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公开(公告)号:CN114117961B
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202111441337.2
申请日:2021-11-30
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于计算流体动力学的涡轮机械优化方法及系统,包括:获取涡轮机的初始设计数据,并根据初始设计数据构建初始几何模型数据;对涡轮机的初始几何模型划分网格;对划分网格后的几何模型进行计算流体动力学仿真,并依据仿真结果对几何模型进行优化;对优化后的几何模型进行评估;依据几何模型的评估,继续优化几何模型,直到得到最优几何模型参数。本发明实现了依据初始文件自动建立于修改几何模型、自动划分网格、自动进行高精度CFD模拟仿真、自动评估模型的优劣和自动寻优的完美结合,能够快速地和可靠的寻找出涡轮机械几何模型的最优设计参数。
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公开(公告)号:CN114117961A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111441337.2
申请日:2021-11-30
IPC分类号: G06F30/28 , G06F30/23 , G06F30/17 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种基于计算流体动力学的涡轮机械优化方法及系统,包括:获取涡轮机的初始设计数据,并根据初始设计数据构建初始几何模型数据;对涡轮机的初始几何模型划分网格;对划分网格后的几何模型进行计算流体动力学仿真,并依据仿真结果对几何模型进行优化;对优化后的几何模型进行评估;依据几何模型的评估,继续优化几何模型,直到得到最优几何模型参数。本发明实现了依据初始文件自动建立于修改几何模型、自动划分网格、自动进行高精度CFD模拟仿真、自动评估模型的优劣和自动寻优的完美结合,能够快速地和可靠的寻找出涡轮机械几何模型的最优设计参数。
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公开(公告)号:CN118598629A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410664352.0
申请日:2024-05-27
申请人: 山东大学
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/02 , C04B40/00 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了一种高性能、低能耗固废基轻质保温材料及其制备方法,包括干料、湿料和发泡剂,其中,按质量份计,干料由以下组分组成:固废基硫铝铁系胶凝材料50‑70份,矿渣粉5‑20份,钢渣粉5‑15份,电石渣0.2‑0.8份,硬脂酸钙0.3‑1份,纤维素醚0.01‑0.05份;湿料由以下组分组成:原状脱硫石膏20‑30份,原状赤泥2‑5份,聚羧酸减水剂0.1‑0.5份,复合缓凝剂0.05‑0.3份,短切纤维0.01‑0.5份,聚合物乳液0.5‑2份,水灰比0.3‑0.4;发泡剂为双氧水,其添加量为保温材料总质量的1‑3%。原料段分为干料组分和湿料组分两种,固废基硫铝铁系胶凝材料与矿渣粉、钢渣粉、脱硫石膏等的协同水化和微结构填充效应,大幅提升轻质保温材料的基础力学性能等参数。此外,耦合的变压发泡工艺对于轻质保温材料的性能提升和泡孔强化均发挥积极效果。
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公开(公告)号:CN117445755A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311446760.0
申请日:2023-11-01
申请人: 山东大学
摘要: 本发明适用于电动汽车电池领域,提供了基于云计算的电动汽车电池远程监控系统,所述系统包括:数据采集模块、数据处理模块、数据分析模块、优化建议模块。该系统。通过数据分析模块建立预测模型,并基于历史数据库中的数据对汽车电池的寿命和健康状态进行预测建模。预测模型能够根据历史数据和实时数据,对电池的寿命和健康状态进行准确的预测,帮助用户及时采取维护措施,延长电池的使用寿命。且能够帮助用户了解电池的健康状态和异常情况,采取相应的措施,提升电池的寿命和性能。通过数据展示单元,优化建议模块将异常判定结果和维护策略进行可视化展示,使用户能够更加直观地理解和应用优化建议。
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公开(公告)号:CN113354319B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202110790917.6
申请日:2021-07-13
申请人: 山东大学
摘要: 本发明属于建筑材料制备领域,公开了一种脱硫石膏协同电厂高盐废水制备α型半水石膏的方法,包括:调节预处理后的电厂高盐废水中Na+、K+、Ca2+浓度,然后加入晶型调控剂,调节pH值至5~7,得到反应液;将脱硫石膏干燥、磨细,加入反应液中,加热进行脱水反应;收集反应完成后的浆液,抽滤,将滤饼用沸水洗涤、二次抽滤,干燥,得到α型半水脱硫石膏。针对常压盐溶液法制备α型半水石膏用盐量大的缺点,本发明以脱硫石膏为原料,利用预处理后的电厂高盐废水作为反应溶液并根据浓盐水水质波动加入少量电解质盐来调整溶液中盐浓度使反应能够进行,并加入有机酸来调整晶型,获得强度优良的α型半水脱硫石膏,并且实现了电厂高盐废水的高价值利用。
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公开(公告)号:CN116003092B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202310301719.8
申请日:2023-03-27
申请人: 山东大学 , 湖北昌耀新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/02 , C04B40/02 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了硫基、碱基固废搅拌造粒发泡一次成型免烧高强轻骨料及其制备方法与应用,属于建筑建材技术领域。其以硫基固废、碱性固废、辅助胶凝材料、硫铝铁系胶凝材料、水、发泡剂为原料,以总固体质量为100%计,硫基固废、碱性固废与辅助胶凝材料总计80%‑90%、硫铝铁系胶凝材料10%‑20%;水为总固体质量的15%‑20%;发泡剂为总固体质量的0.3%‑0.7%;硫基固废:硫基固废:碱基固废:辅助胶凝材料的质量比为27‑33:27‑33:18‑25,采用搅拌造粒、同步发泡一次成型的工艺制备得到,其堆积密度低,筒压强度大,吸水率小,可广泛用于多种场景,具有固废资源化、高值利用程度高、固废用量大等特点。
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公开(公告)号:CN116003092A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202310301719.8
申请日:2023-03-27
申请人: 山东大学 , 湖北昌耀新材料股份有限公司
IPC分类号: C04B28/14 , C04B38/02 , C04B40/02 , C04B111/40
摘要: 本发明公开了硫基、碱基固废搅拌造粒发泡一次成型免烧高强轻骨料及其制备方法与应用,属于建筑建材技术领域。其以硫基固废、碱性固废、辅助胶凝材料、硫铝铁系胶凝材料、水、发泡剂为原料,以总固体质量为100%计,硫基固废、碱性固废与辅助胶凝材料总计80%‑90%、硫铝铁系胶凝材料10%‑20%;水为总固体质量的15%‑20%;发泡剂为总固体质量的0.3%‑0.7%;硫基固废:硫基固废:碱基固废:辅助胶凝材料的质量比为27‑33:27‑33:18‑25,采用搅拌造粒、同步发泡一次成型的工艺制备得到,其堆积密度低,筒压强度大,吸水率小,可广泛用于多种场景,具有固废资源化、高值利用程度高、固废用量大等特点。
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公开(公告)号:CN115140959B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210886682.5
申请日:2022-07-26
申请人: 山东大学 , 新泰市工业技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种碱‑硫双激发多壳层高强免烧轻骨料在轻骨料及其制备方法与应用,包括如下步骤:轻质核层:选用聚苯颗粒作为轻质核层原料;碱‑硫激发层原料的制备:将硫铝酸盐胶凝材料、粒状高炉渣、赤泥和脱硫石膏按质量比为5‑30:5‑20:10‑50:10‑50混合粉磨,过筛,按体积份数计,将1‑50份膨胀珍珠岩加入上述混合粉料中混匀,制备碱‑硫激发层原料;免烧轻骨料制备:按体积份数计0.5‑1份将上述轻质核层原料置于圆盘造粒机中预湿处理,将1‑3份上述碱‑硫激发层原料撒入圆盘造粒机中,并不断向混合料中喷洒水,进行一次造粒,得坯料;将坯料移入薄膜包衣机中并加入7‑10份碱‑硫激发层原料进行二次造粒,然后养护,即得。
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公开(公告)号:CN114349442B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210196829.8
申请日:2022-03-01
申请人: 山东大学
摘要: 本发明涉及利用钢渣微粉复配胶凝材料的仿石砖及制备方法和应用。包括如下重量份的原料:复合胶凝材料100份~200份、骨料固废750份~850份、70~100份水;复合胶凝材料:钢渣微粉15~30份、矿粉15~30份和硫铝酸盐水泥40~70份;骨料固废破碎后粒径分布为:5mm筛过筛率为100%,2.5mm筛过筛率为50%~70%,1.25mm筛过筛率为30%~50%,0.6mm筛过筛率为10%~30%,最后0.3mm筛过筛率小于15%;在压制成型时要求仿石砖表面受到的压力为25MPa~40MPa;生产的仿石砖的抗压强度高,外观有类大理石花纹或荔枝花纹,耐磨性及耐久性优良,有较高的经济价值。
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公开(公告)号:CN112777973B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202011639650.2
申请日:2020-12-31
申请人: 山东大学
摘要: 本发明公开了一种多级孔结构赤泥基免烧陶粒净水填料及其制备方法,包括如下步骤:将烘干的赤泥、铝渣、脱硫石膏和石灰石尾矿按比例混合研磨后煅烧,得赤泥基胶凝材料熟料;赤泥基胶凝材料熟料与脱硫石膏按比例混合粉磨,得赤泥基胶凝材料;将赤泥基胶凝材料、粉煤灰、热‑碱活化赤泥、Al粉、碱激发剂和硼砂按比例混合粉磨,过筛后挤压成型造粒;造粒后颗粒进行养护;养护后的颗粒浸泡于纳米过氧化钙水溶液中设定时间,烘干,制得赤泥基免烧陶粒净水填料。
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