一种新型破碎煤岩体可变载加压注浆试验方法

    公开(公告)号:CN111487164B

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202010317972.9

    申请日:2020-04-21

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N13/00 G01N33/22

    摘要: 本发明提供一种新型破碎煤岩体可变载加压注浆试验方法,包括如下步骤:S1、在两个半圆法兰钢桶内部涂抹黄油并在接口处放置高压密封胶条后相扣且在桶身上套接管箍进行固定,接着将组装好的若干段可拆分式钢桶连接组合;S2、将预定粒径的破碎煤岩体分次装入钢桶中压实;S3、装填完毕后将加压承载钢架组与可拆分闭合式密封钢桶组合并与加载系统连接;S4、将注浆系统连接至钢桶尾部承压钢板上;S5、通过加载系统向破碎煤岩体加压至设定压力并保持恒压;S6、通过注浆系统向承载破碎煤岩体注浆,当注浆压力达到试验压力值并稳定则实验结束。本方法可反应出浆液在不同地应力条件下、不同注浆压力条件下和不同粒径组成破碎岩体中的扩散范围及固结效果。

    数据不完备场景下的动力锂电池剩余寿命预测方法

    公开(公告)号:CN115032544A

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202210757871.2

    申请日:2022-06-30

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01R31/367 G01R31/392

    摘要: 本发明公开了一种数据不完备场景下的动力锂电池剩余寿命预测方法。首先,针对不完备数据问题,提出了生成式对抗神经网络的数据填充方法,以抵消由于数据不完备导致的预测误差。在此基础上采用堆叠去噪自编码器进行数据特征处理,通过克里金方法进行数据拟合,提出了一种堆叠去噪自编码器‑克里金SDAE‑Kriging的高级建模方法来预测具有填充数据的动力锂电池剩余使用寿命。最后,与现有的一些方法进行了比较,结果表明本发明提出的方法具有更好的预测精度。此外针对不同的缺失率建立了不同的剩余使用寿命预测模型,也发现对于不同的缺失数据集,本发明提出的方法同样具有可靠的填补效果和稳定的预测结果。

    一种基于代理模型的感应电机用铜转子配方优化方法

    公开(公告)号:CN115017816A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210688806.9

    申请日:2022-06-17

    申请人: 重庆大学

    摘要: 本发明公开了一种基于代理模型的感应电机用铜转子配方优化方法,首先通过试验测试得到铜转子合金不同材料配比下铜合金转子的导电率和硬度等数据;然后采用径向基神经网络、Kriging、响应面、遗传编程模型建立转子材料配比与目标响应的代理模型,并通过评价指标最终选择遗传编程代理模型;随后采用带精英策略的非支配排序的多目标遗传算法驱动优化过程,对优化模型进行求解;最后采用乌托邦点法在Pareto前沿中选择最优解,并基于优化后的材料配比进行试验验证。

    一种灵敏检测膜蒸馏过程中膜浸透压力值的装置及方法

    公开(公告)号:CN109443996B

    公开(公告)日:2021-07-02

    申请号:CN201811543492.3

    申请日:2018-12-17

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: G01N13/00

    摘要: 本发明公开了一种灵敏检测膜蒸馏过程中膜浸透压力值的装置及方法,其中,装置包括储气罐、膜浸透测试组件、直流电源、高灵敏度电桥以及待测膜片;所述膜浸透测试组件包括容置筒、法兰盘和底板,所述待测膜片位于法兰盘与底板之间,在待测膜片与底板之间设有一导电片;所述储气罐经减压阀、压力调节器和压力计后与容置筒相连;在容置筒的上端和在导电片的下侧还设有上接线柱和下接线柱,所述直流电源与上接线柱与下接线柱相连;在容置筒的侧壁上还分布有两导线柱,所述高灵敏度电桥与两导线柱相连;所述方法为采用上述装置进行膜浸透压力值检测。本发明能够通过膜组件的电参数检测反映膜浸湿现象,从而快速准确指示系统可承受最大操作压力。

    基于综采工作面煤层三维模型构建的割煤轨迹动态修正方法

    公开(公告)号:CN112814676A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011628464.9

    申请日:2020-12-31

    申请人: 重庆大学

    IPC分类号: E21C35/24

    摘要: 本发明公开了一种基于综采工作面煤层三维模型构建的割煤轨迹动态修正方法,其包括1)通过激光扫描仪扫描综采工作面开采场景,构建综采工作面煤层三维模型;2)设置透底雷达探测顶煤厚度数据和底煤厚度数据,构建顶部剩余量三维模型和底部剩余量三维模型并引入到所构建的综采工作面煤层三维模型中,修正综采工作面煤层三维模型;3)解算出采煤机在采煤过程中的实时三维位置,根据修正后的综采工作面煤层三维模型、采煤机的实时三维位置、倾角传感器的测量信息和摇臂尺寸实时修正采煤机滚筒的截割轨迹。本发明中建立的综采工作面煤层三维曲面模与实际煤层情况符合度高,能准确的实时修正煤机滚筒的截割轨迹,提高回采率。