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公开(公告)号:CN110686371B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911014741.4
申请日:2019-10-24
Applicant: 辽宁省粮食科学研究所 , 吉林大学
IPC: F24F11/62
Abstract: 本发明公开了一种基于温度场云图的粮仓空调自动控温方法,包括:步骤一、采集粮温数据,并且按照粮仓中传感器的布局将所述粮温数据重新排列后,对排列后的所述粮温数据进行数据处理,补全所述传感器阵列间与传感器阵列外缺失的粮温数据;步骤二、根据数据处理后的粮温数据得到粮仓的温度场云图;步骤三、分别计算转换到实际空间的第一面积、第二面积、第三面积和第四面积后,并计算得到相邻两天的第一面积变化率、第二面积变化率、第三面积变化率和第四面积变化率;步骤四、对所述粮仓空调进行如下控制:分别根据粮温的阈值区间进行判断,当在所述阈值区间内满足面积与面积变化率条件时按照降温级数进行降温处理,否则自动降一级处理。
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公开(公告)号:CN110631721A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910890622.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 辽宁省粮食科学研究所 , 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法,包括如下步骤:步骤一、采集历史粮情数据,选择粮温检测时间范围Δτ;步骤二、计算仓外环境温度与仓温的温差变化率ΔV和仓外环境温度与各传感器采集粮温的温差变化率ΔV(i,j,k);步骤三、当所述温差变化率ΔV(i,j,k)结果判断为正态分布时,建立测温传感器位置和温差变化率ΔV(i,j,k)的拟合函数Y(i,j,k,Δτ);步骤四、采用最小二乘法计算所述拟合函数的系数A(i,j,k,Δτ)、B(i,j,k,Δτ)和C(i,j,k,Δτ),计算所述拟合函数的决定系数R2,计算判断参数D(i,j,k,Δτ)和F(i,j,k,Δτ);步骤五、对所述粮仓的仓顶和仓壁保温性判断;步骤六、对正常情况进行汇总,得到所述粮仓的整仓保温性。
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公开(公告)号:CN102288501A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110208525.0
申请日:2011-07-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 本发明涉及一种精密纳米压痕测试装置,属于精密科学仪器领域。主要由精密压入驱动单元、载荷信号和位移信号的检测单元、载物台组成;精密压入驱动单元由音圈电机、连接件、导轨、滑块组成,其中音圈电机和导轨安装在底座上,检测金刚石压头压入材料压力的精密力学传感器通过侧板Ⅰ安装在底座上,用于检测金刚石压头压入深度精密位移传感器通过侧板Ⅱ安装在底座上,载物台安装在精密力学传感器上,金刚石压头安装在连接板上,连接板通过螺钉装配在滑块上。优点在于:结构简单、加工方便、体积较小,定位精度高、响应迅速、并且可以在电镜下原位观测压入过程中材料的变形过程和损伤机理,从而更加直观的了解材料的微纳米力学性能。
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公开(公告)号:CN110631721B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910890622.9
申请日:2019-09-20
Applicant: 辽宁省粮食科学研究所 , 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于粮情大数据的粮仓保温性判断方法,包括如下步骤:步骤一、采集历史粮情数据,选择粮温检测时间范围Δτ;步骤二、计算仓外环境温度与仓温的温差变化率ΔV和仓外环境温度与各传感器采集粮温的温差变化率ΔV(i,j,k);步骤三、当所述温差变化率ΔV(i,j,k)结果判断为正态分布时,建立测温传感器位置和温差变化率ΔV(i,j,k)的拟合函数Y(i,j,k,Δτ);步骤四、采用最小二乘法计算所述拟合函数的系数A(i,j,k,Δτ)、B(i,j,k,Δτ)和C(i,j,k,Δτ),计算所述拟合函数的决定系数R2,计算判断参数D(i,j,k,Δτ)和F(i,j,k,Δτ);步骤五、对所述粮仓的仓顶和仓壁保温性判断;步骤六、对正常情况进行汇总,得到所述粮仓的整仓保温性。
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公开(公告)号:CN110810027A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911211547.5
申请日:2019-12-02
Applicant: 吉林大学 , 辽宁省粮食科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于粮温的粮仓内环流控温方法,包括:步骤一、选择粮仓在一段时间内的粮温测量数据,并对粮温测量数据进行清洗;步骤二、依据粮仓信息、传感器数量及其布局方式建立关于粮温数据的三维数据分布图;步骤三、并计算相邻时段内每个测温平面的自相关系数;步骤四、绘制温度场云图;步骤五、计算发热面积比率,确定发热区域的位置;步骤六、根所述发热面积比率和发热点位置,直至发热面积比率小于发热面积阈值时停止降温,本发明通过传感器检测的历史粮温数据,通计算各层粮温相邻两周的粮温矩阵的相关系数,统计发热层高温异众面积和整仓冷芯面积,最后诊断出高温区,并绘制出温度场云图,实现对内环流区域的快速精准判断。
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公开(公告)号:CN110736672A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911105056.2
申请日:2019-11-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种常压下浸没式连续变低温微纳米压痕测试装置,属于精密仪器技术领域。可实现在常压环境下对被测试验样品快速开展连续可变低温的微纳米压痕测试。包括宏定位驱动单元、微定位驱动单元、压入载荷/位移信号采集及控制单元、低温单元和夹持单元。通过宏定位驱动单元改变驱动微定位驱动单元与被测试样的相对位置,经过接触探测后,进而控制微定位驱动单元进行微纳米压痕测试;压入载荷/位移信号采集及控制单元实现压痕测试过程中的精确控制与信号采集;低温单元实现被测试样与测试压头的共同降温,夹持单元实现被测试样在低温液体中的固定。优点在于:结构简单,易于操作,能消除微纳米压痕测试中的热漂移问题。
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公开(公告)号:CN110736670A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911104813.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种适于复杂曲面表面的微纳米压痕试验测试方法,属于材料微观力学性能测试技术领域。本发明基于三维轮廓仪对具有复杂曲面表面的材料进行表面形貌扫描,获取其表面形貌信息,通过调整试件所在平面倾角快速找到适合进行压痕实验的区域后对该区域进行压痕测试,从而无需对材料进行原有流程的切割、打磨、抛光过程。解决现有微纳米压痕试验试件的平整加工处理中对试件表面预制的加工硬化缺陷、试件制备繁琐复杂等问题。相比现有测试技术,本发明具备节省测试时间和材料表面性能保持性好等优势,同时操作简单、易于控制,在多个领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN102288501B
公开(公告)日:2013-02-06
申请号:CN201110208525.0
申请日:2011-07-25
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/42
Abstract: 本发明涉及一种精密纳米压痕测试装置,属于精密科学仪器领域。主要由精密压入驱动单元、载荷信号和位移信号的检测单元、载物台组成;精密压入驱动单元由音圈电机、连接件、导轨、滑块组成,其中音圈电机和导轨安装在底座上,检测金刚石压头压入材料压力的精密力学传感器通过侧板Ⅰ安装在底座上,用于检测金刚石压头压入深度精密位移传感器通过侧板Ⅱ安装在底座上,载物台安装在精密力学传感器上,金刚石压头安装在连接板上,连接板通过螺钉装配在滑块上。优点在于:结构简单、加工方便、体积较小,定位精度高、响应迅速、并且可以在电镜下原位观测压入过程中材料的变形过程和损伤机理,从而更加直观的了解材料的微纳米力学性能。
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公开(公告)号:CN115571905B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202211217259.2
申请日:2022-10-02
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种基于缺陷工程MOFs衍生的ZnO纳米簇气敏材料,它是由下述方法制备的:在磁力搅拌下,加入二甲基甲酰胺和二甲基亚砜,混合;加入对苯二甲酸和1,3,5‑苯三甲酸,搅拌成均匀的有机酸溶液;将Zn(NO3)2·6H2O倒入10 ml甲醇溶液中搅拌均匀,得到硝酸锌甲醇溶液;硝酸锌甲醇溶液用吸管缓慢滴加入有机酸溶液中,混匀;加热保温,产生白色沉淀;收集沉淀物,分别用水和乙醇离心、清洗,烘干,得MOF前驱物;最后取适量MOFs前驱物放入坩埚中进入到马弗炉中退火,得到ZnO纳米簇气敏材料。优点在于对三甲胺气体的痕量级检测;相比较苯胺,三乙胺,甲醛,丙酮,SL1~SL5对三甲胺具有优异的选择性。
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公开(公告)号:CN110810027B
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN201911211547.5
申请日:2019-12-02
Applicant: 吉林大学 , 辽宁省粮食科学研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于粮温的粮仓内环流控温方法,包括:步骤一、选择粮仓在一段时间内的粮温测量数据,并对粮温测量数据进行清洗;步骤二、依据粮仓信息、传感器数量及其布局方式建立关于粮温数据的三维数据分布图;步骤三、并计算相邻时段内每个测温平面的自相关系数;步骤四、绘制温度场云图;步骤五、计算发热面积比率,确定发热区域的位置;步骤六、根所述发热面积比率和发热点位置,直至发热面积比率小于发热面积阈值时停止降温,本发明通过传感器检测的历史粮温数据,通计算各层粮温相邻两周的粮温矩阵的相关系数,统计发热层高温异众面积和整仓冷芯面积,最后诊断出高温区,并绘制出温度场云图,实现对内环流区域的快速精准判断。
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