一种交直流混合微电网自适应变化率的下垂控制方法

    公开(公告)号:CN116345484A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310112579.X

    申请日:2023-02-14

    Abstract: 本发明公开了一种交直流混合微电网自适应变化率的下垂控制方法,涉及交直流混合微电网中互联变流器控制领域;该方法首先将交流频率和直流电压以及对应的变化率分别进行归一化,利用互联变流器实际输出功率、交流频率和直流电压以及其对应的变化率的归一值构建方程,获取互联变流器参考功率,确立变化率下垂系数的自适应法则,并根据系统的参数特征设计各阶段的变化率下垂系数。本发明可以对子网两端的变化率进行调控,均衡交流频率和直流电压的变化率归一值,同时能提升交直流子网的动态与稳态性能。

    一种陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115259846B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202210828071.5

    申请日:2022-07-13

    Abstract: 本发明公开一种高韧莫来石陶瓷材料及其低温制备方法。通过将30‑60重量份的叶腊石粉、40‑70重量份的纳米AlOOH粉湿法球磨混合,再经热压反应烧结制备高韧莫来石陶瓷。本发明选用水热合成AlOOH作为氧化铝源,在1200℃‑1400℃热压即得到高韧莫来石陶瓷材料;本发明的有益效果在于,采用低成本的工业级原料,来源广泛易得,制备温度较低,工艺简单,原位自生的晶须实现了材料强度和韧性的同时提高,制备粘土基陶瓷复合材料在力学性能优于莫来石粉压制的陶瓷材料,且热压工艺可降低烧结温度,增加材料密度,参数易控,与无压烧结相比,大幅度提高材料致密度和力学性能。

    一种砂芯模表面腻子成型装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN115890988A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211643674.4

    申请日:2022-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种砂芯模表面腻子成型装置及其使用方法,包括支架、设置在所述支架上的刮刀以及用于对所述刮刀高度调节的粗调机构和精调机构,所述精调机构包括若干沿所述刮刀的走向依次间隔布置的若干定位片和若干定位螺杆,若干所述定位片上均开设有与所述定位螺杆外螺纹相匹配的螺纹通孔,所述定位螺杆穿过所述螺纹通孔并通过旋入长度对所述刮刀的高度进行调节;本发明通过在对刮刀进行粗调的基础之上,利用精调机构对刮刀进行再次调节,一方面通过对精调机构中的定位螺杆进行调节使得刮刀的高度可以得到缓慢精确的控制,另一方面,当刮刀在粗调中处于倾斜状态时,可以调整定位螺杆达到对刮刀的水平度调整,整体装置简单易于操作。

    一种固体火箭发动机壳体的爆破压力预测方法及系统

    公开(公告)号:CN115422791A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202210902003.9

    申请日:2022-07-29

    Abstract: 本发明涉及一种固体火箭发动机壳体的爆破压力预测方法及系统,属于固体火箭发动机壳体设计领域。方法包括:采用参数化建模方法建立固体火箭发动机壳体的有限元模型;将作用在壳体上的总内压载荷等分成若干个载荷增量步;计算每个载荷增量步内的内压载荷;按照载荷增量步,将内压载荷依次加载在有限元模型上;求解当前载荷增量步内的线性节点位移;根据线性节点位移计算有限元模型中各结构离散单元内缠绕层的纤维方向应变;根据纤维方向应变判断固体火箭发动机壳体的复合材料层是否失效;若失效,则将所述当前载荷增量步内的内压载荷作为壳体的爆破压力;若未失效,则加载下一个内压载荷。本发明提高了爆破压力预测的效率。

    一种基于复合诱导剂合成纳米碳酸钙的制备工艺及其装置

    公开(公告)号:CN113548685A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110683138.6

    申请日:2021-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于复合诱导剂合成纳米碳酸钙的制备工艺及其装置,包括如下步骤:步骤100:将氯化铵粉末溶解至去离子水中,再加入电石渣,除去反应液中固体杂质,得到电石渣浸取液;步骤200:将电石渣浸取液置于封闭的常压反应釜中,并加入复合诱导剂,调节常压反应釜的温度至预设温度后持续通入二氧化碳,并在封闭状态下同时搅拌常压反应釜内的反应溶液进行反应,并在pH达到预设值时停止通入二氧化碳以完成沉淀过程;步骤300:在沉淀过程结束后对反应溶液进行固液分离;步骤400:所得滤饼经洗涤、干燥后即为纳米碳酸钙样品。本发明能够维持溶液pH值的相对稳定,使得反应完成更加彻底、生成物能够接近目标形态。

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