空调中可冬夏切换的重力热管换热器及其切换方法

    公开(公告)号:CN106839837B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN201611207429.3

    申请日:2016-12-23

    IPC分类号: F28D15/02 F24F12/00

    摘要: 本发明提供一种空调中可冬夏切换的重力热管换热器及其切换方法,包括重力热管换热器本体,所述重力热管换热器本体具有位于下部的蒸发端(11)和位于上部的冷凝端(12),所述蒸发端(11)与冷凝端(12)相互气密隔离,在蒸发端(11)的两外侧各有一个下静压箱(21),在冷凝端(12)的两外侧各有一个上静压箱(22),所述下静压箱(21)与上静压箱(22)相互气密隔离;其中一个下静压箱(21)的外侧通过两个下阀门(31)分别与新风入管(41)以及排风出管(42)相连通,另一个下静压箱(21)的外侧通过另外两个下阀门(32)分别与新风出管(43)以及排风入管(44)相连通;其中一个上静压箱(22)的外侧通过两个上阀门(33)分别与所述新风入管(41)以及所述排风出管(42)相连通,另一个上静压箱(22)的外侧通过另外两个上阀门(34)分别与所述新风出管(43)以及所述排风入管(44)相连通。

    一种基于遥感影像下的森林火场模拟方法

    公开(公告)号:CN116363300A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310149244.5

    申请日:2023-02-15

    摘要: 本发明公开了一种基于遥感影像下的森林火场模拟方法,其包括:步骤1:基于当前林区卫星遥感影像反演、无人机机载激光雷达、森林资源二类调查数据搭建模拟区域数据库,加载栅格数字高程模型,将模拟区域数据库中的数据与地形一一匹配后储存于栅格中;步骤2:输入用户自定义参数,设置元胞尺寸,初始化元胞状态;步骤3:元胞读取所在栅格数据,并代入Rothermel计算林火实时蔓延速度,结合椭圆火场的形状特点、元胞摩尔邻域的方向特点,将林火实时蔓延速度进行分解和投影,采用元胞自动机模型,根据元胞状态及转换规则进行迭代计算;步骤4:输出实时火行为指标;步骤5:在实景建模地图上实现三维火场可视化及火行为指标数据分布图。

    一种适用于多灾种的社区安全韧性影响评估系统及方法

    公开(公告)号:CN116307399A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310316795.6

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G06Q10/063 G06Q50/26

    摘要: 本发明公开了一种适用于多灾种的社区安全韧性影响评估系统及方法,其中,该适用于多灾种的社区安全韧性影响评估系统包括:灾前社区功能水平获取模块,用于获取灾害发生前的社区功能水平;社区功能损失率计算模块,用于基于灾害发生前的社区功能水平确定灾后任意时刻社区功能损失率;以及韧性影响评估模块,用于基于灾害后社区功能损失率确定灾害对社区韧性影响。本发明可适用于单灾种、多灾种以及多次次生灾害发生情况下的韧性影响评估,可以通过对比同一社区不同灾害下的韧性影响评估社区在不同灾害下的表现,研究灾害对社区的影响,增强社区应急管理能力,辅助提升社区韧性水平,可从多方面全面的评估灾害对社区韧性的影响。

    堤坝险情处置训练装置与实训方法

    公开(公告)号:CN115323993A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210971056.6

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: E02B7/06 E02B3/16

    摘要: 本发明提供一种堤坝险情处置训练装置与实训方法,包括土石堤坝训练模块与混凝土堤坝训练模块,具有背水坡,在背水坡的左右两侧设有操作楼梯,背水坡的低处连接集水池,所述集水池的底部具有集水池出水口。本发明可进行:漫溢抢险训练方法、临水截渗训练方法、背水导渗训练方法、土石堤坝训练模块裂缝抢险训练方法、混凝土堤坝训练模块裂缝抢险训练方法、塌陷抢险训练方法、管涌抢险训练方法等训练方法,弥补堤坝险情处置训练的缺失;实现堤坝抢险训练复杂场景有效还原。

    基于BIM的物联数据绑定方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN116257926B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310511968.X

    申请日:2023-05-09

    发明人: 高源 贺光忠 赵力

    摘要: 本发明提供的基于BIM的物联数据绑定方法、装置、设备及存储介质,对建筑信息模型文件进行解析得到目标建筑信息模型、图纸和模型构件数据;通过检测模型进行模式识别得到模型构件数据,根据全部模型构件数据从构件知识库中匹配每个模型构件对应的设备数据;根据设备数据进行设备实例化得到设备数字模型,再对设备数字模型进行测试得到各个测量对象对应的测量数据;测试成功后建立设备数字模型与设备数字模型对应的实体设备的绑定关系,根据设备测试点对应的数据类型,并建立与该数据类型对应的数据结构与设备数字模型之间的绑定关系;整个数据绑定过程无需人为介入,仅输入建筑信息模型文件就能自动完成数据绑定,效率高。