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公开(公告)号:CN107952292A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201710964881.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: B01D45/16 , B01D45/04 , B01D45/08 , B01D50/004 , B01D51/02 , B01D53/002 , B01D2257/80 , B01D2258/0283
Abstract: 本发明涉及一种通量可调式文丘里-旋流耦合型高效除雾凝并器,该凝并器设置在吸收塔的喷淋层上部,包括上下两端敞口的外筒(4)以及由下而上依次布设一级旋流导流板(1)、锥形风量调节单元(2)、锥体文丘里管(3)、二级旋流导流板(5);所述的一级旋流导流板(1)中心设有调节孔(6),所述的锥形风量调节单元(2)底部插入所述调节孔(6)内,顶部置于所述锥体文丘里管(3)下部。与现有技术相比,本发明整体结构简单、紧凑,在不增加吸收塔塔高、不增加吸收塔的液气比的条件下,实现除雾增效凝并,节约能耗,满足雾滴的超低排放要求,降低运行成本,并能适用于不同工艺负荷的变动工况,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114121189A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111592901.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 上海交通大学 , 西安热工研究院有限公司
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明提供的一种获取焊接材料非线性混合硬化模型的方法,包括以下步骤:对焊接材料进行等温多级循环拉压试验,获取焊接材料在设定温度下的应力应变曲线;计算焊接材料的拉伸阶段的屈服强度、最大拉应力和压缩阶段的屈服强度;计算内应力、随动硬化模型比例、等向硬化模型比例;确定A‑F非线性随动硬化模型的模型参数;将PKinX+PIsoY作为焊接材料的非线性混合硬化模型。本方法基于硬化模型准则和大量的试验验证,推导随动硬化模型和等向硬化模型比例计算方法,可以定量地确定等向硬化模型比例;结合A‑F非线性随动硬化模型和等向硬化模型,建立的非线性混合硬化模型可准确地计算焊接过程中材料的热弹塑性应力应变演化过程。
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公开(公告)号:CN113409285A
公开(公告)日:2021-09-17
申请号:CN202110718280.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种沉管隧道接头三维变形的监测方法、系统,该方法包括:S1、设计分离式靶标,包括分别安装在沉管隧道接头两侧的沉管隧道管节上靶标a和靶标b;S2、采用相机连续拍摄分离式靶标图像;S3、基于分离式靶标图像,根据靶标成像模型解算在当前拍摄时刻分离式靶标体系中两个靶标的位置关系,包括旋转向量和平移向量;S4、随着分离式靶标图像的更新,根据分离式靶标体系中两个靶标的初始位置关系和最新位置关系计算沉管隧道接头的三维变形。与现有技术相比,本发明能实时监测,准确获取沉管隧道接头三向位移和扭转角度。
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公开(公告)号:CN114121189B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202111592901.0
申请日:2021-12-23
Applicant: 上海交通大学 , 西安热工研究院有限公司
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明提供的一种获取焊接材料非线性混合硬化模型的方法,包括以下步骤:对焊接材料进行等温多级循环拉压试验,获取焊接材料在设定温度下的应力应变曲线;计算焊接材料的拉伸阶段的屈服强度、最大拉应力和压缩阶段的屈服强度;计算内应力、随动硬化模型比例、等向硬化模型比例;确定A‑F非线性随动硬化模型的模型参数;将PKinX+PIsoY作为焊接材料的非线性混合硬化模型。本方法基于硬化模型准则和大量的试验验证,推导随动硬化模型和等向硬化模型比例计算方法,可以定量地确定等向硬化模型比例;结合A‑F非线性随动硬化模型和等向硬化模型,建立的非线性混合硬化模型可准确地计算焊接过程中材料的热弹塑性应力应变演化过程。
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公开(公告)号:CN107952292B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201710964881.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种通量可调式文丘里‑旋流耦合型高效除雾凝并器,该凝并器设置在吸收塔的喷淋层上部,包括上下两端敞口的外筒(4)以及由下而上依次布设一级旋流导流板(1)、锥形风量调节单元(2)、锥体文丘里管(3)、二级旋流导流板(5);所述的一级旋流导流板(1)中心设有调节孔(6),所述的锥形风量调节单元(2)底部插入所述调节孔(6)内,顶部置于所述锥体文丘里管(3)下部。与现有技术相比,本发明整体结构简单、紧凑,在不增加吸收塔塔高、不增加吸收塔的液气比的条件下,实现除雾增效凝并,节约能耗,满足雾滴的超低排放要求,降低运行成本,并能适用于不同工艺负荷的变动工况,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113409285B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202110718280.X
申请日:2021-06-28
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种沉管隧道接头三维变形的监测方法、系统,该方法包括:S1、设计分离式靶标,包括分别安装在沉管隧道接头两侧的沉管隧道管节上靶标a和靶标b;S2、采用相机连续拍摄分离式靶标图像;S3、基于分离式靶标图像,根据靶标成像模型解算在当前拍摄时刻分离式靶标体系中两个靶标的位置关系,包括旋转向量和平移向量;S4、随着分离式靶标图像的更新,根据分离式靶标体系中两个靶标的初始位置关系和最新位置关系计算沉管隧道接头的三维变形。与现有技术相比,本发明能实时监测,准确获取沉管隧道接头三向位移和扭转角度。
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