一种船用柴油机机身关键孔系工艺参数可靠性优化方法

    公开(公告)号:CN112487715B

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202011352037.2

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种船用柴油机机身关键孔系工艺参数可靠性优化方法,首先确定影响柴油机机身关键孔系加工质量的主要工艺参数,再建立主要工艺参数与关键孔系位置精度间的近似模型,输出关键孔系的位置精度,建立主要工艺参数与孔系变形量间的非线性回归模型,分析孔系变形稳定域,以关键孔系的位置精度最高作为优化目标,将变形量超差概率小于许用值、变形量稳定域、工艺参数许用范围作为约束建立机身关键孔系加工工艺参数可靠性优化模型,最后对所述机身关键孔系加工工艺参数可靠性优化模型进行求解得到可靠性优化后的工艺参数。本发明降低了机身加工不确定缺陷的概率,能够快速获得高精度的机身孔系加工最优工艺参数组合。

    基于自适应松弛函数的协同优化方法及系统

    公开(公告)号:CN119026365A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411173545.2

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明提供一种基于自适应松弛函数的协同优化方法及系统,包括:步骤1.建立优化问题的数学模型;步骤2.将步骤1中优化问题的数学模型写为协同优化形式,将系统优化问题分解为n个子学科,分别建立系统级优化目标函数和学科级优化目标函数;步骤3.在所述系统级优化目标函数中引入自适应松弛函数;步骤4.进行系统级优化目标函数和学科级优化目标函数联合求解。本发明通过自适应松弛函数,随着优化迭代的进行,根据系统级优化变量与学科级优化变量的差异,主动缩紧二者之间的一致性约束,从而增加收敛速度,提高计算效率。

    一种双层水下航行体气泡幕隔声结构

    公开(公告)号:CN116665627A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310748597.7

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种双层水下航行体气泡幕隔声结构。属于水下声学领域,此气幕隔声结构包括上层轻型板、排气管、陶瓷管、隔声气泡幕和下层耐压板;所述排气管位于陶瓷管的内部,在二者共同作用下产生隔声气泡幕;所述上层轻型板和下层耐压板由钢制成,所述排气管由铝制成,陶瓷管由微孔陶瓷制成。本发明在不对水下航行体现有隔声降噪设备产生较大影响的前提下,通过气泡水介质的散射和粘滞吸收等,实现对噪声的衰减屏蔽和吸收,在宽频带范围内具有较为明显的隔声效果,具有广阔的工程应用前景。

    针对组网雷达目标跟踪的功率带宽联合分配方法

    公开(公告)号:CN113655474A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110967109.2

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种针对组网雷达目标跟踪的功率带宽联合分配方法,包括如下步骤:在k时刻利用卡尔曼滤波对目标进行跟踪,获取k+1时刻目标状态的预测信息;利用k+1时刻目标的状态预测信息获取目标状态估计的FIM行列式,以衡量目标的跟踪精度;以最大化FIM的行列式为目标函数,建立包含功率和带宽两个变量的双变量优化问题;将双变量优化问题描述为最大化联盟利益的合作博弈优化模型;利用Shapley值算法结合循环最小化算法求解合作博弈优化模型,获得k+1时刻的最优功率和带宽分配方案。本发明实现了目标跟踪背景下的功率带宽联合分配,提高了目标跟踪精度,解决了多种资源受限情况下资源利用率低的问题,进一步提高了系统的目标跟踪性能。

    一种中低速柴油机关键孔系加工方法

    公开(公告)号:CN112486091A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011361249.7

    申请日:2020-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种中低速柴油机关键孔系加工方法,对机身加工工艺流程展开分析,确定了机身加工关键工序,对船用柴油机机身孔系加工工艺参数进行优化,保证机身孔系质量,通过VERICUT数控仿真软件优化了刀具路径,减少了一部分船用柴油机关键孔系的加工时间,同时,利用工序集中原则且基于约束条件的图论法推导出最佳的装夹方案,得到最小的机身装夹次数和换刀次数,最终在保证机身关键孔系质量的前提下提高机身关键孔系加工的效率。

    光伏电池以及淡化海水的耦合系统、收集系统及工作方法

    公开(公告)号:CN110844958B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN201911085554.5

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 本发明公开了光伏电池以及淡化海水的耦合系统、收集系统及工作方法。所述耦合系统包括光伏电池、与所述光伏电池连接的散热机构、用于吸取海水的与所述散热机构接触的输水机构、设置于所述耦合系统底端的支撑机构、设置于所述支撑机构上方的用于收集淡水的收集机构、用于将收集机构中淡水送出的出水口以及用于水蒸汽冷凝的冷凝机构;所述收集机构设置有一个收集腔,所述光伏电池以及冷凝机构设置于所述收集腔顶端。本发明通过光伏电池板发电,利用光伏电池板发电时产生的热量对海水进行淡化处理,降低光伏电池板的温度,达到实现提高光伏电池转换效率,海水淡化的目的。

    矿化再生微粉-工业废渣协同固化淤泥自动化设备及方法

    公开(公告)号:CN115536224B

    公开(公告)日:2023-08-18

    申请号:CN202211187057.8

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供矿化再生微粉‑工业废渣协同固化淤泥自动化设备及方法,属于矿化设备领域,本发明通过所述再生微粉矿化装置的设计和破碎装置、CO2储气装置、再生微粉矿化装置、淤泥脱水装置和淤泥固化装置的集成化布置的设计,解决了现有设备各装置之间布置分散,自动化程度不高的问题。所述再生微粉矿化装置包括第一固定组件、第二固定组件、转筒组件、加热器和传送组件;所述转筒转动安装在所述第一固定组件和所述第二固定组件之间,且所述转筒、第一固定组件和第二固定组件之间围成密闭的反应腔,所述CO2储气装置与所述反应腔相连通。

    矿化再生微粉-工业废渣协同固化淤泥自动化设备及方法

    公开(公告)号:CN115536224A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211187057.8

    申请日:2022-09-28

    Abstract: 本发明提供矿化再生微粉‑工业废渣协同固化淤泥自动化设备及方法,属于矿化设备领域,本发明通过所述再生微粉矿化装置的设计和破碎装置、CO2储气装置、再生微粉矿化装置、淤泥脱水装置和淤泥固化装置的集成化布置的设计,解决了现有设备各装置之间布置分散,自动化程度不高的问题。所述再生微粉矿化装置包括第一固定组件、第二固定组件、转筒组件、加热器和传送组件;所述转筒转动安装在所述第一固定组件和所述第二固定组件之间,且所述转筒、第一固定组件和第二固定组件之间围成密闭的反应腔,所述CO2储气装置与所述反应腔相连通。

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