一种基于多参数耦合的设备热应力场高效检测方法

    公开(公告)号:CN112818579B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110160687.5

    申请日:2021-02-05

    摘要: 本发明公开了一种基于多参数耦合的设备热应力场高效检测方法,包括以下步骤:S1、在被测设备表面选择N个温度取样点,设定热边界条件P的猜测值Pi,其中i为迭代系数;S2、根据热边界条件P的猜测值Pi,建立设备的温度/热应力半解析解模型;S3、根据设备的温度/热应力半解析解模型,建立约束分散模糊推理模型,得到经约束的热边界条件P及其他待反演参数;S4、根据经约束的热边界条件P及其他求得的待反演参数,重构设备的温度场和热应力场数学模型;S5、根据重构的温度场和热应力场数学模型,计算得到设备的热应力。本发明优化了反演算法,提高了计算效率,能实现对设备热应力的实时监控。

    一种基于马尔可夫链与神经网络的汽车行驶工况预测方法

    公开(公告)号:CN109159785B

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201810794250.5

    申请日:2018-07-19

    IPC分类号: B60W50/00 G06Q10/04 G06Q50/30

    摘要: 本发明公开了一种基于马尔可夫链与神经网络的汽车行驶工况预测方法,主要步骤为:1)获取表征汽车行驶工况的特征参数和n个历史临近车速Vt‑11、Vt‑12、……Vt‑1n。2)得到马尔可夫链车速趋势预测模型;3)输出第二组数据的趋势预测结果。4)利用主成分分析法对第一组数据、第三组数据进行降维。5)得到神经网络ANN1车速初始预测模型;6)输出第二组数据的初始预测数据。7)得到神经网络ANN2融合器模型;8)得到第三组数据的初始预测数据和第三组数据的趋势预测结果。9)得到神经网络ANN2融合器的输出,即汽车行驶工况的预测结果。本发明为混合动力汽车预测能量管理策略中的关键问题——短期工况预测提供了一种更加有效的预测算法。

    干类垃圾飞灰多级净化控制系统

    公开(公告)号:CN110508076A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910695450.X

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: B01D50/00

    摘要: 本发明公开了一种干类垃圾飞灰多级净化控制系统,包括排烟管道(1)和飞灰净化控制器(K),该排烟管道(1)的进烟端与焚烧炉(2)顶部连通,该排烟管道(1)沿排烟方向依次设置为余热收集管段(Y)和飞灰收集管段(F),在所述飞灰收集管段(F)内设置有电极净化模块,在所述电极净化模块上连接有飞灰积累检测模块,该飞灰积累检测模块与所述飞灰净化控制器(K)的飞灰积累检测端连接;在所述排烟管道(1)进烟端端部还设置有旁通管道(3),该旁通管道(3)的出风口与所述飞灰收集管段(F)前端连通。有益效果:实时检测、聚集除灰,效果好,排出的烟气干净,符合标准。

    一种哑铃形喷嘴钻井液混合调节装置

    公开(公告)号:CN103894083B

    公开(公告)日:2016-04-13

    申请号:CN201410130967.1

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: B01F5/04 B01F3/08

    摘要: 本发明公开了一种哑铃形喷嘴钻井液混合调节装置,包括混合腔体,混合腔体两端同轴安装添加剂入口和混合液出口,混合腔体两侧分别相对安装有高密度钻井液入口和水入口,高密度钻井液入口和水入口内分别安装有喷嘴,喷嘴横截面呈多个垂直相交的哑铃形状,哑铃形状的头部数量为2个以上,相交部位连通所有头部,喷嘴纵截面呈喇叭状,混合液出口的截面面积大于添加剂入口、高密度钻井液入口和水入口的截面面积。本发明的有益效果是能使高密度钻井液与海水或者淡水、添加剂在混合腔内部哑铃状喷嘴处能形成大涡流动,建立对冲扭转流动,能紧凑而且高效快速混合。

    一种天然气分离装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102071080B

    公开(公告)日:2013-04-24

    申请号:CN201110000477.6

    申请日:2011-01-04

    IPC分类号: F25B9/04 C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种天然气分离装置,该天然气分离装置包括涡流管、热端管和冷端管,热端管的进气口与涡流管的热出气口相通;还包括拉瓦尔喷管,且其两端分别与涡流管的冷出气口与冷端管的进气口相通。气流在热端管到拉瓦尔喷管时,由于喷管面积缩小,气流压力升高,流速增加,在喷管喉部到达音速状态,然后,随着喷管面积增加,气流压力减低,气体继续膨胀,形成超音速气流,其温度急剧降低,在气体降温过程中,包含在气体内的CO2、硫化物等杂质类组份将结露,并由于涡流管的离心力抛向喷管的壁面,实现分离。该装置不仅结构简单,所需成本低,而且具有良好的分离效果。

    基于垃圾分类处理的飞灰处理系统

    公开(公告)号:CN110542102B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910696541.5

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: F23G5/44 F23J15/02 F23J3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于垃圾分类处理的飞灰处理系统,包括排烟管道,该排烟管道的进烟端与焚烧炉顶部连通,该排烟管道沿排烟方向依次设置为余热收集管段和飞灰收集管段,沿所述飞灰收集管段依次设置有至少两段飞灰收集段;在所述飞灰收集管段内设置有电极净化模块,在所述排烟管道进烟端端部还设置有旁通管道,该旁通管道的出风口与所述飞灰收集管段前端连通。采用上述方案,在飞灰收集管段设置电极净化模块,实现飞灰积累检测。当发现排烟管道上粘附有飞灰,通过设置旁通管道,将焚烧炉排出的烟气直接传输至所述灰收集管段,热气对排烟管道上粘附的飞灰进行加热,使其脱落,并在强劲的烟气吹动作用下,实现排出。

    基于垃圾分类处理的飞灰处理系统

    公开(公告)号:CN110542102A

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201910696541.5

    申请日:2019-07-30

    IPC分类号: F23G5/44 F23J15/02 F23J3/06

    摘要: 本发明公开了一种基于垃圾分类处理的飞灰处理系统,包括排烟管道,该排烟管道的进烟端与焚烧炉顶部连通,该排烟管道沿排烟方向依次设置为余热收集管段和飞灰收集管段,沿所述飞灰收集管段依次设置有至少两段飞灰收集段;在所述飞灰收集管段内设置有电极净化模块,在所述排烟管道进烟端端部还设置有旁通管道,该旁通管道的出风口与所述飞灰收集管段前端连通。采用上述方案,在飞灰收集管段设置电极净化模块,实现飞灰积累检测。当发现排烟管道上粘附有飞灰,通过设置旁通管道,将焚烧炉排出的烟气直接传输至所述灰收集管段,热气对排烟管道上粘附的飞灰进行加热,使其脱落,并在强劲的烟气吹动作用下,实现排出。

    油井动液面深度测量装置的测量方法

    公开(公告)号:CN104389586B

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201410556923.5

    申请日:2014-10-20

    IPC分类号: E21B47/047

    摘要: 本发明公开了一种油井动液面深度测量装置的测量方法,所述装置包括声源发生模块、信号接收模块以及信号处理模块,所述声源发生模块包括控制单元与次声发生单元,所述次声发生单元设置有一气室,该气室的一端通过连接件与号筒的进气口相连,在所述气室的腔室内设置有活塞,该活塞的活塞杆从所述气室的另一端伸出并通过连接套连接在直线电机的伸缩杆上,所述直线电机在控制单元的控制下,带动活塞在所述气室内做推挽式运动。其显著效果是:可有效避免泡沫、温度、湿度等因素造成的测量误差,测量精度高;采用次声波作为声源信号避免了信号衰减,适用于管道长、声阻大的场合;体积小,便于自动化控制。

    自适应电阻点焊质量检测、控制方法及系统

    公开(公告)号:CN106483195A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610820960.1

    申请日:2016-09-13

    发明人: 雷贞贞 李良 刘娟

    IPC分类号: G01N29/04

    摘要: 本发明提供一种自适应电阻点焊质量检测、控制方法及系统,其中的方法包括:构建调节焊接工艺参数的基础知识库和焊点质量检测知识库;在进行电阻点焊的过程中,通过超声探头对焊点进行扫描,实时采集与焊点对应的焊接工艺参数,以及获取焊点的超声信号和焊点成相;根据所获取的超声信号、焊点成相和所构建的焊点质量检测知识库对焊点进行质量检测,获取质量检测结果;其中,在质量检测结果为合格时,利用所采集的与焊点对应的焊接工艺参数更新基础知识库,并在后续的电阻点焊过程中,根据更新后的基础知识库并利用模糊控制方法对焊接工艺参数进行自适应调整。通过本发明能够焊点的质量检测与焊接工艺参数调整相结合,从而提高焊点焊接的质量。

    一种天然气分离装置
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102071080A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110000477.6

    申请日:2011-01-04

    IPC分类号: C10L3/10

    摘要: 本发明公开了一种天然气分离装置,该天然气分离装置包括涡流管、热端管和冷端管,热端管的进气口与涡流管的热出气口相通;还包括拉瓦尔喷管,且其两端分别与涡流管的冷出气口与冷端管的进气口相通。气流在热端管到拉瓦尔喷管时,由于喷管面积缩小,气流压力升高,流速增加,在喷管喉部到达音速状态,然后,随着喷管面积增加,气流压力减低,气体继续膨胀,形成超音速气流,其温度急剧降低,在气体降温过程中,包含在气体内的CO2、硫化物等杂质类组份将结露,并由于涡流管的离心力抛向喷管的壁面,实现分离。该装置不仅结构简单,所需成本低,而且具有良好的分离效果。