一种冷却塔施工全过程风振系数取值方法

    公开(公告)号:CN107291985A

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201710368008.7

    申请日:2017-05-23

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5018

    摘要: 本发明公开了一种冷却塔施工全过程风振系数取值方法,其特征在于包含以下步骤:选定目标冷却塔,足尺建立N个典型施工工况冷却塔实体模型并进行大涡模拟,获得各施工工况结构表面脉动风压时程。分别进行各工况风振动力响应时程分析,并以迎风面0°子午向轴力为目标给出N个典型施工工况冷却塔结构风振系数取值。通过数值模拟获得N个典型施工工况冷却塔结构风振系数取值,拟合给出冷却塔施工全过程风振系数数值变化的取值公式。根据提出的冷却塔施工全过程风振系数拟合公式,可精确获得该冷却塔各施工模板层对应风振系数取值。本发明计算精确、便捷实用、科学合理等优点,有望在冷却塔结构抗风设计领域得到广泛应用。

    适用于超规范特大型冷却塔的二维风振系数计算方法

    公开(公告)号:CN106227951A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610596967.X

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明提供了一种适用于超规范特大型冷却塔的二维风振系数计算方法。所述适用于超规范特大型冷却塔的二维风振系数计算方法包括如下步骤:a、建立几何模型:基于冷却塔实际尺寸建立所述冷却塔的足尺几何模型及所处流场的计算域;b、网格划分:采用局部加密技术对所述计算域进行网格划分;c、数值模拟计算:选用湍流模型,设置边界条件,进行数值风洞模拟分析得到塔筒外表面风压时程;d、求解风振响应:建立所述冷却塔的有限元模型,并对其风振动力响应展开分析;e、计算风振系数:基于结构响应时程计算塔筒二维风振系数;f、分析拟合:基于非线性最小二乘法原理对塔筒风振系数进行拟合,最终给出二维风振系数拟合公式。

    一种空心加肋辅助冷却效能自然通风冷却塔及方法

    公开(公告)号:CN106225502A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610593106.6

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: F28C1/00 F28F25/12

    CPC分类号: F28C1/00 F28F25/12

    摘要: 本发明公开了一种空心加肋辅助冷却效能自然通风冷却塔及方法,所述冷却塔的塔身包括主筒,其特征在于,所述主筒的筒壁外侧布置有多根空心肋条,所述空心肋条的顶端与进气管连接,所述进气管开口朝下指向主筒内部的弯管,所述空心肋条的底部与出气管连接,所述出气管为开口朝上指向主筒内部的弯管,所述进气管、出气管与所述空心肋条的管腔连通。本发明可在提升冷却塔整体结构抗风抗震性能的同时辅助提升冷却塔的冷却效能,且具有构造简单、施工方便的优点。

    直筒-锥段型钢结构冷却塔风压极值的确定方法及装置

    公开(公告)号:CN106202816A

    公开(公告)日:2016-12-07

    申请号:CN201610595465.5

    申请日:2016-07-26

    IPC分类号: G06F17/50

    CPC分类号: G06F17/5009 G06F17/5004

    摘要: 本发明提供一种直筒-锥段型钢结构冷却塔风压极值的确定方法及装置,其中,所述方法包括:预先建立三维足尺模型;建立流体域并进行网格划分;对经过网格划分的流体域进行边界条件设置,并进行表面风荷载模拟;确定所述三维足尺模型表面各个测点的压力系数,并基于各个测点的压力系数换算得到各个测点的体型系数;将所述各个测点的体型系数转换为局部体型系数;确定所述冷却塔对应的阵风系数;根据所述局部体型系数以及所述阵风系数,确定所述直筒-锥段型钢结构冷却塔的风压极值。本发明提供的一种直筒-锥段型钢结构冷却塔风压极值的确定方法及装置,能够根据直筒-锥段型钢结构冷却塔的实际构造特点,确定出准确的风压极值。

    一种在常温环境中测量固体目标红外特征的模拟实验方法

    公开(公告)号:CN106066340A

    公开(公告)日:2016-11-02

    申请号:CN201610348795.4

    申请日:2016-05-24

    IPC分类号: G01N25/00 G01J5/00

    CPC分类号: G01N25/00 G01J5/0003

    摘要: 本发明公开了一种在常温环境中测量低于或远高于环境温度的固体目标红外特征的模拟实验方法,它提出了在一定条件下固体壁面低温长波辐射与高温短波辐射之间的关系,使得低温下固体壁面长波波段的积分辐射强度能够与高温度下固体壁面中波波段的积分辐射强度相互推算得出。应用本测量方法对高温或低温固体的辐射特征进行测量,可以将固体目标的温度调整到稍微高于地面常温,这样能够有效地减小实验难度,降低实验成本,同时还能提高测量精度。

    鸽子户外飞行轨迹及脉搏在体同步记录装置

    公开(公告)号:CN103969661A

    公开(公告)日:2014-08-06

    申请号:CN201410169993.5

    申请日:2014-04-25

    IPC分类号: G01S19/19 A61B5/02

    CPC分类号: G01S19/19 A61B5/0004

    摘要: 本发明公开了一种鸽子户外自由飞行时的飞行轨迹及脉搏信号的在体实时记录装置。本发明包括分别与微处理器相连接的GPS模块、脉搏传感器和数据存储模块;微处理器用于接收处理GPS模块和脉搏传感器的信息并传输至数据存储模块;GPS模块用于向微处理器传输飞行轨迹和定位信息;脉搏传感器用于采集并向微处理器传输脉搏信息;数据存储模块用于存储微处理器传输来的数据。本发明通过在鸽子身上安装GPS模块和脉搏传感器实时采集鸽子飞行过程中的运动轨迹和脉搏信号,为鸽子机器人的研究提供了重要数据参考,其体积小、重量轻,便于鸽子背负,亦可应用于其它动物的运动轨迹及脉搏信号的监测研究中。

    鸟类慢性脑功能研究用电极转接装置及固定方法

    公开(公告)号:CN103690262A

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201310620549.6

    申请日:2013-11-29

    IPC分类号: A61D1/00 A61B5/0476

    摘要: 本发明涉及了一种鸟类慢性脑功能研究用电极转接装置及固定方法,属于神经生物学领域。根据鸟类颅骨特征,在鸟类颅骨上的特定点钻螺钉固定孔、电极植入孔和凹坑;依次在电极植入孔内植入电极后加以固定形成初级底板;将电极转接装置安放在初级底板上方并固定;将电极引出端对应连接于电极转接孔并固定。本发明的电极转接装置包括底板和排母,底板上设有电极转接孔,电极转接孔与排母连通,排母上设置有与电极转接孔数量对应的排母接口。本发明实现了鸟类颅骨深层及表层与电极转接装置的双重固定,适用于对鸟类脑内离散分布脑区的整体研究,其固定时间明显延长,有利于长期脑电研究以及“异物”植入后的脑功能变化等慢性实验研究的开展。

    基于方骨及上颌齿顶的大壁虎脑立体定位装置及方法

    公开(公告)号:CN102599978B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210030289.2

    申请日:2012-02-13

    IPC分类号: A61B19/00

    摘要: 一种基于方骨和上颌齿顶的大壁虎脑立体定位装置及方法,属脑立体定位技术领域。本发明装置利用大壁虎耳道方骨特殊的内凹结构,设计了与方骨结构相适应的耳杆端部,确保了大壁虎颅骨夹持的左右水平和对中;再通过上颌支撑板对其上颌齿顶的定位夹持,将大壁虎头部完全固定。本发明装置,由左右耳杆夹持器、壁虎适配器、三维电极移动装置等组成。独特的耳杆及其端部结构设计,配合上颌支撑板对大壁虎上颌齿顶的定位,使得大壁虎发生嘴部开闭,以及躯体剧烈动作时,其顶骨和额骨不再发生相对转动,确保了大壁虎脑组织在实验中的标准位置,不仅定位更加牢固可靠,而且具有定位准确、操作简单的特点。本方法也适合其他壁虎科动物的定位夹持。

    一种基于脉动阵列的LSTM加速器及加速方法

    公开(公告)号:CN117610624B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202311535097.1

    申请日:2023-11-16

    IPC分类号: G06N3/063 G06N3/0442

    摘要: 本发明公开了一种基于脉动阵列的LSTM加速器,加速器包括向量‑矩阵转化模块、脉动阵列、Element‑wise模块、控制模块以及存储模块;向量‑矩阵转化模块负责将输入向量转化为矩阵形式,并映射至脉动阵列的输入数据流上;脉动阵列负责LSTM门控单元的稀疏权重矩阵与输入矩阵的乘法运算,由多个PE模块组成,通过输入数据流和权重数据流在PE模块间流动,高度复用数据,有效避免数据频繁读取。本发明还公开了一种基于脉动阵列的LSTM加速器的加速方法,本发明通过优化数据结构,将原有的矩阵与向量乘法运算转化为矩阵与矩阵乘法运算,并通过脉动阵列对稀疏权重矩阵与输入矩阵的乘法运算进行处理,实现了PE模块的高并行度和高吞吐率,从而提升了加速器的运算性能。