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公开(公告)号:CN113742849B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111058485.6
申请日:2021-09-09
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种类固液飞行器总体设计的变量灵敏度分析方法及装置,获取预设模型的模型变量及对应的待分析不确定度后,根据预先建立的不确定性变量灵敏度梯度区间,确定待分析不确定度的灵敏度等级,然后根据不确定度对应的灵敏度等级,进行模型变量的灵敏度分析。本发明基于预先建立的不确定性变量灵敏度梯度区间,确定待分析不确定度的灵敏度等级,从而进行灵敏度分析,以预先形成灵敏度分析等级给全局空间进行分类,替代了优化迭代中每一步的灵敏度分析,提高了工业设计过程中变量灵敏度分析效率,进一步提高了含有不确定变量设计的效率。
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公开(公告)号:CN115408248A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211334754.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F11/34
Abstract: 本发明涉及一种短期天气预报系统软件的预报性能评估方法,首先构建天气预报系统软件预报性能评估的三层结构模型,然后计算所述指标层指标相对于所述目标层和准则层的组合权重,并对指标层指标进行打分,对于预报准确率对应的指标,根据所述天气预报系统软件计算的准确率进行打分;对于功能可实现性指数和预报实时性指数对应的指标,根据指标计算结果与设定阈值的偏差进行打分,最后结合指标层指标的组合权重和计算分值,得到天气预报系统软件的预报性能综合评价分数,进而判断所述天气预报系统软件的预报性能等级。该方法能够实现对天气预报系统软件预报性能的准确评估。
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公开(公告)号:CN108773972A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810559093.X
申请日:2018-06-01
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/1263 , C02F1/461 , C02F1/46104 , C02F3/1205 , C02F3/302 , C02F3/307 , C02F2001/46142 , C02F2101/16
Abstract: 采用半短程硝化-厌氧氨氧化-电氧化处理城市污水厂污泥消化液实现深度除碳脱氮的方法属于污泥消化液脱氮除碳技术领域。通过在SBR中实现厌氧氨氧化继而实现污泥硝化液自养脱氮,本发明不外加外碳源通过厌氧氨氧化实现污泥消化液的氨氮和总氮的深度去除;通过电氧化深度去除污泥消化液中的难降解有机物,实现深度脱氮,从而解决污泥消化液合并处理降低污水处理厂出水水质、单独处理成本又高的问题。通过SBR-EO联用,在SBR反应器中实现厌氧氨氧化脱氮,其出水在电氧化反应器中通过阳极上产生氧化性强的羟基自由基将难降解物质降解,实现污泥消化液的经济高效除碳脱氮。最终出水的有机物、总氮和氨氮浓度仅为60~80、8~12和20~30mg·L-1,有机物、总氮和氨氮的各去除率高达95%以上。
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公开(公告)号:CN108658372A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810475243.9
申请日:2018-05-17
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
CPC classification number: C02F3/30 , C02F3/005 , C02F3/2846 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2201/007
Abstract: 厌氧氨氧化耦合电氧化工艺处理垃圾渗滤液实现深度除碳脱氮的方法属于除碳脱氮技术领域,适用于高浓度有机污水特别是垃圾渗滤液的深度处理。通过前端的UASB-A/O工艺高效降解COD,保证后续厌氧氨氧化反应器创造良好的理化环境;同时,在A/O反应器中实现短程硝化,为后续的厌氧氨氧化反应器提供亚硝态氮,厌氧氨氧化反应器采用UASB的形式,保证较长的污泥龄通过短程硝化和厌氧氨氧化,在未对系统内投加碳源的情况下,实现氨氮和总氮的同步、深度去除。最后,通过电氧化作为把关工艺,深度去除有机物。最终出水的有机物、总氮和氨氮浓度仅为70、11.3和39mg·L-1,整个工艺的处理成本仅为5.5元/m3,并且完全达到了生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)的排放要求。
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公开(公告)号:CN113761659B
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202111058536.5
申请日:2021-09-09
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/27 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F111/06
Abstract: 本发明提供了一种类固液动力航天运载器嵌套式多属性评估决策方法及装置,首先建立类固液动力航天运载器的全属性连续模型;并基于预设的设计变量、约束条件、优化目标以及全属性连续模型,采用预设的优化算法得到多个备选方案,以及理想方案;然后确定备选方案与理想方案的贴近度;继续执行采用预设的优化算法得到设定数量的备选方案,直至贴近度满足收敛条件;最后基于备选方案的贴近度,从多个备选方案中确定最优方案。本发明提高了对航天运载器的设计方案评估决策的全面性。
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公开(公告)号:CN113428382B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202110709704.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种带有中继卫星的激光飞行器发射系统和方法,包括地基激光站和激光飞行器;还包括:中继卫星,中继卫星携带中继镜;地基激光站,用于为激光飞行器提供激光束;地基激光站,还用于将激光束发射至中继卫星;中继卫星,用于利用中继镜对激光束进行整形和再定位后,将激光束发射给处于水平加速阶段的激光飞行器。本发明缓解了现有技术中存在的因激光入射角过大而无法接收激光的技术问题。
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公开(公告)号:CN113375054B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202110031971.2
申请日:2021-01-11
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本申请涉及航空航天技术领域,尤其是涉及一种电爆阀在前的阀门组合装置。一种电爆阀在前的阀门组合装置,包括壳体、电爆阀控制组件、单向增压阀、减压器指挥阀及减压器主阀;单向增压阀的出气端口与气瓶的进气端口连通,气瓶通过接管嘴连接至减压器主阀的进气端口处,电爆阀控制组件设置于接管嘴上;减压器主阀的进气端口连通气瓶,减压器主阀上开有出孔,出孔通过第二通道与减压器指挥阀的进气端口连通,减压器指挥阀的出气端口通过第三通道与减压器主阀导通。将减压器指挥阀和减压器主阀之间通过第一管道、第二管道以及第三管道进行导通,减少了高压管路的使用,减少管路之间的焊缝,提高电爆阀在前的阀门组合装置的可靠性。
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公开(公告)号:CN113342049B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110709788.3
申请日:2021-06-25
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明提供了一种多光源激光飞行器弹道设计方法和系统,应用于目标激光飞行器,目标激光飞行器为至少两个光源提供激光束的激光飞行器,目标激光飞行器的型号为Myrabo光船构型;方法包括:确定目标激光飞行器的结构模型参数;确定为目标激光飞行器提供激光束的光源的位置信息,和确定目标激光飞行器的初始俯仰角;基于结构模型参数,计算目标激光飞行器在加速过程的动力模型参数,和计算目标激光飞行器在吸气模式下的气动参数;基于光源的位置信息、动力模型参数、气动参数和初始俯仰角,对目标激光飞行器进行弹道计算。本发明缓解了现有技术中存在的传统化学动力运载火箭的弹道设计方法不适用于多光源激光飞行器弹道设计的技术问题。
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公开(公告)号:CN112576793B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202011464178.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种减压器在前的阀门组合结构,涉及航空航天技术领域。减压器在前的阀门组合结构包括基体及设置于基体的减压器、远程泄压阀及增压单向阀;基体上还设置有气瓶接头及出气嘴,气瓶接头和出气嘴均通过基体内部的气流腔室连通,气瓶接头用于连接气瓶,出气嘴用于排出由气瓶进入气流腔室的气体;减压器用于控制出气嘴排出气体的压力;远程泄压阀用于实现气瓶远程泄压;增压单向阀用于实现气瓶增压。本发明提供的减压器在前的阀门组合结构,通过基体将减压器、远程卸压阀及增压单向阀与气瓶接头和出气嘴集成在一起,即共用基体形成组合阀,减少了焊接结构,改善了气路管路阀门的安装工艺,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN108773972B
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201810559093.X
申请日:2018-06-01
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
Abstract: 采用半短程硝化‑厌氧氨氧化‑电氧化处理城市污水厂污泥消化液实现深度除碳脱氮的方法属于污泥消化液脱氮除碳技术领域。通过在SBR中实现厌氧氨氧化继而实现污泥硝化液自养脱氮,本发明不外加外碳源通过厌氧氨氧化实现污泥消化液的氨氮和总氮的深度去除;通过电氧化深度去除污泥消化液中的难降解有机物,实现深度脱氮,从而解决污泥消化液合并处理降低污水处理厂出水水质、单独处理成本又高的问题。通过SBR‑EO联用,在SBR反应器中实现厌氧氨氧化脱氮,其出水在电氧化反应器中通过阳极上产生氧化性强的羟基自由基将难降解物质降解,实现污泥消化液的经济高效除碳脱氮。最终出水的有机物、总氮和氨氮浓度仅为60~80、8~12和20~30mg·L‑1,有机物、总氮和氨氮的各去除率高达95%以上。
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