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公开(公告)号:CN119368076A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411700732.1
申请日:2024-11-26
Applicant: 河海大学
IPC: B01F35/213 , C12M1/40 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/36 , C12M1/00 , B01F35/221 , B01F35/83 , B01F35/82 , B01F35/71 , B01F23/43 , B01F35/92
Abstract: 本发明属于魔芋种植技术领域,具体涉及一种促进魔芋种芋快速萌芽试剂及其制备装置。本发明提供的一种促进魔芋种芋快速萌芽试剂配方为1‑2mg/LGA3、40‑60mg/LKT、10‑20mg/LNAA和酶制剂,溶剂为去离子水。其中酶制剂为活力25‑40u/mL的α‑淀粉酶,试剂的pH值为5.5‑6.8,渗透压为50‑500mOsm/kg。该试剂显著提高了疣柄魔芋种芋的萌发率,缩短了其萌发时间。本发明提供的一种促进魔芋种芋快速萌芽试剂制备装置,包括釜体,以及与釜体通过导液机构连接的生长素调节池、酶制剂调节池、矿物质调节池、pH调节机构、渗透压调节机构。该装置能够精确控制试剂的制备过程,确保成分的配比和特性,保证了试剂质量的一致性。
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公开(公告)号:CN119178689A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411279120.X
申请日:2024-09-12
Applicant: 中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司 , 华能澜沧江水电股份有限公司 , 河海大学 , 华能澜沧江上游水电有限公司
Abstract: 本发明涉及岩石力学与建筑工程技术领域,公开了一种基于流变试验的岩芯试样长期强度评估方法及系统,方法包括制备标准圆柱试样,按照流变试验对标准圆柱试样进行测试,得到流变曲线,对稳态流变速率倒数与应力水平对数进行拟合,得到拟合曲线;筛选曲线的曲率最大点,对曲线末端段近直线部分进行一次函数拟合过曲率最大点做水平线和的切线;绘制水平线和的切线的角平分线联立角平分线与末端段近直线部分进行一次函数得到交点横坐标,计算得到长期强度。系统包括曲线拟合模块、函数拟合模块、强度计算模块。本发明通过对岩芯试样的流变特性进行定量分析,实现了长期强度的有效评估;同时提供了相关的技术手段,确保了结果的准确性与可靠性。
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公开(公告)号:CN117598083A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311576955.7
申请日:2023-11-24
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种基于畜禽废弃物的精准配肥方法,包括:S1、采集土壤并分为实验组与空白组,对空白组进行土壤分析,得到每区土壤的PH值、土质和含水量,以及土壤中初始各元素含量;S2、将实验组放入模拟装置中,加入肥料和不同浓度的褐聚寡糖溶液,通过光谱分析得到土壤中最终各元素含量,同时得到各元素的营养流失度;S3、采集植物制备样本得到植物中的各元素含量,计算植物对各元素的需求量和土壤对各元素的需求量;S4、通过植物中元素数量和土壤中元素数量,得到肥料中各元素成分理论配比;S5、计算肥料中各元素成分实际配比。本发明可以根据作物的具体需求和土壤特性进行配比,避免浪费肥料和投入不必要的成本,提高农业生产的经济效益。
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公开(公告)号:CN115266732A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210906598.5
申请日:2022-07-29
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N21/88 , G01N21/952 , G01B11/02
Abstract: 本发明涉及机器视觉领域,具体涉及一种基于机器视觉的碳纤维丝束缺陷检测方法,包括如下步骤:采集碳纤维丝束的图像;对采集到的图像进行图像增强和阈值分割;提取区域的特征和缺陷特征;根据缺陷特征值对四个不同缺陷进行定性判断;统计各类缺陷的信息和位置;本发明只需采样少量样本数据即可对碳纤维丝束缺陷进行检测出来,开发时间周期短,投入时间、精力少,方法可维护,可扩展性强,如果出现新的缺陷需要检测,可以快速的进行增补检测方法,对CPU性能要求低,普通的CPU就满足训练要求,而不需要高成本的硬件配置,也由于成本更低,因此可以更快地改进迭代。
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公开(公告)号:CN112632766A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011505487.0
申请日:2020-12-18
Applicant: 河海大学 , 国电南瑞科技股份有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国网冀北电力有限公司 , 国家电网有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于BP神经网络的双馈风电机组参数辨识方法及装置。方法包括:首先,仿真获得双馈风电机组的转子转速;对双馈风电机组转子转速进行功率谱分析并提取其特征参数;然后采用频域灵敏度方法确定待辨识重点参数;再次,改变双馈风电机组的重点参数,重复仿真得到转子转速功率谱特征与待辨识参数组成的数据集训练BP神经网络;最后,根据实际湍流风速激励下的双馈风电机组转子转速信息,利用已训练的神经网络获得双馈风电机组的待辨识重点参数值。本发明基于风电机组正常工作情况下的转子转速数据,采用智能化方法进行参数辨识,数据量丰富,参数辨识的速度快,所得参数辨识结果符合工程实际。
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公开(公告)号:CN111769570A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010548693.3
申请日:2020-06-16
Applicant: 河海大学 , 国网青海省电力公司 , 国网宁夏电力有限公司电力科学研究院 , 国家电网有限公司 , 国网电力科学研究院有限公司 , 国电南瑞科技股份有限公司
Abstract: 本发明公开了计及暂态电压约束的日前两阶段动态无功储备优化方法、系统、存储介质,包括;A、确定电网分区数、各分区的中枢节点及无功源节点并进行时域仿真计算;B、进行暂态电压约束转换;C、建立考虑暂态电压约束的无功电压控制模型;D、求解系统最小预留无功储备值;E、建立求解无功储备优化模型;F、交替迭代进行步骤B至步骤E直至系统暂态电压不越限。在此基础上,建立的无功储备优化模型可协调系统静动态无功资源以提高系统稳态情况下快速应对扰动的能力,充分考虑了光伏昼夜出力变化和负荷水平变化带来的日前动态无功优化过程中无功储备值不断变化的影响,为更加经济、高效协调利用系统静动态无功资源提供了实践方法。
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公开(公告)号:CN108593462A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810641895.5
申请日:2018-06-21
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种结合干湿膨胀法和完全软化法测试膨胀土的强度,先后分别采用干湿膨胀法和完全软化法处理膨胀土样,之后在不同的法向应力的作用下获得对应的抗剪强度τ1和τ2;并以τ1和τ2的平均值或者τ2为该法向应力条件下膨胀土的强度。本发明中采用了两种方法测试膨胀土的强度。在干湿膨胀法过程中,不限制膨胀土体使其自由变形,在2~3次干湿循环后膨胀土强度基本衰减稳定,工作量小且试验周期较短,而完全软化法则可对部分失稳膨胀土边坡反演强度远低于几千帕的现象进行试验说明。相比于单一的测量方法,同时使用干湿膨胀法和完全软化法更为精准。
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公开(公告)号:CN106341886A
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201610917089.7
申请日:2016-10-20
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: H04W64/00 , H04W64/006 , H04W84/18
Abstract: 本发明公开了一种基于序贯一致加权和积算法的协作定位方法,该方法采用序贯一致加权和积算法通过计算目标节点位置的修正后验概率分布,实现目标节点对自身位置的估计,并且收敛速度快,能够提供较好的收敛解,适用于无线传感器网络实时、精确的协作定位。
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公开(公告)号:CN106295017A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610667957.0
申请日:2016-08-15
Applicant: 河海大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种以变形量为失稳判据的开挖土体稳定性分析方法,包括以下步骤:1)建立能反映开挖边坡土体应力变形规律的土体弹塑性本构模型,通过有限元计算、分析,确定开挖边坡典型特征点位置位移变形量与开挖边坡内在稳定性之间的关系,并确定开挖边坡不同阶段的稳定性安全系数;2)采用传统的极限平衡法验证可靠性;3)对开挖边坡典型特征点位置位移变形量进行归一化处理,获得归一化变形参量,建立归一化变形参量和开挖边坡内在稳定性之间的关系;4)开展现场监测开挖边坡的实际变形量,根据该关系,确定并监控开挖边坡内在稳定性。采用有限元强度折减法对边坡进行应力变形分析,将边坡的变形量进行归一化处理后与其稳定性联系起来。
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公开(公告)号:CN117603875A
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311617607.X
申请日:2023-11-30
Applicant: 河海大学
Abstract: 本发明公开了一种粪液发酵用微生物扩繁工艺,将好氧菌和厌氧菌共同移植到同一培养基上,厌氧菌和好氧菌之间具有协同关系,能够使得好氧菌在扩繁过程中与厌氧菌之间产生协同效应,厌氧菌的代谢产物能够促进好氧菌的扩繁效率,增强了了好氧菌的扩繁能力,解决了现有技术中粪液发酵用微生物扩繁工艺初期对粪液进行分解时好氧菌扩繁能力受限的缺陷,并将好氧菌和厌氧菌在各自相应最佳环境中进行匹配,探索好氧菌和厌氧菌在最佳环境中的匹配环境,能够提高好氧菌的活性,能够将好氧菌和厌氧菌的最佳工艺条件进行结合,并使得厌氧菌的活性代谢对好氧菌的活性进行反馈,使好氧菌在扩繁工艺中始终保持高活性。
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