-
公开(公告)号:CN115995091A
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202310084775.0
申请日:2023-02-09
Applicant: 清华大学
IPC: G06V30/422 , G06V10/28 , G06V10/26 , G06V30/41
Abstract: 本公开涉及标准文件数字化领域,尤其涉及一种流程图读取方法及装置、电子设备和存储介质。所述流程图读取方法包括:对流程图图像进行二值化处理,得到第一处理图像;对第一处理图像进行取反操作,得到第二处理图像,取反操作包括将第一处理图像中黑色的像素点设置为白色、白色的像素点设置为黑色;根据第二处理图像中的连通域,确定流程图图像中图形和文字的对应关系,连通域为相连且像素点为白色的区域。该过程将流程图图像转化为第二处理图像这一模式简单的二值化图像来获取流程图信息,提高了流程图图像的处理速度,同时,由于第二处理图像中包含文字、图形形成的全部连通域,该过程具有较高的准确率,进而提升了流程图读取过程的鲁棒性。
-
公开(公告)号:CN111982682B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202010815891.1
申请日:2020-08-14
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种可适配多型号紧固件的摩擦型多角度拉剪试验装置,由两块连接板、两个夹持板、两个紧固底座、两个测量标块和螺栓组成,两个夹持板用螺栓分别固定在两块连接板的外侧,两个紧固底座用螺栓分别固定在两块连接板的中心位置上,两个测量标块用螺栓分别固定在两个紧固底座的外侧。该种可适配多型号紧固件的摩擦型多角度拉剪试验装置结构简单,可以满足多角度高强螺栓或环槽铆钉摩擦型连接拉剪试验,可以方便灵活更换被试的高强螺栓或环槽铆钉等紧固件和摩擦型连接试件板,可对高强螺栓或环槽铆钉等摩擦型连接试件进行大量充分的试验。
-
公开(公告)号:CN112455617B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202011397679.4
申请日:2020-12-04
Applicant: 清华大学
IPC: B63B35/44
Abstract: 本发明公开了一种新型半潜式海上风电平台,包括四个上浮筒、四个防垂荡浮筒、十二个连接浮筒、三个水平浮筒、三个短连接浮筒、三个桁架、压载舱、四个防屈曲连接杆和系泊装置。该半潜式风电平台采用高强铝合金建造,可以实现轻量化、小型化和高防腐的目标。四个上浮筒的上表面位于海平面上方,水平浮筒的上表面位于海平面,提高风电系统的浮心。阻尼池可以有效降低风电平台在水平方向的运动响应。防垂荡浮筒可以有效降低风电平台在垂荡方向的运动响应。压载舱与四个防垂荡浮筒之间采用防屈曲连接杆铰接连接,安全可靠。压载舱远离防垂荡浮筒,可以有效降低风电平台的重心,提高风电系统的稳定性。
-
公开(公告)号:CN112647602B
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202011485157.X
申请日:2020-12-16
Applicant: 清华大学
IPC: E04B1/58
Abstract: 本发明公开了一种用于斜支撑的释放梁柱相对转动和弯曲变形的节点板,包括两个外侧承载板、中心承载板和两个可恢复承载板;外侧承载板上设有圆形销孔;中心承载板上设有圆弧形通孔;可恢复承载板为圆弧形板,与中心承载板上的圆弧形通孔相配,两个可恢复承载板的形状对称;两个可恢复承载板相对处分别设置有半圆形销孔;两个可恢复承载板安装在中心承载板的圆弧形通孔中;中心承载板位于中间,两个外侧承载板分别布置在中心承载板的两侧;两个外侧承载板上的圆形销孔中心与中心承载板上的圆弧形通孔的弧形中心线的中点重合对中。该节点板能够有效地释放梁柱在节点板区段的相对转动变形和弯曲变形对节点板的不利影响,受力明确,应力分布均匀。
-
公开(公告)号:CN113253120A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110722448.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 蜂巢能源科技有限公司 , 清华大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/382 , G01R31/3842 , G01R31/396
Abstract: 本公开涉及一种电池突发型内短路诊断方法、装置、存储介质及电子设备,属于电池领域,所述方法包括:按照预设采样周期对所述电池在工作时的电压以及电流进行采集;根据采集到的电压和电流,确定所述电池在每一采样周期内的目标电池信息,所述目标电池信息包括电流值、电压值、滑动电流差、滑动电压差、滑动电流斜率、滑动电压斜率、电压差中的至少一者以及电池荷电状态,所述电压差为实际电压与估计电压的电压差;根据所述电池所处的工况对应的目标诊断策略,以及所述电池在所述工况下的多个采样周期的多个目标电池信息,对所述电池进行诊断,以确定所述电池的内短路风险级别。
-
公开(公告)号:CN112989581A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110215381.5
申请日:2021-02-25
Applicant: 国网重庆市电力公司电力科学研究院 , 清华大学 , 国家电网有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种频率动态仿真方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取电力负荷节点频率偏差仿真信息;将所述电力负荷节点频率偏差仿真信息输入目标负荷仿真模型,得到电力负荷节点有功功率偏差信息;其中,所述目标负荷仿真模型是根据电网发生功率扰动后的电力负荷节点频率动态量测曲线和电力负荷节点有功功率动态量测曲线构建的。通过构建目标负荷仿真模型,模型输入为电力负荷节点频率偏差仿真信息,输出为电力负荷节点有功功率偏差信息,够准确获得适用于频率动态仿真的负荷仿真模型,为电网频率动态分析与运行控制提供重要的模型基础,从而有效保证电网的可靠运行。
-
公开(公告)号:CN110106974B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910312914.4
申请日:2019-04-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种垫板加强型环槽铆钉连接的铝合金梁柱节点,包括:铝合金工字型梁,铝合金柱,角形不锈钢连接件,环槽铆钉和加强型垫板,4个角形不锈钢连接件成对布置在梁与柱的连接处,分别置于梁上下翼缘处及梁腹板的两侧,均与柱翼缘相连接,垫板对称置于柱翼缘内侧。该节点除了拥有普通梁柱节点拥有的优良性能,比如:可以在施工现场快速进行拼装;可克服焊接节点的强度折减问题和解决螺栓连接节点的电化学腐蚀问题之外,还使得节点拥有很高的承载能力和初始转动刚度。环槽铆钉作为新型连接紧固件可以提供较高的预紧力,并且防松动、抗震动。该新型节点可以大大改善铝合金结构的力学性能、加速铝合金结构的施工速度。
-
公开(公告)号:CN110543693A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910745144.2
申请日:2019-08-13
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 清华大学
Inventor: 张颖 , 郑惠萍 , 王越 , 王金浩 , 张超 , 刘新元 , 郝捷 , 王玮茹 , 曲莹 , 杨尉薇 , 段伟文 , 程雪婷 , 马东娟 , 张一帆 , 张谦 , 暴悦爽 , 陈丹阳 , 郭文博 , 陈艳波 , 张智 , 刘锋
Abstract: 本发明公开了一种计及运行风险的鲁棒机组组合方法,所述鲁棒机组组合方法包括以下步骤:步骤1:根据历史风电数据,建立基于条件风险价值的运行风险模型;步骤2:基于步骤1的运行风险模型,建立以运行成本和运行风险为目标的鲁棒机组组合模型,并采用奔德斯(Benders)分解法和列约束生成方法(C&CG)对鲁棒机组组合模型进行求解。
-
公开(公告)号:CN110212579A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910521492.1
申请日:2019-06-17
Applicant: 国网山西省电力公司电力科学研究院 , 华北电力大学 , 清华大学
Abstract: 本发明提出了一种风-水-火联合鲁棒机组组合方法。首先针对风电出力的不确定性建立不确定集合,从风电出力预测区间、时间平滑效应、空间集群效应三个方面刻画风电出力的不确定性。然后使用线性化方法建立用于水电调度的混合整数线性规划模型,并将这个模型整合到考虑风电调度的鲁棒机组组合模型中,获得风-水-火联合鲁棒调度模型。最后采用C&CG方法求解两阶段的鲁棒优化模型。本发明的风-水-火鲁棒机组组合模型较之传统的鲁棒机组组合模型节省运行成本,减少火电机组开机数及运行时间,从而降低了碳排放量,具有环境效益;水电的加入增加了系统对风电的消纳能力;能够在合理的时间范围内求解含梯级水电站的机组组合问题。
-
公开(公告)号:CN110093981A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910312444.1
申请日:2019-04-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种环槽铆钉连接的铝合金半刚性梁柱节点,包括:铝合金工字型梁,铝合金柱,环槽铆钉,铝合金工字型梁端面与铝合金柱翼缘对接,铝合金工字型梁与铝合金柱之间通过角形不锈钢连接件连接。四个角形不锈钢连接件成对布置在梁与柱的连接处,分别置于梁上下翼缘处及梁腹板的两侧,均与柱翼缘相连接。该节点除了拥有普通节点拥有的优良性能,比如:可以在施工现场快速进行拼装;可克服焊接节点的强度折减问题和解决螺栓连接节点的电化学腐蚀问题之外,还使得节点拥有很高的承载能力和初始转动刚度。环槽铆钉作为新型连接紧固件可以提供较高的预紧力,并且防松动、抗震动。该新型节点可以大大改善铝合金结构的力学性能、加速铝合金结构的施工速度,在工程中大量使用可以帮助消化我国电解铝的过剩产能问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-