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公开(公告)号:CN105589999A
公开(公告)日:2016-05-18
申请号:CN201510980861.5
申请日:2015-12-23
申请人: 山东大学
发明人: 王琦 , 李术才 , 高松 , 栾英成 , 潘锐 , 王雷 , 孙会彬 , 江贝 , 王春和 , 牛晋平 , 霍文涛 , 王富奇 , 任尧喜 , 张若祥 , 王德超 , 曾艳君 , 郭念波 , 王保齐 , 秦乾 , 于恒昌 , 邵行 , 胥洪彬 , 高红科
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5036
摘要: 本发明公开了应用于地下工程围岩注浆方案的确定方法,通过建立在大量的注浆方案与岩体物理力学参数和围岩稳定性试验的基础上,数据详实可靠,解决了传统方法由于地下工程场地有限,不能为注浆方案确定试验提供足够的试验段,而带来的现场数据代表性有限的问题;免去现场注浆试验,节省了在前期的注浆方案确定试验中耗费的大量时间和现场试验费用,节约了时间成本并使得试验费用大大降低。
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公开(公告)号:CN105363582A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510943494.1
申请日:2015-12-16
申请人: 山东大学
IPC分类号: B05B1/26
CPC分类号: B05B1/26
摘要: 本发明公开了一种能够调整喷射器喷嘴面积的喷针控制装置及喷射器,喷针控制装置,包括:喷针置于一次流管内,设置在喷嘴喉部的轴线上;固定支架固定于一次流管的管壁上;喷针通过喷针支撑管与固定支架连接;喷针运动控制装置一端固定在固定支架上,另一端与喷针连接,用于控制喷针的运动,从而改变喷射器喷嘴喉口的面积。本发明有益效果:能够在线调节喷射器喉部面积的大小,改善喷射器的性能,使喷射器在处于不同的工况下都具有良好的性能。
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公开(公告)号:CN104632461B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201510061624.9
申请日:2015-02-04
申请人: 山东大学
CPC分类号: Y02T10/166
摘要: 本发明公开了一种换热量可控的汽车尾气换热器及其工作方法,包括:进气管和排气管分别设置在气室的两端,进液管和排液管分别设置在集液箱的两端,所述气室和集液箱通过热管连接,所述热管的蒸发段插入气室内,热管的冷凝段插入集液箱内;所述汽车尾气换热器设置在排气系统末端消声器位置,所述汽车尾气换热器的气室为消声器的扩张室;本发明将尾气换热器与消声器结合,减小了换热器对排气背压的影响;采用盲管结构,避免漏液;汽车尾气换热器利用热管进行热回收,换热效率高,对节能减排有重要的意义。
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公开(公告)号:CN105223080A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510623540.X
申请日:2015-09-25
申请人: 山东大学
发明人: 王琦 , 李术才 , 江贝 , 张若祥 , 尹明德 , 王富奇 , 王德超 , 任尧喜 , 郭念波 , 王保齐 , 刘文江 , 曾艳君 , 丁国利 , 姜作华 , 潘锐 , 孙会彬 , 王雷 , 于恒昌 , 高松 , 秦乾 , 邵行
摘要: 本发明公开一种压剪条件下节理岩体性能及锚注效果的评价方法,包括以下步骤:确定影响岩体压剪性能的各因素,根据各因素的经验水平,设计正交实验方案;制备与压剪试验机配合的被测试件,进行压剪试验;利用监测系统对被测试件进行监测,记录节理岩体整个破裂过程,同时对监测数据中的各因素进行分析,用对比组与标准组相应岩石力学参数的比值作为评价指标进行正交实验数据的统计分析,得到压剪性能的显著性影响因素,以及取得最优抗压剪性能的各相关因素的参数范围;获取各显著性影响因素不同水平与某一抗压剪性能或锚注效果的评价指标的对应关系,并指导岩土工程支护及锚注方案的设计和实施。
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公开(公告)号:CN101291556A
公开(公告)日:2008-10-22
申请号:CN200810016786.0
申请日:2008-06-16
申请人: 山东大学
IPC分类号: H05B37/02
CPC分类号: Y02B20/48
摘要: 本发明公开了一种双键双路智能开关。它解决了目前照明灯易忘记关闭,造成耗电量增大,浪费能源等问题,具有使用方便,质量可靠,价格低廉,开关安全,符合环保要求,可实现建筑节能等优点。其结构为:它包括为各个电器元件供电的电源单元,它还有两路依次连接的触发信号单元、信号滤波放大单元、逻辑分析单元和驱动输出单元;两触发信号单元与清零及复位单元连接;每一路的触发信号单元产生开关信号经过各自的信号滤波放大单元滤波、放大后得到电压信号,电压信号经过各自的电压转换单元转换后送入各自的逻辑分析单元得到逻辑信号,逻辑信号则通过各自的驱动输出单元得到输出信号,控制外部强电火线零线的导通与否,从而控制照明线路的供电。
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公开(公告)号:CN118794109A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411266211.X
申请日:2024-09-11
申请人: 山东大学
IPC分类号: F24F11/63 , F24F11/47 , F24F120/20
摘要: 本发明提出考虑区域用户个性舒适度的建筑空调优化控制方法及系统,涉及建筑节能与智能控制技术领域。包括将暖通空调系统控制问题描述为马尔可夫决策过程,定义每个智能体的状态、动作和奖励;采用元学习方法学习得到用户舒适度奖励函数初始模型;分别利用不同区域用户的舒适度反馈数据,对用户舒适度奖励函数初始模型进行差异化训练,得到每个智能体差异化的舒适度奖励函数模型;基于能耗奖励模型和每个智能体差异化的舒适度奖励函数模型,得到每个智能体的奖励函数,对每个智能体的策略网络和价值网络进行训练,利用训练好的策略网络进行建筑暖通空调系统的控制决策。本发明使HVAC系统保证区域用户个性舒适度的前提下,实现节能减排。
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公开(公告)号:CN118734261A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411230116.4
申请日:2024-09-04
申请人: 山东大学
IPC分类号: G06F18/27 , G06F18/15 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/049 , G06N3/09 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06N3/048 , G06F123/02
摘要: 本发明涉及建筑综合能源系统负荷预测技术领域,公开了基于TCN网络和奇异谱分析的负荷区间预测方法及系统,方法包括:将第t时刻的冷、热和电负荷数据进行融合,得到融合向量;再将第t时刻到第t+N‑1时刻的融合向量进行组合,得到组合向量,基于组合向量和组合向量对应的标签得到一个训练样本;采用相同的方式得到若干个训练样本;组合向量对应的标签,是第t+N时刻的冷、热和电负荷数据;将所得到的若干个训练样本,输入到时间卷积网络中,对网络进行训练,将第m时刻到第m+N‑1时刻的组合向量输入到训练后的时间卷积网络中,得到第m+N时刻的冷、热和电负荷数据。本发明的区间预测,可以描述建筑综合能源系统负荷的不确定性。
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公开(公告)号:CN115814973B
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202211618748.9
申请日:2022-12-15
申请人: 山东大学
IPC分类号: B05B7/04 , B05B7/12 , H01M8/04537 , H01M8/04298 , H01M8/04082
摘要: 本发明公开了一种四喷嘴喷射器及控制方法,涉及喷射器技术领域,通过控制不同喷嘴的开度,满足了燃料电池的循环要求;具体方案如下:一种四喷嘴喷射器,包括沿喷射器轴线依次连通的一次流管、四喷嘴结构、混合室和扩散室,一次流管的数量对应四喷嘴结构的喷嘴数量且一一对应连通,每个一次流管上设置电磁阀;四喷嘴结构包括沿轴线设置的共轴双喷嘴,共轴双喷嘴包括第一喷嘴和第四喷嘴,共轴双喷嘴两侧设置按照燃料电池额定功率对应流量的20%进行设计的第二喷嘴和第三喷嘴,第一喷嘴按照燃料电池额定功率对应流量的10%进行设计,第四喷嘴按照燃料电池额定功率对应流量的50%进行设计,四喷嘴结构通过电磁阀实现不同喷嘴组合以覆盖到每个功率范围。
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公开(公告)号:CN115028383A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210636154.4
申请日:2022-06-07
申请人: 兖煤蓝天清洁能源有限公司 , 山东大学
摘要: 本公开属于煤物质清洁利用技术领域,具体涉及一种基于梯度利用理念的煤基矸石资源化利用方法,包括:对煤矸石进行破碎;对破碎后的煤矸石产物进行梯度分级;测试分级后的煤矸石产物的压碎值;将压碎值小于预设值的煤矸石碎石进行二次处理,再次测量压碎值,循环处理,直到所测量的压碎值不小于预设值为止;将压碎值不小于预设值的煤矸石碎石进行筛分;收集并粉磨所过筛的煤矸石碎石,制备胶凝材料或掺合料;冲洗并干燥所筛余的煤矸石碎石,用作粗细骨料。
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公开(公告)号:CN114877502A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210610297.8
申请日:2022-05-31
申请人: 山东大学
IPC分类号: F24F11/64
摘要: 本发明属于空调控制技术领域,提供了一种基于分布式模型的多区域空调系统温湿度控制方法及系统,在考虑由传热过程导致的各个房间之间的热耦合基础上,将多区域空调系统分解为多个子空调系统,改善了因为忽略了子系统之间的相互作用而降低的控制性能的问题;同时,在构建每个子空调系统的空调系统动态模型的基础上,子空调系统的预测模型的建立和预测,实现了将集中式控制分解为多组相互通信的子控制单元的目的,使其能够用于大规模动态耦合系统;此外,根据每个子系统各自的输出变量预测值,以及每个子系统各自的温度和湿度的设定值,建立优化目标问题,利用所述优化目标函数,得到最优控制变量,与集中式结构相比,计算复杂度显著减少。
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