导杆的顶端连接声发射传感器,底端连接工作电极,参比电极、对电极和波导杆的信号输出端连接至电化学工作站;声发射传感器的信号输出端还连接至声发射仪。从而同时实现在高温高压水环境中的电化学测试和声发射测试,两种方法优势互补,互不干扰。

    液体环境下的引伸计测试系统

    公开(公告)号:CN106289980A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610825183.X

    申请日:2016-09-14

    CPC classification number: G01N3/08 G01N3/04 G01N3/068

    Abstract: 本发明公开了一种液体环境下的引伸计测试系统。测试系统包括位于环境箱内的U型夹具,在环境箱中加入液体,例如酸碱溶液,引伸计由两个耐腐蚀臂部件构成,并通过活动铆接连接。耐腐蚀臂部件在环境箱内的短臂部分于端部附有夹头,用于对实验件的夹持,环境箱外的长臂部分于端部附有指针,用于指示量程表刻度。引伸计以铆接连接处的铆钉为支点,依据杠杆原理,由短臂部分测量的变形量经过长臂部分放大,在量程表上指示出来,由CCD图像采集系统采集。读取CCD图像采集系统的始末数据,即可较为准确地获取整个实验过程中实验件所测位置的变形量。

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