用于电力系统潮流与稳定分析的图形可视化系统

    公开(公告)号:CN103715685A

    公开(公告)日:2014-04-09

    申请号:CN201310733884.7

    申请日:2013-12-25

    IPC分类号: H02J3/00 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02E40/76 Y04S10/545

    摘要: 本发明公开一种用于电力系统潮流与稳定分析的图形可视化系统,包括数据处理模块、拓扑分析模块、参数修改模块、图形展示模块及软件接口模块;数据处理模块用于获取、保存、导出网络拓扑数据,并关联计算文件与拓扑数据;在数据处理的基础上,系统通过拓扑分析模块与参数修改模块设定设备的开停机状态、修改设备的参数;通过软件接口模块系统调用PSD-BPA软件提供的潮流计算、稳定计算、N-1分析、小干扰分析、短路电流、断面极限分析程序;图形展示模块,用于展示电网拓扑结构、编辑图形对象、显示计算结果信息;该系统实现在图幅上调整电网设备参数及其方式数据、潮流与稳定分析,改变了文本数据管理模式,提高电网计算方式的制作效率。

    一种用于不可拆卸活动组件的单喷头3D打印方法

    公开(公告)号:CN115592956A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211253889.5

    申请日:2022-10-13

    摘要: 本发明公开了一种用于不可拆卸活动组件的单喷头3D打印方法,属于3D打印技术领域。该方法通过设计内部支撑结构,在打印部件之间形成空隙,设置部件连接部分的关键参数,打印完成后很容易对支撑结构进行拆除。由于设计参数的限定,支撑结构的断裂将发生在固定位置,得到的部件之间可以活动,并且不可拆卸,解决现有单喷头工艺无法实现活动组件无接缝一体成型的问题。相对多喷头活动组件打印方法,用料简单方便;相对多零件装配成为活动组件而言,减少了零件打印数量、减少工序,提高了零件间的精度、配合度和连接点的强度,提供了一种方便快捷打印一体成型活动组件的方法,拓展了单喷头3D打印装置的应用范围。

    一种用于X射线应力测试标定的原位拉压实验装置

    公开(公告)号:CN107228738B

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201710580719.0

    申请日:2017-07-17

    IPC分类号: G01L25/00

    摘要: 一种X射线应力测试标定的原位拉压实验装置,包括样品夹持机构、载荷测试机构、位移传动机构、滑轨底板机构,夹持机构的左夹具固定在底板上,右夹具安装在滑轨底板机构的滑块上;滑轨底板机构固定在底板的左夹具和支撑架之间;位移传动机构的支撑架安装在底板上,位移传动件安装在滑块导轨另一滑块上,位移加载螺纹杆左端装于位移传动件的圆凹槽内,位移加载螺纹杆右端支撑在支撑架上,载荷测试机构是载荷传感器,载荷传感器的中心对称线与位移加载螺纹杆的中心对称线和测试样品的中心对称线同轴。有益效果是:载荷传递同轴度好,样品获得应力值准确且为单向应力状态;装置结构简洁,制造方便,尺寸小,手动调控方便,数值可靠性高,载荷量程大。

    铜镍基多元高耐蚀合金
    48.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101555561A

    公开(公告)日:2009-10-14

    申请号:CN200910011649.2

    申请日:2009-05-18

    摘要: 一种铜镍基多元高耐蚀合金,属于金属材料技术领域。这种高耐蚀性合金成分通式为CuxMyNiz,其中,M元素选自过渡金属元素Fe、Mn、Cr、V、Nb、Mo和Zn中的一种或几种;x和z分别为Cu和Ni元素的原子百分数;y为过渡金属元素中的一种或几种元素的总原子百分数;x+y+z=100%,x为7~95%,z/y=12。依据团簇模型定量确定了添加M改性的Cu-Ni合金中的M的最佳含量和M的元素种类,克服了传统合金化成分选取的随意性,解决了Cu-Ni合金耐腐蚀性成分优化问题,显著改善了现有Cu-Ni合金的耐腐蚀性能。该合金成分设计方法优点:具有理论背景清晰、简单易用、精确可靠、普适的特点。该方法优点体现在工艺简单,易于实现,采用熔炼和均匀化退火热处理工艺即可获得铜镍基多元合金的单相固溶体结构,保证了合金具有优良的加工性能和耐腐蚀性能。

    一种强化反硝化除磷的序批式膜生物反应器工艺

    公开(公告)号:CN100532291C

    公开(公告)日:2009-08-26

    申请号:CN200710011457.2

    申请日:2007-05-25

    CPC分类号: Y02W10/15

    摘要: 一种强化反硝化除磷的序批式膜生物反应器工艺,属于环境工程中污水处理及中水回用技术领域。其特征是串联厌/缺氧反应器和序批式膜生物反应器,厌/缺氧反应器厌氧条件下聚磷菌利用进水COD完成储存PHB和释磷,膜生物反应器好氧硝化、降解有机物的同时出水;然后通过污泥导流和硝化液回流使富含PHB的聚磷污泥与富含硝酸盐的硝化液在两反应器混合,除氮聚磷菌以硝酸盐作为电子受体过量吸磷,实现无须外加碳源和硝酸盐的同步脱氮除磷。本发明的效果和益处是该工艺避免了传统脱氮除磷工艺中基质竞争等弊端,减小能源消耗、降低运行费用;膜过滤出水水质安全可靠,可达中水回用水质要求;流程简单、自控操作、管理方便,适用于低碳高氮磷城市污水处理。