一种水泥基材料剪切稠化特性分析方法

    公开(公告)号:CN111982751A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010797174.0

    申请日:2020-08-10

    Abstract: 本发明一种水泥基材料剪切稠化特性分析方法,面对具有剪切稠化特性的水泥基材料,通过使用R-S模型、建立转速-扭矩关系式、使用非线性拟合法进行初步求解、基于初步求解结果再次优化转速-扭矩数据对的选择、并再次使用非线性拟合来实现R-S流变模型中流变参数a、c和n的最终求解的方法,实现了使用同轴双圆柱流变仪,对水泥基材料剪切稠化特征的正确表达;可指导新型的、用于水泥基材料剪切稠化特征测试的同轴双圆柱流变仪的开发,可用于指导水泥基材料如净浆、砂浆和混凝土的配合比设计和性能优化,还可用于施工方法指导;本发明在水泥基材料的流变性能分析方面具有方法上的原创性,同时,在设备研发、材料制备和工程应用上具有实践指导价值。

    面向配电系统的故障检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107204662B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710334875.9

    申请日:2017-05-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 赵千川 杨文

    Abstract: 本发明公开了一种配电系统的故障检测方法及装置,其中,方法包括:根据配电系统的物理结构及电能的传输和分配关系构建配电系统的能量网络模型;基于能量平衡建立馈线区段、分段开关状态和电力参数的关联分析模型;采集配电系统的电力监测数据和开关状态;根据能量网络模型和关联分析模型以及配电系统的电力监测数据和开关状态检测馈线故障和传感器故障。该检测方法可以在没有馈线故障信息的情况下,能同时甄别配电网传感器故障和馈线区段故障,并能适应配电网络结构的变化,计算过程简便,有利于工程实施,提高检测的准确性和适用性,有效保证检测的可靠性。

    面向配电系统的故障检测方法及装置

    公开(公告)号:CN107204662A

    公开(公告)日:2017-09-26

    申请号:CN201710334875.9

    申请日:2017-05-12

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 赵千川 杨文

    CPC classification number: H02J13/00 H02J2003/007

    Abstract: 本发明公开了一种配电系统的故障检测方法及装置,其中,方法包括:根据配电系统的物理结构及电能的传输和分配关系构建配电系统的能量网络模型;基于能量平衡建立馈线区段、分段开关状态和电力参数的关联分析模型;采集配电系统的电力监测数据和开关状态;根据能量网络模型和关联分析模型以及配电系统的电力监测数据和开关状态检测馈线故障和传感器故障。该检测方法可以在没有馈线故障信息的情况下,能同时甄别配电网传感器故障和馈线区段故障,并能适应配电网络结构的变化,计算过程简便,有利于工程实施,提高检测的准确性和适用性,有效保证检测的可靠性。

    一种控制系统半实物仿真平台

    公开(公告)号:CN111103811A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN202010063457.2

    申请日:2020-01-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种控制系统半实物仿真平台,包括真实PLC控制子系统、虚拟仿真子系统、建模子系统;真实PLC控制子系统根据待模拟的工业现场真实控制系统搭建,且设置有待模拟工业现场真实控制系统中的控制程序和监控程序,并基于虚拟仿真子系统发送的输出信号执行控制程序;虚拟仿真子系统用于驱动由建模子系统提供的虚拟模型,并将虚拟模型的输出信号发送给真实PLC控制子系统;建模子系统用于构建虚拟模型,并将虚拟模型注入到仿真子系统。采用本发明的半实物混合仿真平台能满足一类采用PLC为控制器的工业控制系统仿真需要,能够从工业系统物理机理和数据分析两个方面开展建模工作,具有较好的适应性、扩展性和复用性。

    基于流程图的可视化编程工具

    公开(公告)号:CN109634596A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811508367.9

    申请日:2018-12-11

    Applicant: 清华大学

    CPC classification number: G06F8/34

    Abstract: 本发明涉及一种基于流程图的可视化编程工具,该可视化编程工具包括设备数据加载模块、流程图绘制界面、控件内容辅助输入模块、动态检测模块、模型仓库模块和代码生成模块;设备数据加载模块设置有通用的建筑设备标准数据集;流程图绘制界面用于绘制功能流程图;控件内容辅助输入模块用于获取标注数据集中的控件变量,并对控件变量内容进行输入和编辑;动态检测模块用于对流程图绘制界面进行动态检测,并在流程图绘制过程中实时对流程图中控件间的逻辑关系以及控件内容输入结果进行监测,对控件操作进行提示;模型仓库模块用于对流程图绘制界面绘制的流程图进行保存或读取;代码生成模块用于将绘制的流程图转换为可直接执行的程序代码。

    基于能量的建筑设备互联网建模方法及系统

    公开(公告)号:CN107704710A

    公开(公告)日:2018-02-16

    申请号:CN201711035829.5

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 赵千川 杨文

    Abstract: 本申请提出一种基于能量的建筑设备互联网建模方法及系统,其中,该方法包括:根据待处理的建筑内部设备安装部署信息确定建筑内部每个子系统中各个设备以及连接各子系统的设备的能量端口以及信号端口;根据建筑内部每个子系统中各个设备的安装部署信息分别将每个子系统中各个设备的能量端口进行连接;根据连接各子系统的设备的安装部署信息将连接各子系统的设备的能量端口进行连接;将建筑内部所有设备的信号端口与中央控制器建立连接,由此,能够基于能量有效建立了各个子系统的设备关联模型,方便基于各个子系统的设备关联关系对建筑内部进行整体管理,从而可提高建筑内部整体运行效率。

    工业现场指示灯状态的视频监测方法

    公开(公告)号:CN104977908B

    公开(公告)日:2017-10-24

    申请号:CN201510220629.1

    申请日:2015-05-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种工业现场指示灯状态的视频监控方法,为工业现场每个或几个指示灯,安装一台网络摄像机;若指示灯所在机器固定,则安装单目网络摄像机,若指示灯所在机器可动,则安装双目网络摄像机;在控制室部署一台计算机和网络通信设备,连接计算机和网络通信设备;将现场中所有网络摄像机连接到网络通信设备。为计算机开发指示灯视频集中监控软件,通过相机标定、背景学习、前景检测、状态检测、状态分析、状态描述等步骤实时显示指示灯状态监测的结果,并分析存在的故障模式、入侵行为及其上述事件发生时指示灯所处的位置。本发明可以实现用户通过计算机就可获取各网络摄像机拍摄得到的包含所有指示灯状态信息的多路视频。

    基于能量的建筑设备互联网建模方法及系统

    公开(公告)号:CN107704710B

    公开(公告)日:2020-07-24

    申请号:CN201711035829.5

    申请日:2017-10-30

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 赵千川 杨文

    Abstract: 本申请提出一种基于能量的建筑设备互联网建模方法及系统,其中,该方法包括:根据待处理的建筑内部设备安装部署信息确定建筑内部每个子系统中各个设备以及连接各子系统的设备的能量端口以及信号端口;根据建筑内部每个子系统中各个设备的安装部署信息分别将每个子系统中各个设备的能量端口进行连接;根据连接各子系统的设备的安装部署信息将连接各子系统的设备的能量端口进行连接;将建筑内部所有设备的信号端口与中央控制器建立连接,由此,能够基于能量有效建立了各个子系统的设备关联模型,方便基于各个子系统的设备关联关系对建筑内部进行整体管理,从而可提高建筑内部整体运行效率。

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