一种模拟现场碾压效果的路基碾压过程建模方法

    公开(公告)号:CN117807814B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410225877.4

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明涉及施工模拟技术领域,具体涉及一种模拟现场碾压效果的路基碾压过程建模方法,包括以下步骤:确定土石混合体数值模拟试样的级配曲线;建立土石混合体数值模拟试样,模拟不同粒径的颗粒;选择颗粒接触模型并赋予颗粒材料参数;建立数值模拟中的二维孔隙率与实际压实度的关联;确定缩尺碾轮等效荷载;生成墙体并根据填料高度生成固定数目的颗粒;施加自重应力以固结填料;布置测量圆以监测不同深度的效果;模拟碾压过程,以获得碾压过程的模拟结果。本发明,实现土石混填路基的碾压过程模拟,进而准确评估实际工程中不同碾压方式的碾压效果。

    一种在线的风电场短期风速混合预测方法

    公开(公告)号:CN102338808A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110247822.6

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01P5/00

    摘要: 一种在线的风电场短期风速混合预测方法,包括:数据预处理、小波分解、时间序列预测、支持向量机预测、小波重构六个模型。风速传感器采集风电场的风速数据后,数据预处理模型对形成的历史风速序列进行预处理;运用小波分解模型将预处理后的风速序列分解为高频和低频两部分,利用时间序列预测方法对分解得到的高频成份进行预测;利用支持向量机预测方法对低频成份进行预测,最后利用小波重构方法对两种预测结果进行重构,得出下一时刻风电场短期风速预测结果。

    一种模拟现场碾压效果的路基碾压过程建模方法

    公开(公告)号:CN117807814A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202410225877.4

    申请日:2024-02-29

    摘要: 本发明涉及施工模拟技术领域,具体涉及一种模拟现场碾压效果的路基碾压过程建模方法,包括以下步骤:确定土石混合体数值模拟试样的级配曲线;建立土石混合体数值模拟试样,模拟不同粒径的颗粒;选择颗粒接触模型并赋予颗粒材料参数;建立数值模拟中的二维孔隙率与实际压实度的关联;确定缩尺碾轮等效荷载;生成墙体并根据填料高度生成固定数目的颗粒;施加自重应力以固结填料;布置测量圆以监测不同深度的效果;模拟碾压过程,以获得碾压过程的模拟结果。本发明,实现土石混填路基的碾压过程模拟,进而准确评估实际工程中不同碾压方式的碾压效果。

    一种在线的风电场短期风速混合预测方法

    公开(公告)号:CN102338808B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110247822.6

    申请日:2011-08-26

    IPC分类号: G01P5/00 G06F19/00

    摘要: 一种在线的风电场短期风速混合预测方法,包括:数据预处理、小波分解、时间序列预测、支持向量机预测、小波重构六个模型。风速传感器采集风电场的风速数据后,数据预处理模型对形成的历史风速序列进行预处理;运用小波分解模型将预处理后的风速序列分解为高频和低频两部分,利用时间序列预测方法对分解得到的高频成份进行预测;利用支持向量机预测方法对低频成份进行预测,最后利用小波重构方法对两种预测结果进行重构,得出下一时刻风电场短期风速预测结果。

    基于体布拉格光栅的波长可调谐被动锁模掺镱光纤激光器

    公开(公告)号:CN109217086A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811386239.1

    申请日:2018-11-20

    IPC分类号: H01S3/067 H01S3/098

    摘要: 本发明公开了一种基于体布拉格光栅的波长可调谐被动锁模掺镱光纤激光器,包括:通过976nm泵浦源作为该激光器的泵浦源,掺镱光纤作为增益介质,高反射率平面镜和体布拉格光栅作为激光器的腔镜,在该线型腔掺镱光纤激光器中实现激光振荡,进而输出激光;入射到体布拉格光栅端面的光发生色散,当体布拉格光栅旋转至不同的角度,则对应不同波长的激光反射回到光纤准直器,在线型腔内往返传输,振荡输出该波长的激光。顺时针调节体布拉格光栅,控制中心波长向长波长方向调谐;通过逆时针调节体布拉格光栅,控制中心波长向短波长方向调谐。本发明实现了激光波长连续、定性定量地调谐,并减小激光腔内损耗,进而大幅提高掺镱光纤激光器输出激光的功率。

    一种基于微纳光纤光栅的Sagnac环温度、折射率双参数传感器

    公开(公告)号:CN109141673A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810627077.X

    申请日:2018-06-19

    IPC分类号: G01K11/32 G01N21/45

    摘要: 一种基于微纳光纤光栅的Sagnac环温度、折射率双参数传感器,包括超连续光源、输入单模光纤、输出单模光纤、2×2光纤耦合器、第一单模光纤干涉臂、第二单模光纤干涉臂、微纳光纤光栅、光谱分析仪。所述的超连续光源通过输入单模光纤与2×2光纤耦合器连接,2×2光纤耦合器的另一端通过输出单模光纤连接到光谱分析仪上,2×2光纤耦合器的两端分别通过第一单模光纤干涉臂、第二单模光纤干涉臂与微纳光纤光栅连接。本发明具有结构简单,成本较低的优点,另外本发明作为全光纤结构,具有对插入损耗低、成本低、高灵敏度等优点。

    基于碳纳米管复合物的湿度和应力双参数微光纤传感器

    公开(公告)号:CN111044088A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911271739.5

    申请日:2019-12-12

    IPC分类号: G01D5/26 G01D21/02 B82Y15/00

    摘要: 一种基于碳纳米管复合物的湿度和应力双参数微光纤传感器,包括超连续宽带光源、单模光纤、微光纤耦合器、碳纳米管-聚二甲基硅氧烷(CNT-PDMS)复合物和光谱仪。所述的超连续宽带光源与第一段单模光纤连接,第一段单模光纤的另一端同微光纤耦合器的一端13熔接,微光纤耦合器的另一端15同第二段单模光纤熔接,第二段单模光纤的另一端连接光谱仪。本发明将CNT-PDMS复合物的湿敏、弹力特性和微光纤耦合器所具有的强倏逝场、弹光效应相结合,以实现湿度和应力的同时精确测量。本发明具有灵敏度高、响应速度快、抗干扰、重复使用率高等优点。利用这种新型技术,可以应用于对精密电子器件周围环境湿度和压力的检测。

    基于光纤光栅的脊椎骨间多点实时受力测量装置

    公开(公告)号:CN112697318A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011440078.7

    申请日:2020-12-10

    IPC分类号: G01L1/24

    摘要: 一种基于光纤光栅的脊椎骨间多点实时受力测量装置,包括,ASE光源、分束器、DWDM、光纤光栅传感器、合束器和光纤光栅解调仪。本发明使用多根端面镀有金膜的光纤光栅作为传感单元探测脊椎骨间多点所受应力信息,每根光纤光栅的中心波长相差2nm,在应力测量时可将光纤光栅分别插入脊椎骨间的不同受力点。通过波分复用技术将多个光纤光栅的信号耦合在一起,并输出到光纤光栅解调仪,使得本发明可同时用于多点的应力测量。利用光纤光栅解调仪解调光纤光栅的中心波长变化,建立中心波长变化量与所受应力线性关系,根据各光纤光栅中心波长变化即可得到对应脊椎骨间各点所受应力信息。

    基于风光互补的太阳能热水器辅助装置

    公开(公告)号:CN202254416U

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201120314638.4

    申请日:2011-08-26

    发明人: 赵辉 李斌 王红君

    IPC分类号: F24J2/46

    CPC分类号: Y02E10/40

    摘要: 一种基于风光互补的太阳能热水器辅助装置。该装置在原有太阳能热水器基础上增设独立式风力发电系统,并将出水管道改为双层出水管道(内层为太阳能热水器供水管道,外层为管道防冻保护层);保护层内填充水并设置温度传感器和电热棒,独立式风力发电系统通过电热棒向管道防冻保护层内的水供热,保证管道内水的温度高于0ºC,达到在冬季管道防冻的目的,同时,在无需防冻时,风力发电系统可发电供热,作为太阳能热水器的辅助加热装置。该系统可实现管道防冻、辅助加热功能,节能环保,具有重大的生产实践意义。

    基于自适应虚拟阻抗的孤岛微电网电能质量治理方法

    公开(公告)号:CN118739370A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410650087.0

    申请日:2024-05-24

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明涉及一种基于自适应虚拟阻抗的孤岛微电网电能质量治理方法,首先分析传统恒定虚拟阻抗控制的作用原理,得出其虽然能够防止变流器过载、但是会加剧PCC电能质量问题的结论;然后,基于变流器的剩余容量与输出不平衡和谐波功率之差,设计一种自适应虚拟不平衡和谐波阻抗;其次,为自适应虚拟阻抗加入了用于调节不平衡和谐波功率的比例系数,以实现综合治理PCC不平衡电压和谐波电压;最后,相比恒定虚拟阻抗控制,本发明在防止变流器过载的基础上,为负序和谐波电流提供尽可能小的阻抗流通路径,并能够根据电压不平衡度和畸变率大小对其中对应数值更大的电能质量问题进行优先治理,实现了电能质量的优化治理。