锅炉燃烧布风结构的优化方法和系统

    公开(公告)号:CN113654078A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110958059.1

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: F23N3/06

    摘要: 本发明提供了一种锅炉燃烧布风结构的优化方法和系统,该方法包括以下步骤:确定锅炉燃烧布风结构的待优化变量,其中,待优化变量包括一次风阀和二次风阀的开关量和调节量;建立锅炉年度费用的目标优化函数和对应的约束条件;根据目标优化函数和约束条件进行计算,以获取满足约束条件且年度费用最低的待优化变量;根据获取到的满足约束条件且年度费用最低的待优化变量,生成满足约束条件且年度费用最低的锅炉燃烧布风结构的优化控制方案。根据本发明的锅炉燃烧布风结构的优化方法,通过对布风结构优化的优化,能够大大提高锅炉燃烧的效率,同时提高锅炉的利润。

    固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置

    公开(公告)号:CN113722952B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202110958056.8

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明提供了一种固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置,其中,固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,包括以下步骤:根据临界电压与泰勒锥顶有质分子表面张力间的关系确定待优化变量;采用有限元法对所述待优化变量进行优化,以获取优化变量;根据所述优化变量构建固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布系统。根据本发明实施例的固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,能够大大提高固体聚合物电解质电解水制氢的效率。

    共享单车存量调度方法和系统

    公开(公告)号:CN113723875A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110862689.9

    申请日:2021-07-29

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G06Q10/08 G06Q30/06 G06Q50/30

    摘要: 本发明提供了一种共享单车存量调度方法和系统,其中,共享单车存量调度方法包括以下步骤:获取调度数学模型;根据节假日和共享单车的损坏情况对调度数学模型进行优化以获取目标调度模型;根据目标调度模型对共享单车进行调度。根据本发明的共享单车存量调度方法,能够有效地解决用户借车难、还车难的问题,大大提高了用户的体验度。

    固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置

    公开(公告)号:CN113722952A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110958056.8

    申请日:2021-08-20

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明提供了一种固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法和装置,其中,固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,包括以下步骤:根据临界电压与泰勒锥顶有质分子表面张力间的关系确定待优化变量;采用有限元法对所述待优化变量进行优化,以获取优化变量;根据所述优化变量构建固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布系统。根据本发明实施例的固体聚合物电解质电解水制氢的电场分布优化方法,能够大大提高固体聚合物电解质电解水制氢的效率。

    锅炉控制系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112747475A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011635380.8

    申请日:2020-12-31

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: F24H9/20 F23N5/20

    摘要: 本发明提供了一种锅炉控制系统,其中,锅炉控制系统包括:热能控制装置、数据发布管理装置和燃烧控制装置,其中,数据发布管理装置分别与热能控制装置和燃烧控制装置相连,热能控制装置用于根据室外温度和供暖对象的目标焓值计算供暖对象所需的热量值;数据发布管理装置用于接收供暖对象所需的热量值,并将供暖对象所需的热量值传递给燃烧控制装置;燃烧控制装置用于根据供暖对象所需的热量值控制锅炉进行燃烧。由此,通过对锅炉进行自动控制,从而不仅能够提高锅炉的自动化控制水平,大大降低劳动强度,而且能够提高锅炉燃烧的效率。

    无非线性误差的直线度测量干涉仪系统及测量方法

    公开(公告)号:CN111043991A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN202010184256.8

    申请日:2020-03-17

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/27 G01B9/02

    摘要: 本发明提出了一种无非线性误差的直线度测量干涉仪系统以及测量方法。其中外差光源是采用单稳频激光光源发出的光,其偏振方向经分光镜分为两束光,分别经过两个声光调制器后变为频率不同的空间分离的两束光。两束光经过Koesters棱镜后,分为平行传播的空间对称的四光束。该四光束经过由二分之一波片、组合偏振分光棱镜、四分之一波片、楔角棱镜和楔面反射镜组成的干涉仪系统,当楔角棱镜发生水平方向直线度位移时,会引起两束测量光的光程信息(或称为相位信息)发生变化,通过比较两束测量光信号的相位差变化,即可获知楔角棱镜的直线度误差。本发明提供的方法,能够实现微小直线度误差的高精度测量。

    面向药理学机制研究的药物可控性设计方法

    公开(公告)号:CN115641922A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211211040.1

    申请日:2022-09-30

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G16C20/50 G16B15/30

    摘要: 本发明涉及一种药物设计和分子模拟技术的设计改进,特别是一种面向药理学机制研究的药物可控性设计方法,可有效提高合理设计能力及筛选研究的速度和准确度;包括如下步骤,建立确定性无标度复杂网络模型,确定多层级及其关键节点,根据结构可控性理论,可知网络中如存在孤立的节点,由于没有路径指向该节点,随着网络规模的增加,级数也随之增加,需要越来越少的比例的驱动节点就可以完全控制整个网络;通过比较驱动节点的平均度和网络所有无向节点的平均度,观察网络Hub点的几何位置,驱动节点倾向于低度节点,形成远离Hub点的网络结构。

    锅炉燃烧的优化方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112066411A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010907426.0

    申请日:2020-09-02

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: F23N5/00

    摘要: 本发明提供了一种锅炉燃烧的优化方法,包括以下步骤:确定锅炉燃烧的待优化变量,其中,待优化变量包括锅炉的初始鼓风量;建立锅炉年度费用的目标优化函数和对应的约束条件;根据目标优化函数和约束条件进行计算,以获取满足约束条件且年度费用最低的待优化变量;根据获取到的满足约束条件且年度费用最低的待优化变量,生成满足约束条件且年度费用最低的锅炉燃烧优化控制方案。由此,能够大大提高锅炉燃烧的效率,同时提高锅炉的利润。

    基于遗传算法对LED空间布局寻优的方法

    公开(公告)号:CN111737917A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010580917.9

    申请日:2020-06-23

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G06F30/27 G06T17/00 G06N3/12

    摘要: 本发明提供了一种基于遗传算法对LED空间布局寻优的方法,包括以下步骤:构建三维空间模型;根据三维空间模型设置LED的排布方式;建立光照度适应度函数,以确定每个LED的照度适应值;建立光照度包络函数,以确定LED在不同排布方式下的光照度值;根据照度适应值和光照度值得到LED在不同排布方式下的照度均匀度;基于遗传算法确定照度均匀度最优时LED的排布方式;根据LED的最优排布方式计算三维空间模型内可见光的光功率。本发明能够简化计算过程、降低计算难度,从而能够便于计算出室内可见光的光功率,并能够保证计算过程封装良好,此外,还能得到直观的计算结果,便于后续的分析。

    无非线性误差的直线度测量干涉仪系统及测量方法

    公开(公告)号:CN111043991B

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010184256.8

    申请日:2020-03-17

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/27 G01B9/02

    摘要: 本发明提出了一种无非线性误差的直线度测量干涉仪系统以及测量方法。其中外差光源是采用单稳频激光光源发出的光,其偏振方向经分光镜分为两束光,分别经过两个声光调制器后变为频率不同的空间分离的两束光。两束光经过Koesters棱镜后,分为平行传播的空间对称的四光束。该四光束经过由二分之一波片、组合偏振分光棱镜、四分之一波片、楔角棱镜和楔面反射镜组成的干涉仪系统,当楔角棱镜发生水平方向直线度位移时,会引起两束测量光的光程信息(或称为相位信息)发生变化,通过比较两束测量光信号的相位差变化,即可获知楔角棱镜的直线度误差。本发明提供的方法,能够实现微小直线度误差的高精度测量。