一种用于木结构梁柱节点加固的多功能可调节耗能器

    公开(公告)号:CN117661882A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311736964.8

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: E04G23/02 E04H9/02 E04B1/98

    摘要: 本发明提供了一种用于木结构梁柱节点加固的多功能可调节耗能器,包括摩擦阻尼器,摩擦阻尼器包括承载力调节装置、刚度调节装置以及放大系数调节装置,承载力调节装置的一端转动安装于木结构梁柱节点的连接处,另一端通过刚度调节装置连接有放大系数调节装置,放大系数调节装置的两端分别转动连接在木结构梁柱节点的梁、柱上。本发明通过设置承载力调整装置可以调节预紧力来确定摩擦阻尼器的承载力范围,只有当阻尼器受到大于承载力时,才会进行摩擦耗能减震,从而不干扰木结构关键基本原则:最小干扰性、可逆性、完整性;设置刚度调节装置、放大系数调整装置实现阻尼器耗能效率高,并且达到阻尼器的刚度调节以及支撑加固功能。

    一种简单有效的低碳能源站容量优化规划方法

    公开(公告)号:CN118134051A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410341130.5

    申请日:2024-03-25

    摘要: 本发明属于能源站规划技术领域,尤其公开了一种简单有效的低碳能源站容量优化规划方法,包括以下步骤:S1、输入建筑在典型年的逐时冷、热负荷,进而对负荷数据进行分析,并确定蓄能水箱在全年不同日期的蓄能选择;S2、根据负荷数据,确定地源热泵机组的最大额定制冷/热量和蓄能水箱的最大体积;S3、构建若干组低碳能源站容量;S4、结合优化运行策略,依次计算各组低碳能源站容量在典型年的总运行成本、年化总成本;S5、对比上述若干组低碳能源站容量的年化总成本,并将最小年化总成本所对应的低碳能源站容量作为最终的优化值。本发明通过对可再生能源、储能等设备的低碳能源站容量进行优化,不存在直接进行碳排放的状况。

    一种用于建筑钢梁的运输装置

    公开(公告)号:CN214776074U

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202120539927.8

    申请日:2021-03-16

    IPC分类号: B62B3/04 E04G21/16

    摘要: 本实用新型公开了一种用于建筑钢梁的运输装置,包括两个支撑板,两个所述支撑板沿上下分布且与地面平行,两个支撑板之间垂直固连有四个立柱,且四个立柱分别位于支撑板靠近四个角的位置,位于前侧的两个立柱以及位于后侧的两个立柱之间均固连有横档,两个所述横档之间转动贯穿插接有第一转轴。本实用新型通过设有支撑板,在对钢梁的运输过程中,相对与传统的吊装方式,本实用新型提供的运输方式无需对既有建筑的屋面进行拆除操作,当需要运输到指定位置时,能够通过可拆卸的外窗、外门作为钢梁进入口,同时还可事先将钢梁集中堆放于钢梁进入口附近,从而在减少工程损失的同时,缩短了施工工期。

    一种固态电池复合电解质膜材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118610557A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410867148.9

    申请日:2024-07-01

    摘要: 本发明属于固态锂电池技术领域,具体涉及一种固态电池复合电解质膜材料及其制备方法和应用。先将硅烷偶联剂KH560滴加到MXenes水溶液中,常温下搅拌得到溶液A,将聚环氧乙烷、聚氧乙烯二胺和锂盐双三氟甲烷磺酰亚胺锂溶解于有机溶剂中,搅拌得到溶液B,然后将溶液A加入溶液B中,搅拌得到均相溶液C,最后将均相溶液C浇筑在聚四氟乙烯板上,干燥形成的薄膜脱离聚四氟乙烯板,得到复合电解质膜材料。进一步和正极片、负极片材料压缩封装制得全固态锂电池。本发明通过KH560产生原位偶联反应有效改善了无机成分在有机基体中的分散不均现象和复合电解质膜机械稳定性。本发明提供的固态电解质膜制备工艺简单、成膜性好,应用的固态电池储能性能优异。

    基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测方法及其系统

    公开(公告)号:CN114638256A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210163813.7

    申请日:2022-02-22

    摘要: 本发明公开了一种基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测方法,包括:S1:采集并存储变压器工作时产生的时序声波信号得到数据集,并对数据集进行预处理;S2:搭建变压器故障检测深度卷积注意力网络,并选择合适的目标函数来优化模型参数;S3:采用相应的评估指标来评价模型的效果;S4:用训练好的深度模型对变压器进行故障检测。还公开了一种基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测系统。本发明使用堆叠的多层深度卷积注意力网络,依托于深度模型强大的特征表达能力,通过模型训练学习从变压器工作时产生的声波信号中得到具有深度判别性和鲁棒性的特征,从而达到更加准确的变压器故障检测效果。

    基于流水线的云-边-端协作卸载方法和系统

    公开(公告)号:CN111913723A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010544184.3

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: G06F8/61 G06F9/445 G06F9/50

    摘要: 本发明提供一种基于流水线的云-边-端协作卸载方法和系统,涉及移动边缘计算技术领域。本发明通过流水线卸载策略对任务进行分配,能有效的降低时延敏感任务在移动设备与边缘节点、边缘节点与云中心之间的传输的通信资源,从而减少时延敏感任务在移动设备、边缘节点与云中心之间的传输时间,达到减少时延的目的。同时本发明基于流水线的云-边-端协作卸载架构,联合考虑了流水线卸载策略、计算资源和通信资源,提出了最小化所有移动设备的总等待时延问题,在本发明中,任务可以同时在移动设备本地,边缘节点的MEC服务器和云端进行计算,减少系统时延,满足时延敏感任务对时效性的要求。

    自然对流式高精度恒温箱

    公开(公告)号:CN104174448B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410407039.5

    申请日:2014-08-18

    IPC分类号: B01L7/00

    摘要: 本发明公开了一种自然对流式高精度恒温箱,其特征是:设置恒温箱为一绝热的箱体,由处在箱体内腔上部的稳流板将箱体的内腔分隔为上部制冷腔和下部恒温腔;在箱体的顶部均匀分布各贯穿箱体顶部的半导体制冷模块,在构成半导体制冷模块的外散热片和内散冷片之间以夹持的形式紧贴半导体冷制片,内散冷片处在箱体的上部制冷腔中,外散热片处在箱体顶板上部,在外散热片的上方安装有散热风扇。本发明控温精度高、无振动、体积小、能耗低、成本低、移动方便,尤其适于微纳米测量领域中的应用。

    多自由度测量系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104266583A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410541862.5

    申请日:2014-10-14

    IPC分类号: G01B9/02

    摘要: 本发明公开了一种纳米级精度的多自由度测量系统,将微型迈克尔逊干涉仪、自准直仪、自动恒功率电路及波长补偿系统整合在一起,作为一整体测量系统来感测测量反射镜的位移和二维角度,自动恒功率电路可以保证多自由度测量系统在较大温度范围内使用,且通过自动恒功率电路及波长补偿系统对激光器波长值进行实时修正,保证了测量的准确性。本发明采用激光二极管作为光源的设计,不仅使系统具有结构简单、低成本、高精度的特点,而且整体尺寸大大缩小,适于作为短行程纳米级精度定位平台的传感器系统。

    基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测方法及其系统

    公开(公告)号:CN114638256B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202210163813.7

    申请日:2022-02-22

    摘要: 本发明公开了一种基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测方法,包括:S1:采集并存储变压器工作时产生的时序声波信号得到数据集,并对数据集进行预处理;S2:搭建变压器故障检测深度卷积注意力网络,并选择合适的目标函数来优化模型参数;S3:采用相应的评估指标来评价模型的效果;S4:用训练好的深度模型对变压器进行故障检测。还公开了一种基于声波信号及注意力网络的变压器故障检测系统。本发明使用堆叠的多层深度卷积注意力网络,依托于深度模型强大的特征表达能力,通过模型训练学习从变压器工作时产生的声波信号中得到具有深度判别性和鲁棒性的特征,从而达到更加准确的变压器故障检测效果。

    基于流水线的云-边-端协作卸载方法和系统

    公开(公告)号:CN111913723B

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202010544184.3

    申请日:2020-06-15

    IPC分类号: G06F8/61 G06F9/445 G06F9/50

    摘要: 本发明提供一种基于流水线的云‑边‑端协作卸载方法和系统,涉及移动边缘计算技术领域。本发明通过流水线卸载策略对任务进行分配,能有效的降低时延敏感任务在移动设备与边缘节点、边缘节点与云中心之间的传输的通信资源,从而减少时延敏感任务在移动设备、边缘节点与云中心之间的传输时间,达到减少时延的目的。同时本发明基于流水线的云‑边‑端协作卸载架构,联合考虑了流水线卸载策略、计算资源和通信资源,提出了最小化所有移动设备的总等待时延问题,在本发明中,任务可以同时在移动设备本地,边缘节点的MEC服务器和云端进行计算,减少系统时延,满足时延敏感任务对时效性的要求。