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公开(公告)号:CN105827184A
公开(公告)日:2016-08-03
申请号:CN201610192223.1
申请日:2016-03-31
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 一种基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制方法。首先,根据实际应用以及经济性考虑,合理设计系统电路结构,并根据控制对象(磁流变阻尼器)基本的电气参数以及应用场合,选择合适光伏电池板、蓄电池以及主电路拓扑结构;其次,根据磁流变阻尼器实际应用情况,以及提高光伏电池输出效率和蓄电池的使用寿命,设计能量管理控制方法,使系统能高效、稳定、可靠运行。
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公开(公告)号:CN117648734A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311227281.X
申请日:2023-09-21
Applicant: 北方工业大学 , 北京东方中恒科技发展有限公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种桥梁健康智慧监测方法及评估系统,包括理论模块S1,监测模块S2,评估模块S3。理论模块S1包括:S1‑1利用数值模拟得到桥梁动力响应。S1‑2应变重构方法获得全场应变数据。S1‑3监测点优化,使得预测结果误差最小。S1‑4完整结构和缺陷结构数据的偏差作为预警值。监测模块S2包括:S2‑1监测和预测,利用监测点应变重构得到测试点应变数据。S2‑2智慧预警,利用应变偏差,与预警阈值比较。评估模块S3包括:S3‑1安全评估,得到桥梁安定系数。S3‑2利用安定系数和应变偏差进行损伤程度判定。该方法能够预测桥梁结构健康状态,实现损伤判定和安全评估。
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公开(公告)号:CN117570381A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311533342.5
申请日:2023-11-16
Applicant: 北方工业大学 , 青岛天时智能航空科技有限公司 , 青岛星力诺新能源科技有限公司
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明涉及管网泄漏泄漏预警技术领域,具体涉及基于在线预测和数据融合的管网泄漏预警方法,包括以下步骤:模拟数据生成模块,利用管道系统的模拟模型和历史数据,生成模拟数据;监测数据采集与传输模块,负责收集管道系统的实时监测数据,实时监测数据通过传感器设备实时采集;实时在线预测与数据融合模块,预测未来的管网运行情况;泄漏预警模块,当预测结果显示存在泄漏情况时,该泄漏预警模块发出警报,并将警报信息发送给相关人员;反馈控制模块,根据预测结果和泄漏预警信息,自动调整管道系统的控制策略。本发明,实时在线预测管网运行情况,及时发现潜在问题和异常情况,减少运行事故的发生。
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公开(公告)号:CN105827184B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201610192223.1
申请日:2016-03-31
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 一种基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制方法。首先,根据实际应用以及经济性考虑,合理设计系统电路结构,并根据控制对象(磁流变阻尼器)基本的电气参数以及应用场合,选择合适光伏电池板、蓄电池以及主电路拓扑结构;其次,根据磁流变阻尼器实际应用情况,以及提高光伏电池输出效率和蓄电池的使用寿命,设计能量管理控制方法,使系统能高效、稳定、可靠运行。
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公开(公告)号:CN106230352B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610559169.X
申请日:2016-07-14
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: Y02E10/566
Abstract: 一种基于光伏发电系统的磁流变阻尼器能量管理控制系统,包括主电路、采样电路、限幅、滤波调理电路、辅助电源、控制电路以及隔离、驱动电路。其中主电路主要由光伏电池板、第一级Buck、蓄电池、第二级Buck以及磁流变阻尼器组成,光伏电池板作为供电装置给蓄电池和磁流变阻尼器供电。采样电路采集光伏电池板输出电压和输出电流、蓄电池端电压、第一级Buck输出电流、磁流变阻尼器输出电压以及输出电流后,送入限幅、滤波调理电路进行信号处理,该信号经过隔离、驱动电路放大后驱动第一级Buck和第二级Buck中功率开关管的开通和关断,而辅助电源作用是给控制电路进行供电。
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公开(公告)号:CN108629939A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201710164370.2
申请日:2017-03-20
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: G08B17/10
Abstract: 一种火灾探测系统,包括(a)智能烟气浓度监测装置,利用优化方法对传感器测点进行优化布置,实现烟气浓度的智能监测;(b)智能报警系统,可以通过监测数据准确判断火灾位置及规模;(c)智慧学习系统,可把最新数据加入到报警系统,实现系统的自动更新并及时改进智能报警系统。以上智能报警和学习系统的实现,是利用正交试验设计和支持向量机回归开发的智能优化方法对烟气浓度进行分析来实现的。本发明能够科学可靠的对火灾位置和规模进行准确判断,能够明显提高消防的有效性和安全性。
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公开(公告)号:CN108147494A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810134625.5
申请日:2018-02-09
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明提供一种吸附式浮岛,包括吸附柱、浮箱、水管、水泵和光能供应装置,吸附柱为筒状结构,水管置于吸附柱的腔体内,水管与水泵连通,且与吸附柱的第一端口连通,吸附柱的第二端口穿过浮体设置;吸附柱内填充有光敏再生吸附剂;光能供应装置用于提供光能,使得吸附后的光敏再生吸附剂利用光能实现循环再生。本发明的吸附式浮岛,依赖所在水体、环境中的自然光,以及通过太阳能蓄电装置转化的电能提供的可见光,通过可光敏再生的吸附剂对所依附的水体进行循环修复,有效实现了水、电和光三系统的结合。利用可再生性的光敏再生吸附剂,对水体中的生物毒性物质,以及水中营养元素和重金属等进行有效控制以真正实现水体净化,恢复水生态。
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公开(公告)号:CN1995570A
公开(公告)日:2007-07-11
申请号:CN200610161954.6
申请日:2006-12-11
Abstract: 本发明提供一种钢框架结构抗火保护的设计选择方法,包括如下步骤:(1)根据塑性极限分析理论确定钢框架结构的平面结构或空间结构的基本破坏机构总数N;(2)确定目标函数η,η为塑性极限状态时基本破坏机构迭加的内力功与外力功之比;(3)通过优化分析处理获得η的极小值,相应的破坏机构被找到,根据塑性极限分析理论原理该机构对应的临界温度即为钢框架所有可能的破坏机构中的最小值;(4)根据温度的变化量,采用迭代法确定目标函数η的最小值对应的钢框架的临界温度值,通过对迭代结果是否符合规定的迭代收敛准则来计算得出钢框架各杆件的临界温度;(5)将计算得出的钢框架各杆件的临界温度与火灾燃烧时相应杆件所能达到的温度特征值进行比较,以确定是否需要对钢框架进行保护。本方法使结构计算变得简单、有效,适于工程设计中。
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公开(公告)号:CN105753400A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610044481.5
申请日:2016-01-22
Applicant: 北方工业大学
CPC classification number: Y02W30/92 , C04B28/04 , C04B2111/343 , C04B14/068 , C04B14/02 , C04B18/08 , C04B16/0633 , C04B2103/302
Abstract: 本发明提出一种防高温爆裂的自密实混凝土及其制备方法、以及钢管混凝土,所述自密实混凝土由粗骨料700?900质量份、细骨料700?800质量份、水泥300?400质量份、减水剂4?6质量份、粉煤灰200?300质量份、聚丙烯纤维1?3质量份和水100?200质量份混合搅拌制得。本发明通过创新混凝土的原料配方及其配比,大大改善了混凝土的抗爆裂性能,通过大量的试验表明本发明所提供的混凝土构件能够同时兼具良好的抗压物理性能和良好的高温防爆裂性能,具有广阔的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN108573073A
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201710130426.2
申请日:2017-03-07
Applicant: 北方工业大学
IPC: G06F17/50 , G06N3/12 , E02D29/045
Abstract: 一种城市地下综合管廊性能化防火设计方法步骤有(a)建立预设计的模拟模型,设计离散网格;(b)考虑不同火灾规模下,不同火灾位置s、通风口间距x和通风功率P情况下,模型内烟气浓度和温度情况;(c)建立防火遗传算法,将模型的s、x和P作为自变量,以模型内某位置离散点烟气浓度取最小值,同时x取最大值和P取最小值作为目标函数;(d)利用正交试验设计,利用目标函数值较好的自变量作为初值,得到遗传个体;(e)通过遗产算法适应度迭代求解,获得优选的s、x和P,代入模型利用模拟方法得到某处烟气浓度,判断是否符合迭代终止条件;否则进行d步骤。本发明能科学的对地下综合管廊防火进行最大优化,能明显提高其火灾安全性。
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