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公开(公告)号:CN119222801A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411341614.6
申请日:2024-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F24H15/305 , F24H15/395 , F24H15/421 , F24H15/176
Abstract: 一种基于集中式热水供应的智慧花洒系统,属于集中供水系统的花洒供水控制领域。本发明针对传统花洒需排空存留冷水造成水浪费,并且需要用户手动调节水温不能精确控制的问题。包括在云端服务器内搭建花洒智慧出水模型,并基于用户属性信息,根据输入的用户个性化特征信息和历史用水量时间序列预测得到冷水电磁智能调节阀和热水电磁智能调节阀的开度控制信号,通过控制模块对冷水和热水电磁智能调节阀进行控制实现;通过触控显示屏进行用户个性化特征信息的设置和混合室内水温的显示;多参数传感器用于采集用水数据用于用户个性化特征信息的后续修正;放水阀控制混合室内存水的排出;手动调节阀调节花洒的出水量。本发明用于实现花洒的智慧供水。
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公开(公告)号:CN114966101A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210309758.8
申请日:2022-03-28
Applicant: 哈尔滨凯纳科技股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种管道分区流向检测方法、装置和存储介质,该方法利用热辐射反映温度和水流与管壁摩擦造成内能增大的原理,通过设置在管道外壁上的热辐射检测组件获取管道内长度方向不同位置水流的热辐射信号,将热辐射信号转换为温度信号并进行对比得到温度信号的大小关系,得到管道长度方向不同位置水流的温度大小之比,根据水流的流向由温度低的位置指向温度高的位置进而判断出管道内水流的流向,在检测时无需停水安装,也无需打开管道,保证了管道传输的稳定性,且热辐射检测组件不与管道内的水流相接触,不会对水流造成干扰,也不会影响分区流量计算,且能够判断管道内流量计安装的正确性和指导管道内流量计的安装。
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公开(公告)号:CN111563332A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010388121.3
申请日:2020-05-09
Applicant: 北京首创股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10
Abstract: 本发明公开了一种基于夜间调压实测的城镇供水管网漏失定位方法,包括以下步骤:步骤1,根据获取的城镇供水管网的信息建立对应的微观水力模型,确定该城镇供水管网的多个测压点、对应区域内节点和连接方式,在实际的城镇供水管网中,对应安装测压表;步骤2,在城镇供水管网进行夜间调压实测,并采集入口流量值和各测压点的压力值;步骤3,通过采集的入口流量值和各测压点的压力值确定测压热点和估计漏失水量;步骤4,将估计得到的漏失水量加到测压热点对应的区域点进行模拟计算得到模拟目标函数,通过比对实测目标函数值与模拟目标函数值精确定位漏失点的位置。该方法能准确、高效定位漏失点的位置。
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公开(公告)号:CN111037070A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911405671.5
申请日:2019-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种异形构件焊前装配的自动化内撑工装夹具,它涉及一种工装夹具,本发明旨在解决针对壳体类空间异形结构焊前装配时的定心不准、夹不紧、装配精度差以及装配效率低问题。该夹具包括基体模块、运动模块、动力模块和控制模块;运动模块位于基体模块的端面,动力模块和控制模块均内置于基体模块内。该夹具进行工作时,控制模块控制动力模块进行动力的输出,位于端面的运动模块在动力模块的带动下实现对工件的装夹,基体模块用于装夹过程中的定位及对控制模块和动力模块进行保护。本发明应用于焊接领域。
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公开(公告)号:CN104048805B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410312621.3
申请日:2014-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M3/28
Abstract: 使用实验室测定给水管道漏失的装置的测定方法,涉及测定给水管道漏失的装置及使用该装置的测定方法。本发明解决现有技术存在检测给水管道漏失量和压力关系的方法无法实现不同形状漏口漏失量的测定或是通过收集区域管网资料采用夜间最小流量法进行测定,复杂、耗时,影响区域的正常供水问题。装置由可控阀门、末端压力表、排气阀、套管、前端压力表、给水管道、卡箍、体积流量计、盛水装置、稳压罐、水泵、水箱及可编程逻辑控制器组成。测定方法:调节水压,测定漏失量。本发明用于实验室测定给水管道漏失的装置及使用该装置的测定方法。
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公开(公告)号:CN103742685B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410022883.6
申请日:2014-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F16K17/00
Abstract: 可变径的空气阀,涉及一种空气阀。本发明为解决现有技术中,空气阀孔径不可调节、进排气速率不当的问题。本发明可变径的空气阀包括阀座、阀座法兰、阀体和阀盖;阀座与阀体焊接,阀座通过阀座法兰固定到相应的管道上;阀体与阀盖通过螺栓连接,所述空气阀还包括连接件、下隔板、圆盘、上隔板、支架、横向槽、浮球、浮球托杆、浮球托板和转轴,浮球托板设于阀体内部且通过转轴与浮球托杆连接,浮球托杆的上端固定安装有浮球,浮球的位置与阀体的阀口相对应,所述阀口的外壁开设有两个四分之一圆周形状的镂空。本发明应用于输水管道。
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公开(公告)号:CN102913653B
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201210411471.2
申请日:2012-10-24
Applicant: 广东粤海控股有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 华南理工大学
IPC: F16K17/30
Abstract: 能提高计量精度的微水流截断阀门,本发明涉及一种弹簧阀。以解决生活用水中常见的滴漏水等小流量异常用水无法被计量的问题。用于用水的小流量精确计量。它的阀体的前端内表面上设置有环形台肩,前导向轴和后导向轴分别设置在柱形滑阀的前端面和后端面上且三者同轴心线,前导向轴穿在前导向套内,前导向套通过支架固定在阀体的内壁上,橡胶密封垫固定在柱形滑阀的前端面上且与环形台肩相贴靠,后导向轴穿在后导向套内,后导向套通过支架固定在阀体的内壁上,阀体的后端内表面上设置有限位台肩,限位台肩与柱形滑阀之间的阀体内壁上开有环形过水槽,压缩弹簧穿在后导向轴的轴体上且位于柱形滑阀与后导向套之间。
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公开(公告)号:CN103955872A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410217642.7
申请日:2014-05-21
Applicant: 广东粤海控股有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 华南理工大学
Abstract: 一种结合蚁群算法和压力相似性分析的管网压力分区方法,本发明涉及一种管网压力分区方法,结合蚁群算法和压力相似性分析的管网压力分区方法。本发明是要解决传统供水管网压力分区通常只考虑节点压力相似性,而不考虑管网拓扑结构,导致分区成本过高,工程实用性不强的问题。一、建立全管网水力模拟模型;二、将供水管网拓扑图转变为深度优先森林,并将深度优先森林划分为两个子图Gi和Gj;三、利用蚁群算法优化子图边界,使子图之间的管段连接最小化;四、对于不符合直接供水要求的区域与周围区域进行压力相似性分析,相似程度大的区域进行合并;五、断开区域之间的拓扑连接,判断是否安装减压阀,形成最终压力分区方式。本发明应用于城市供水领域。
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公开(公告)号:CN102721569B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201210236705.4
申请日:2012-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N1/04
Abstract: 一种管道生长环外表面生物膜取样装置,它涉及一种对管道生长环外表面生物膜进行取样的装置,以解决采用现有技术对管道生长还外表面生物膜进行取样,存在取样不方便,不能在线取样以及改变管道生长环外表面生物膜微生物的生长环境和组织结构的问题,它包括电动推杆、取样瓶、圆台形胶塞、圆形刮刀、橡胶管、连接管、收集罐、温度计、压力计、真空泵和电加热元件;所述电动推杆的推杆端与取样瓶的底部连接,位于圆台形胶塞的大直径端的通孔处连接有圆形刮刀,取样瓶的底部与橡胶管的一端连通,橡胶管的另一端与收集罐的入口连通,收集罐的周向设置有电加热元件。本发明用于管道生长环外表面生物膜取样。
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公开(公告)号:CN103399538A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310303251.2
申请日:2013-07-18
Applicant: 华南理工大学 , 广东粤海控股有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 本发明公开了一种基于异网通讯的供水管网监控与信息服务系统,其特征在于:包括设备层、控制层、调度层和信息层;本发明还公开了一种监控基于异网通讯的供水管网监控与信息服务系统的监控方法该方法:首先通过流量传感器和压力等传感器、泵/阀工况传感器测量供水管网参数和设备工况参数,测控模块采集上述参数,并传送到无线通讯网关;再传送到管理中心服务器处理,管理中心服务器根据处理结果发布控制指令,控制指令先传送至无线通讯网关最后经ZigBee短程通讯网络到测控模块,控制相应的控制设备;同时,管理中心服务器还将服务信息传送到信息服务终端。具有能保证供水管网在安全、可靠的状态下运行等优点。
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