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公开(公告)号:CN107742054A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201711253616.X
申请日:2017-12-02
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G06F17/5086 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开了一种基于遗传算法的RV减速器齿廓优化修形方法,根据摆线轮传统的三种修形方式,确定修形后摆线轮的齿廓方程与实际工作时的接触范围;由修形后齿廓的啮合法向间隙,确立相应的目标函数与约束条件。并将优化后的修形量补偿回RV减速器摆线轮齿廓中,从而得到摆线轮齿廓的遗传算法优化模型。以最佳的等距修形量和移距修形量为目标变量,两种优化修形后的最小齿廓间隙为目标函数,以摆线轮节点到啮合点之间的啮合间隙作为优化时的约束条件,同时引入两点外差的混合惩罚函数来提高优化算法的迭代速度,最终得到最佳的等距与移距的修形量。该方法能够快速有效的确定优化计算参数,极大的提高了计算效率与优化精度。
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公开(公告)号:CN106802010A
公开(公告)日:2017-06-06
申请号:CN201710163221.4
申请日:2017-03-19
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: F25B13/00 , F25B31/00 , F25B39/00 , F25B41/003 , F25B41/04
Abstract: 一种换热盘管依次叠放的多重回路热泵系统,该热泵系统由若干个独立的热泵回路构成,每个热泵回路都由压缩机、四通换向阀、第一换热盘管、节流元件、第二换热盘管和管路组成。本发明采用由若干个独立热泵回路依次嵌套而成的多重回路热泵系统,可以使每个热泵回路的工作温差小于冷、热流体的最大温差;热泵回路的换热盘管依次叠放,一方面有助于各热泵回路的工作温差趋于均匀,另一方面,也有助于工质形成与流体换热温差相匹配的温度梯度,有效减少换热损失。相对于传统的单回路热泵系统,显著提升了热泵系统的能效水平和可靠性,同时也有效降低了工质泄漏的风险。
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公开(公告)号:CN106403083A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610987609.1
申请日:2016-11-09
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: Y02A50/22 , F24F3/14 , F24F3/1603 , F24F13/28 , F24F2003/1653
Abstract: 一种喷淋草芯的空气加湿、洗尘、降温装置,该由草芯、喷淋装置、顶盒、风机、底盒、接水盘、水泵、供水管及初效过滤器组成,草芯的顶部和底部分别装有顶盒和底盒,将草芯的顶面和底面密封起来,喷淋装置置于顶盒内,并通过供水管与水泵相连接,循环接水盘中的水进行循环喷淋,初效过滤器置于草芯的吸风口,过滤后的空气再进入草芯。接水盘置于草芯的下部。喷淋装置喷出的水,一部分附着在草的表面,另一部分顺着草的间隙向下淋,流出草芯的喷淋水汇集于底盒,并流回接水盘重复使用或排走;当风机工作时,强迫空气绕流过草的湿表面及草间空隙,并得以过滤和洗涤,使空气得到加湿、除尘和降温等综合效果。
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公开(公告)号:CN103245236B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310162732.6
申请日:2013-05-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: F28D15/02
CPC classification number: F28D15/0275
Abstract: 一种工质沸点变化的多重回路相变管式能量回收器,其两个或两个以上换热管的两端通过联接管联接成密闭的换热管回路三个或三个以上换热管回路按侧面呈正三角叉排方式排列,与翅片一起形成能量回收器芯体,中间隔板、横边框和竖边框与回收器芯体联接组成能量回收器整体结构,中间隔板垂直插入能量回收器芯体中间,使能量回收器芯体被中间隔板隔开的两部分,并与横边框和竖边框一起,分别形成两个各自独立的换热流体流通的冷热通道,换热管通过中间隔板贯穿上述两个冷热流体通道,通道中冷热流体横掠换热管外部,沿流体流动方向排布的不同换热管回路内充注沸点范围不同的工质。本发明换热效率高、起动温差小,简化了能量回收器的结构和运行复杂程度。
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公开(公告)号:CN110594875B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN201910953263.7
申请日:2019-10-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: F24F1/027 , F24F5/00 , F24F7/007 , F24F11/64 , F24F11/72 , F24F11/65 , F24F11/80 , F24F12/00 , F24F13/30 , F25B13/00 , F24F110/10
Abstract: 本发明公开了一种多重回路热泵式换气热回收与空气处理复合一体机组,由相互隔离的排风道、旁通道和新风道构成,排风道和新风道布置在旁通道的两侧;旁通道中间部位装有D0风阀,在D0风阀二侧装有分别可以和排风道通/断的D1风阀和D3风阀,以及可以和新风道通/断的D2风阀和D4风阀;热泵换热器分别布置在位于D3风阀和D1风阀外侧的排风道中;热泵换热器分别布置在位于D2风阀和D4风阀外侧的新风道中,热泵部件连接成二个或者二个以上独立的热泵回路;可以通过不同风阀的通/断组合,转换出通风模式、多回路热回收模式、热回收与空气处理复合模式、单回路热回收模式、空气处理模式和空气处理+新风模式等工作模式。
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公开(公告)号:CN114857802B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210502684.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水和空气混合压缩式制冷系统,由压缩机、分离器、气换热器、补水阀、喷淋换热器、喷淋泵、液体马达、水换热器、膨胀机、电机等组成,工质为水和空气,压缩机与膨胀机、电机共轴联接,其进口与喷淋换热器、液体马达连接,其出口与分离器连接,分离器中空气经过气换热器和膨胀机后进入喷淋换热器、水经过水换热器后分别接到液体马达和喷淋换热器的补水阀上,喷淋泵循环水在喷淋换热器中喷淋。水和空气混合压缩更接近等温过程,显著降低其压缩功和排气温度,水和空气同为工质,利用膨胀机等元件回收工作流体的压力能,使系统的能效水平进一步提高。
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公开(公告)号:CN116681741A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310537274.3
申请日:2023-05-14
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于曲面特征区域约束的点云配准方法,包含点云降采样模块、特征点提取模块、特征点描述和特征匹配模块、基于曲面特征约束区域的配准模块,用于存在噪声随、点云数据无序的配准任务中。其中点云降采样模块是采用基于KD‑tree的去噪算法进行去噪处理;特征点提取模块采用基于曲面变化索引的提取检测方法;特征描述和特征匹配模块使用快速点特征直方图以及随机采样一致性匹配算法完成初始位姿变换;基于曲面特征约束区域的配准模块采用添加曲面特征区域约束的方法,通过KD‑tree算法加快icp特征点对的匹配速率,完成点云配准,同时提高了点云配准的精度。本发明可应用于复杂零件数字化检测过程中的模型配准任务中。
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公开(公告)号:CN113465210B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202110669112.6
申请日:2021-06-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种全年冷却用空气制冷系统及其冷量调节方法,该制冷系统由压缩机及其驱动电机、压缩膨胀机、冷却器、回热器、中间冷却器、旁通风阀A、旁通风阀B及连接管道等组成;压缩机排出的压缩空气流过冷却器,流过回热器与数据机房出来的常压空气进行热交换后,进入压缩膨胀机的膨胀器,膨胀降温的空气接入数据机房的送风系统;数据机房出来的常压空气经过回热器后进入压缩膨胀机的压缩器进行一级压缩,进入压缩机进行二级压缩;当大气温度较低时,两旁通风阀打开,进行自然冷却。该制冷系统以空气为工质,可按双级压缩制冷或自然冷却二种模式运行,能效比高、耗能量低。
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公开(公告)号:CN113587706B
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202110877650.4
申请日:2021-08-01
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种折叠式换热器及其整体式新风空调机,包括折叠式换热器及其上罩盒、下罩盒、封板A和封板B,空调机的箱体及其室内单元、室外单元等,薄板连续压制成的皱褶状换热芯体及其四周的面板组成平板状的折叠式换热器,其两端部和前、后面板开有风口,上罩盒和下罩盒分别罩在折叠式换热器的顶部和底部风口后,并竖置于箱体内,封板A和封板B封闭其与箱体之间的缝隙,在上罩盒、下罩盒与箱体靠近的适当部位开有与箱体外相通的气孔,用连接管将置于箱体前室的室内单元和后室的室外单元连接为一体。本发明的折叠式换热器体小量轻、换热效能高且性价比高、安全可靠、安装维护便利。
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公开(公告)号:CN114857802A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210502684.X
申请日:2022-05-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种水和空气混合压缩式制冷系统,由压缩机、分离器、气换热器、补水阀、喷淋换热器、喷淋泵、液体马达、水换热器、膨胀机、电机等组成,工质为水和空气,压缩机与膨胀机、电机共轴联接,其进口与喷淋换热器、液体马达连接,其出口与分离器连接,分离器中空气经过气换热器和膨胀机后进入喷淋换热器、水经过水换热器后分别接到液体马达和喷淋换热器的补水阀上,喷淋泵循环水在喷淋换热器中喷淋。水和空气混合压缩更接近等温过程,显著降低其压缩功和排气温度,水和空气同为工质,利用膨胀机等元件回收工作流体的压力能,使系统的能效水平进一步提高。
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