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公开(公告)号:CN112576793A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011464178.3
申请日:2020-12-11
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种减压器在前的阀门组合结构,涉及航空航天技术领域。减压器在前的阀门组合结构包括基体及设置于基体的减压器、远程泄压阀及增压单向阀;基体上还设置有气瓶接头及出气嘴,气瓶接头和出气嘴均通过基体内部的气流腔室连通,气瓶接头用于连接气瓶,出气嘴用于排出由气瓶进入气流腔室的气体;减压器用于控制出气嘴排出气体的压力;远程泄压阀用于实现气瓶远程泄压;增压单向阀用于实现气瓶增压。本发明提供的减压器在前的阀门组合结构,通过基体将减压器、远程卸压阀及增压单向阀与气瓶接头和出气嘴集成在一起,即共用基体形成组合阀,减少了焊接结构,改善了气路管路阀门的安装工艺,提高了系统的可靠性。
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公开(公告)号:CN112464365A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011307601.9
申请日:2020-11-19
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种飞行器的参数设计方法及装置,涉及飞行器的技术领域,包括分别确定多个目标单位的待设计参数的当前参数值;重复执行如下步骤,直至目标偏差值满足预设条件,输出目标偏差值满足预设条件的多个目标单位的待设计参数的当前参数值作为飞行器的最终待设计参数:确定多个目标单位的待设计参数的当前参数值下的同一共有参数的不同共有参数值之间的目标偏差值;判断目标偏差值是否满足预设条件;如果不满足,则基于目标偏差值,重新确定多个目标单位的待设计参数的新的参数值,将多个目标单位的待设计参数的新的参数值作为多个目标单位的待设计参数的当前参数值。本发明缓解了传统总体设计方法迭代带来的计算量大等问题。
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公开(公告)号:CN115408248B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202211334754.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F11/34
Abstract: 本发明涉及一种短期天气预报系统软件的预报性能评估方法,首先构建天气预报系统软件预报性能评估的三层结构模型,然后计算所述指标层指标相对于所述目标层和准则层的组合权重,并对指标层指标进行打分,对于预报准确率对应的指标,根据所述天气预报系统软件计算的准确率进行打分;对于功能可实现性指数和预报实时性指数对应的指标,根据指标计算结果与设定阈值的偏差进行打分,最后结合指标层指标的组合权重和计算分值,得到天气预报系统软件的预报性能综合评价分数,进而判断所述天气预报系统软件的预报性能等级。该方法能够实现对天气预报系统软件预报性能的准确评估。
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公开(公告)号:CN113428382A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110709704.6
申请日:2021-06-25
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了一种带有中继卫星的激光飞行器发射系统和方法,包括地基激光站和激光飞行器;还包括:中继卫星,中继卫星携带中继镜;地基激光站,用于为激光飞行器提供激光束;地基激光站,还用于将激光束发射至中继卫星;中继卫星,用于利用中继镜对激光束进行整形和再定位后,将激光束发射给处于水平加速阶段的激光飞行器。本发明缓解了现有技术中存在的因激光入射角过大而无法接收激光的技术问题。
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公开(公告)号:CN113342049A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110709788.3
申请日:2021-06-25
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G05D1/10
Abstract: 本发明提供了一种多光源激光飞行器弹道设计方法和系统,应用于目标激光飞行器,目标激光飞行器为至少两个光源提供激光束的激光飞行器,目标激光飞行器的型号为Myrabo光船构型;方法包括:确定目标激光飞行器的结构模型参数;确定为目标激光飞行器提供激光束的光源的位置信息,和确定目标激光飞行器的初始俯仰角;基于结构模型参数,计算目标激光飞行器在加速过程的动力模型参数,和计算目标激光飞行器在吸气模式下的气动参数;基于光源的位置信息、动力模型参数、气动参数和初始俯仰角,对目标激光飞行器进行弹道计算。本发明缓解了现有技术中存在的传统化学动力运载火箭的弹道设计方法不适用于多光源激光飞行器弹道设计的技术问题。
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公开(公告)号:CN111735565A
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN202010288272.1
申请日:2020-04-13
Applicant: 北京航空航天大学
Abstract: 本发明提供了推力发动机的推力参数测量方法和装置,包括:确定推力沿坐标轴方向的分力;根据推力沿坐标轴方向的分力,计算推力;根据力矩平衡,计算推力在坐标轴方向的力矩;将推力在坐标轴方向的力矩进行分解,得到第一力矩和第二力矩;将第一力矩和第二力矩通过最小二乘法,计算偏心距在坐标轴方向的分量;根据偏心距在坐标轴方向的分量,计算偏心距和偏心幅角;其中,第一力矩平行于所述推力,第二力矩垂直于推力,推力沿坐标轴方向的分力是通过M个传感器测量后计算得到的,M为3或4,可以通过少量传感器测量后确定推力沿坐标轴方向分力,并通过最小二乘法计算推力的参数,从而提高推力参数测量的准确性,提高测量精度。
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公开(公告)号:CN113742849B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202111058485.6
申请日:2021-09-09
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供了一种类固液飞行器总体设计的变量灵敏度分析方法及装置,获取预设模型的模型变量及对应的待分析不确定度后,根据预先建立的不确定性变量灵敏度梯度区间,确定待分析不确定度的灵敏度等级,然后根据不确定度对应的灵敏度等级,进行模型变量的灵敏度分析。本发明基于预先建立的不确定性变量灵敏度梯度区间,确定待分析不确定度的灵敏度等级,从而进行灵敏度分析,以预先形成灵敏度分析等级给全局空间进行分类,替代了优化迭代中每一步的灵敏度分析,提高了工业设计过程中变量灵敏度分析效率,进一步提高了含有不确定变量设计的效率。
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公开(公告)号:CN115408248A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211334754.1
申请日:2022-10-28
Applicant: 北京航空航天大学
IPC: G06F11/34
Abstract: 本发明涉及一种短期天气预报系统软件的预报性能评估方法,首先构建天气预报系统软件预报性能评估的三层结构模型,然后计算所述指标层指标相对于所述目标层和准则层的组合权重,并对指标层指标进行打分,对于预报准确率对应的指标,根据所述天气预报系统软件计算的准确率进行打分;对于功能可实现性指数和预报实时性指数对应的指标,根据指标计算结果与设定阈值的偏差进行打分,最后结合指标层指标的组合权重和计算分值,得到天气预报系统软件的预报性能综合评价分数,进而判断所述天气预报系统软件的预报性能等级。该方法能够实现对天气预报系统软件预报性能的准确评估。
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公开(公告)号:CN108773972A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810559093.X
申请日:2018-06-01
IPC: C02F9/14 , C02F101/16
CPC classification number: C02F3/1263 , C02F1/461 , C02F1/46104 , C02F3/1205 , C02F3/302 , C02F3/307 , C02F2001/46142 , C02F2101/16
Abstract: 采用半短程硝化-厌氧氨氧化-电氧化处理城市污水厂污泥消化液实现深度除碳脱氮的方法属于污泥消化液脱氮除碳技术领域。通过在SBR中实现厌氧氨氧化继而实现污泥硝化液自养脱氮,本发明不外加外碳源通过厌氧氨氧化实现污泥消化液的氨氮和总氮的深度去除;通过电氧化深度去除污泥消化液中的难降解有机物,实现深度脱氮,从而解决污泥消化液合并处理降低污水处理厂出水水质、单独处理成本又高的问题。通过SBR-EO联用,在SBR反应器中实现厌氧氨氧化脱氮,其出水在电氧化反应器中通过阳极上产生氧化性强的羟基自由基将难降解物质降解,实现污泥消化液的经济高效除碳脱氮。最终出水的有机物、总氮和氨氮浓度仅为60~80、8~12和20~30mg·L-1,有机物、总氮和氨氮的各去除率高达95%以上。
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公开(公告)号:CN108658372A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810475243.9
申请日:2018-05-17
IPC: C02F9/14 , C02F101/16 , C02F101/30 , C02F103/06
CPC classification number: C02F3/30 , C02F3/005 , C02F3/2846 , C02F2101/16 , C02F2101/30 , C02F2103/06 , C02F2201/007
Abstract: 厌氧氨氧化耦合电氧化工艺处理垃圾渗滤液实现深度除碳脱氮的方法属于除碳脱氮技术领域,适用于高浓度有机污水特别是垃圾渗滤液的深度处理。通过前端的UASB-A/O工艺高效降解COD,保证后续厌氧氨氧化反应器创造良好的理化环境;同时,在A/O反应器中实现短程硝化,为后续的厌氧氨氧化反应器提供亚硝态氮,厌氧氨氧化反应器采用UASB的形式,保证较长的污泥龄通过短程硝化和厌氧氨氧化,在未对系统内投加碳源的情况下,实现氨氮和总氮的同步、深度去除。最后,通过电氧化作为把关工艺,深度去除有机物。最终出水的有机物、总氮和氨氮浓度仅为70、11.3和39mg·L-1,整个工艺的处理成本仅为5.5元/m3,并且完全达到了生活垃圾填埋场污染控制标准(GB16889-2008)的排放要求。
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