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公开(公告)号:CN118962303A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411190617.4
申请日:2024-08-28
申请人: 重庆大学 , 国网四川省电力公司电力科学研究院
摘要: 本发明公开了一种变压器绕组温度确定方法及相关组件,涉及特高压换流变压器温度分布计算分析领域,获取冷却油的入口温度及入口流速;确定绕组的总损耗值,绕组的总损耗值与绕组谐波电流频率及谐波电流含量均呈正相关;根据绕组的总损耗值、入口温度及入口流速确定网侧绕组的温度及阀侧绕组的温度,网侧绕组的温度与入口流速、入口温度及绕组的总损耗值均呈正相关,阀侧绕组的温度与入口流速、入口温度及绕组的总损耗值均呈正相关。综合考虑了冷却油的入口温度、入口流速和绕组的总损耗值这类关键因素对变压器绕组温度分布的影响,为准确计算变压器绕组温度及后续的变压器负载调控提供技术支撑。
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公开(公告)号:CN113107335A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110430202.X
申请日:2021-04-21
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种吸声频段可调的隔音玻璃,包括腔体层,所述腔体层的两侧分别设有孔洞层和调节层;所述腔体层上阵列设有通孔,所述孔洞层上与所述通孔一一对应设有颈孔,所述调节层上与所述通孔一一对应设有调节块;所述调节块与对应的所述通孔之间滑动配合,所述调节块、通孔和所述孔洞层之间构成体积可调节的吸声腔,所述颈孔与对应的所述吸声腔相连通并构成亥姆霍兹共振结构;还包括用于驱动所述调节层相对于所述腔体层移动进而调节所述吸声腔的体积的吸声频段调节机构。本发明还公开了一种采用如上所述吸声频段可调的隔音玻璃的隔音方法。本发明利用亥姆霍兹共振器原理,可无级调节吸声频率以匹配不同的噪音,从而达到更好的吸声降噪效果。
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公开(公告)号:CN101525224A
公开(公告)日:2009-09-09
申请号:CN200910103465.9
申请日:2009-03-27
申请人: 重庆大学
CPC分类号: C04B28/04 , C04B2103/0014 , C04B2103/302 , C04B2111/00258 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B18/142 , C04B40/0028 , C04B40/0067 , C04B40/0281 , C04B40/0608 , C04B24/226 , C04B24/2641
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本的电磁波吸收材料;具体的,本发明提供了一种成本低廉,且材料性能良好的高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料,包括干物料和水,所述干物料包括水泥和高铁粉煤灰,所述水泥与高铁粉煤灰的重量比为60~70∶40~30;水与干物料的重量比为0.30-0.40∶1;所述高铁粉煤灰中铁组分含量以Fe2O3计大于15%;本发明还提供上述高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)将干物料干拌均匀;2)向干拌均匀的干物料中加入水,混合均匀;3)将步骤2)所得的混合料倒入钢模中,振动成型;4)成型后拆模,并在标准养护条件下进行养护。
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公开(公告)号:CN118940545A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411225226.1
申请日:2024-09-03
申请人: 重庆大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/08
摘要: 本发明涉及高压开关设备热点温度监测领域,公开了一种高压真空灭弧室触头温度确定方法、装置、设备及介质,包括:构建高压真空灭弧室触头温度与负载电流,环境温度相关联的量化计算模型;建立高压真空灭弧室电磁‑温度多物理场仿真计算模型;依据该仿真计算模型,得到设定环境温度下不同负载电流下以及设定负载电流下不同环境温度下量化计算模型中相关参量的数值变化;计算不同负载电流下不同环境温度下量化计算模型中相关参量值;根据该相关参量值拟合出相关参量的关联方程函数式并结合量化计算模型,确定高压真空灭弧室通流时的触头温度值。这样借助多物理场仿真手段以及拟合关联方程的方式来获取实际高压真空灭弧室触头的温度,简单高效。
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公开(公告)号:CN112033634A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202011062602.1
申请日:2020-09-30
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种用于风洞试验偏转风场的导流装置,包括立杆和间隔设置的若干调节杆,所有的所述调节杆均与所述立杆之间转动配合,相邻两根调节杆之间设有导流板,且位于最上端的至少一块所述导流板为非偏转区导流板,位于所述非偏转区导流板下方的所有所述导流板为偏转区导流板,所述非偏转区导流板采用刚性材料制成,所述偏转区导流板在调节导流方向时可柔性变形且在导流时成刚性;所述立杆上与所述调节杆一一对应设有用于调节对应的所述调节杆相对于所述立杆的转动位置进而调节导流方向的导流调节机构。通过对不同高度的调节杆进行转动,能够使偏转区导流板发生扭曲,进而以分段直线模拟曲线的方式实现偏转风场偏转角的改变。
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公开(公告)号:CN101525224B
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN200910103465.9
申请日:2009-03-27
申请人: 重庆大学
CPC分类号: C04B28/04 , C04B2103/0014 , C04B2103/302 , C04B2111/00258 , Y02W30/92 , Y02W30/94 , C04B18/08 , C04B18/142 , C04B40/0028 , C04B40/0067 , C04B40/0281 , C04B40/0608 , C04B24/226 , C04B24/2641
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,具体涉及一种低成本的电磁波吸收材料;具体的,本发明提供了一种成本低廉,且材料性能良好的高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料,包括干物料和水,所述干物料包括水泥和高铁粉煤灰,所述水泥与高铁粉煤灰的重量比为60~70∶40~30;水与干物料的重量比为0.30-0.40∶1;所述高铁粉煤灰中铁组分含量以Fe2O3计大于15%;本发明还提供上述高铁粉煤灰水泥基复合建筑吸波材料的制备方法,包括如下步骤:1)将干物料干拌均匀;2)向干拌均匀的干物料中加入水,混合均匀;3)将步骤2)所得的混合料倒入钢模中,振动成型;4)成型后拆模,并在标准养护条件下进行养护。
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公开(公告)号:CN101660287A
公开(公告)日:2010-03-03
申请号:CN200910190976.9
申请日:2009-09-25
申请人: 重庆大学
IPC分类号: E01C7/12
摘要: 本发明提供了一种掺加微钢纤维等不同长度纤维增强的水泥稳定碎石路面基层材料,比柔性纤维更能改善水泥稳定碎石基层材料性能的方法,有效提高路面基层材料的抗收缩开裂能力和力学性能;本发明的多尺度纤维增强水泥稳定碎石路面基层材料,包括水泥稳定碎石,还包括多尺度纤维材料,所述多尺度纤维材料包括微钢纤维和玻璃纤维,微钢纤维和玻璃纤维的掺量分别为0.8-1.2kg/m 3 ;本发明采用多尺度短纤维,拌和物工作性好,纤维分散均匀,容易满足施工要求,并且由于纤维掺量降低,有效降低材料成本,而短切玻璃纤维的加入,在基层材料裂缝扩展过程中,使其形成众多微裂缝,进一步有效提高基层材料抗冲击能力,增大断裂能量。
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公开(公告)号:CN113107335B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202110430202.X
申请日:2021-04-21
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明公开了一种吸声频段可调的隔音玻璃,包括腔体层,所述腔体层的两侧分别设有孔洞层和调节层;所述腔体层上阵列设有通孔,所述孔洞层上与所述通孔一一对应设有颈孔,所述调节层上与所述通孔一一对应设有调节块;所述调节块与对应的所述通孔之间滑动配合,所述调节块、通孔和所述孔洞层之间构成体积可调节的吸声腔,所述颈孔与对应的所述吸声腔相连通并构成亥姆霍兹共振结构;还包括用于驱动所述调节层相对于所述腔体层移动进而调节所述吸声腔的体积的吸声频段调节机构。本发明还公开了一种采用如上所述吸声频段可调的隔音玻璃的隔音方法。本发明利用亥姆霍兹共振器原理,可无级调节吸声频率以匹配不同的噪音,从而达到更好的吸声降噪效果。
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公开(公告)号:CN101747861B
公开(公告)日:2012-10-17
申请号:CN200910191874.9
申请日:2009-12-11
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,公开了硅藻土在制备电磁波吸收材料中的应用,还公开了一种低成本的硅藻土水泥基复合吸波材料及其制备方法,所述硅藻土水泥基复合吸波材料,其原料由干物料和水组成,所述干物料包括重量百分比80-90%的水泥和重量百分比10-20%的硅藻土,水与干物料的比值为0.30-0.40;采用硅藻土作为吸波剂,材料来源广泛,价格低廉,并实现了硅藻土高附加值利用的目的;由于硅藻土本身可作为水泥混凝土材料的矿物掺合料,因此采用硅藻土对水泥基材料的物理力学性能没有不利影响;本发明的水泥基复合吸波材料的制备方法工艺简单,施工方便,与普通水泥混凝土材料相比没有区别,不需要特殊设备,便于推广应用。
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公开(公告)号:CN101747861A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910191874.9
申请日:2009-12-11
申请人: 重庆大学
摘要: 本发明涉及建筑材料领域,公开了硅藻土在制备电磁波吸收材料中的应用,还公开了一种低成本的硅藻土水泥基复合吸波材料及其制备方法,所述硅藻土水泥基复合吸波材料,其原料由干物料和水组成,所述干物料包括重量百分比80-90%的水泥和重量百分比10-20%的硅藻土,水与干物料的比值为0.30-0.40;采用硅藻土作为吸波剂,材料来源广泛,价格低廉,并实现了硅藻土高附加值利用的目的;由于硅藻土本身可作为水泥混凝土材料的矿物掺合料,因此采用硅藻土对水泥基材料的物理力学性能没有不利影响;本发明的水泥基复合吸波材料的制备方法工艺简单,施工方便,与普通水泥混凝土材料相比没有区别,不需要特殊设备,便于推广应用。
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