恒压供水系统压力反馈信号异常检测方法

    公开(公告)号:CN111832754A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910653871.6

    申请日:2019-07-19

    IPC分类号: G06Q10/00 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及供水系统异常检测技术领域,特别涉及一种恒压供水系统压力反馈信号异常检测方法,包含:变频恒压供水系统运行前,通过空载上电确定供水系统运行的标准参数,标准参数至少包含压力设定值、保护值及传感器零位反馈值;变频恒压供水系统运行过程中,依据系统超压保护压力表实时数据并结合标准参数,对压力反馈信号进行异常检测,依据检测结果及故障类型库中数据判定当前故障类型并进行报警提示。本发明通过供水系统压力故障异常分析检测,解决变频恒压供水系统在压力反馈信号异常情况下存在的不安全因素,便于及时对供水系统进行有效监控,降低供水系统人力维护成本,具有较强的实用性和应用前景。

    基于性能仿真的导线用铝合金成分优化方法及装置

    公开(公告)号:CN111833972A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201910699247.X

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: G16C60/00

    摘要: 本发明涉及铝合金技术领域,特别涉及一种基于性能仿真的导线用铝合金成分优化方法及装置,该方法包含:收集合金元素参数数据,该元素参数数据包含合金元素种类,每种合金元素含量变化范围和变化增量,及所有铝合金组分;利用性能仿真模型对元素参数数据进行性能模拟仿真,提取每组铝合金在设定温度下的电导率和抗拉强度;依据电导率和抗拉强度获取最佳铝合金组分。本发明综合考虑各个合金元素之间相互作用,获取仿真数据更加准确可靠,对于本领域技术人员而言,能够在很短的时间内快速掌握,在不做大量配料熔炼试验和数学计算下,对导线用铝合金成分做出合理优化,使得导线用铝合金成分优化设计周期和成本大为降低,具有较强实用性和应用前景。

    供水厂高峰时段供水流量调控装置及其方法

    公开(公告)号:CN106567427B

    公开(公告)日:2019-03-12

    申请号:CN201611000574.4

    申请日:2016-11-14

    摘要: 本发明涉及一种供水厂高峰时段供水流量调控装置及其方法,该装置中二次加压储水模块及直供水用户模块相应地与分支供水管路连通,二次加压储水模块包含储水单元、进水管路、水位传感器、电磁阀、调控单元,电磁阀设置在进水管路上,调控单元包含控制模块、数据处理模块、计时器、时间模块,时间模块获取当前时间段并反馈至数据处理模块,计时器对相应水位进行累积计时并反馈至数据处理模块,数据处理模块进行高峰时间段水流量判断处理,将判断处理结果反馈至控制模块,控制模块控制电磁阀通断。本发明充分利用管网系统二次加压设施储水单元的蓄水缓冲调节作用,减小供水厂高峰供水流量,极大地满足用户正常用水需求,实现控制效果自动优化。

    基于性能仿真的导线用铝合金成分优化方法及装置

    公开(公告)号:CN111833972B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN201910699247.X

    申请日:2019-07-31

    IPC分类号: G16C60/00

    摘要: 本发明涉及铝合金技术领域,特别涉及一种基于性能仿真的导线用铝合金成分优化方法及装置,该方法包含:收集合金元素参数数据,该元素参数数据包含合金元素种类,每种合金元素含量变化范围和变化增量,及所有铝合金组分;利用性能仿真模型对元素参数数据进行性能模拟仿真,提取每组铝合金在设定温度下的电导率和抗拉强度;依据电导率和抗拉强度获取最佳铝合金组分。本发明综合考虑各个合金元素之间相互作用,获取仿真数据更加准确可靠,对于本领域技术人员而言,能够在很短的时间内快速掌握,在不做大量配料熔炼试验和数学计算下,对导线用铝合金成分做出合理优化,使得导线用铝合金成分优化设计周期和成本大为降低,具有较强实用性和应用前景。

    液压支架活柱外表面激光熔覆用粉末

    公开(公告)号:CN116536664A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310509309.2

    申请日:2023-05-08

    申请人: 郑州大学

    IPC分类号: C23C24/10 B22F1/17

    摘要: 本发明属于激光熔覆表面改性技术领域,具体是液压支架活柱外表面激光熔覆用粉末。该粉末由三种颗粒均匀混合而成:颗粒Ⅰ为Er@Cu颗粒,Er@Cu颗粒的内部为实心Er球,外部包裹Cu层,实心Er球的粒径为200nm‑260nm,所述Er@Cu颗粒中实心Er球的质量百分比为66%,外部包裹Cu层的质量百分比为34%;颗粒Ⅱ为FZNi‑60A镍铬硅硼系自熔合金粉;颗粒Ⅲ为FHT100·25还原铁粉;颗粒Ⅰ、颗粒Ⅱ和颗粒Ⅲ的质量百分比为:颗粒Ⅰ7%‑12%,颗粒Ⅱ9%‑15%,余量为颗粒Ⅲ。本发明得到的熔覆层硬度高,AASS盐雾试验耐腐蚀时间大于4200h,有效延长了液压支架活柱使用周期。