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公开(公告)号:CN111426403B
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN201910586126.4
申请日:2019-07-01
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种两种测温方法同时测量的环冷机测温一体化装置,其包含了热电偶测温装置(1)、红外线测温装置(2)、搭载外壳(3)、操作单元(4),本发明环冷机测温一体化装置对现有的问题提出了解决办法,把两种主要测温方法集合与一体,提高了测温的准确性。其主要有:热电偶装置可以调节进入炉腔的长度,使其接触被测物,获取更为精准的被测物温度;红外线测温装置的照射通道被保护管保护且有除尘装置去除通道以及被测物表面灰尘,极大减小外界环境对红外线测温的影响,且尽可能使其测量的是被测物真实温度。
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公开(公告)号:CN112966417A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110261618.3
申请日:2021-03-10
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10
Abstract: 本申请公开了一种相控阵雷达不确定性变形下方向图区间分析方法,采用区间度量模型度量雷达阵面的不确定性变形,进而量化不确定性变形下相控阵雷达方向图副瓣的波动规律。包括分析雷达阵面不确定变形的区间中值、区间半径和空间相关性函数构造;利用区间场度量模型度量雷达阵面在服役载荷作用下产生的不确定性变形;将雷达阵面不确定性变形的区间场模型引入电磁‑结构耦合方向图函数公式,计算得到相控阵雷达的方向图,进而获取阵面不确定性变形下相控阵雷达方向图副瓣的上下边界。通过本申请中的技术方案,以得到雷达方向图副瓣上下边界表征形式,可量化雷达阵面不确定性变形对雷达方向图的影响规律,为雷达实际工程设计与优化提供指导和参考。
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公开(公告)号:CN113868864B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202111144134.7
申请日:2021-09-28
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/20 , H01Q1/12 , H01Q3/30 , G06F111/04 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种相控阵雷达天线背架轻量化方法,包括基于相控阵雷达天线背架的实测参数,采用区间过程不确定度量模型,建立时变约束的相控阵雷达天线背架轻量化可靠性模型;根据相控阵雷达天线背架轻量化可靠性模型计算天线背架位移量最大值不超过位移阈值的可靠性,并构建基于时变非概率可靠性的轻量化模型;采用区间K‑L展开法来近似时变可靠性约束,将其转换成等价的CPA求解模型;使用顺序优化与可靠性分析法来求解被转换而成的CPA求解模型。本发明时变可靠性优化方法同时考虑了外界载荷的时变性,又只需少量样本便可以建立对于模型,为相控阵雷达的设计提供一组合适的设计结果,具有一定的可行性、经济性及实际工程应用价值。
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公开(公告)号:CN112434447A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011495982.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种针对丝杠加工的时变可靠性分析系统,其特征在于,包括输入‑响应模块,可靠性分析模块;其中:输入‑响应模块包括不确定性参数描述单元和响应求解单元;不确定性参数描述单元工程经验通过区间过程来描述具有不确定性具有时变特征的热源强度,即将单位体积单位时间内的热源发热量表述成区间过程,通过热源发热量的中值函数、半径函数以及相关系数函数或协方差函数来表征热源发热量;响应求解单元通过确定性计算过程求解不确定性参数样本对应的响应样本,本发明避免了无差别地对所有丝杠进行检测而造成的成本高及效率低的问题;同时,丝杠在连续加工过程中的时变可靠性指标也可作为丝杠连续磨削加工工序调整的参考指。
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公开(公告)号:CN119885845A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411849905.6
申请日:2024-12-16
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/27 , G21C15/18 , G06F30/28 , G06N3/045 , G06N3/084 , G06N3/0985 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06N3/048
Abstract: 本发明提出一种用于预测钠冷快堆换热器热工水力特性的深度学习方法,属于钠冷快堆非能动余热排出系统技术领域;该方法包括:利用第一个DNN近似低保真度流量和温度分布;通过第二个DNN构建低保真度与高保真度数据间的非线性关系;将物理信息偏微分方程和边界条件作为约束注入第三个DNN,优化预测结果;本发明结合流体传热偏微分方程与数据驱动优势,仅需低保真度数据即可实现钠冷快堆PCHE内流速、温度的高保真预测,解决了换热器内物理信息难以测量的难题,对提高钠冷快堆的固有安全性和堆芯安全具有重要意义。
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公开(公告)号:CN118364216A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410473806.6
申请日:2024-04-19
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明提供了一种旋转矢量减速器服役周期内失效概率求解方法,包括以下步骤:步骤1,获取旋转矢量减速器在服役周期内的最坏情况最大可能点;步骤2:基于最坏情况最大可能点获得单位敏感性方向和可靠性指标的近似的显式表达式;步骤3:通过首次跨越法获得累积失效概率。本发明充分利用可靠性分析过程中的信息,并基于旋转矢量减速机运行过程中采集获得的动态不确定性参数,将原来重复MPP的寻找转换为单次MPP的搜寻,并提供了单位敏感性方向与可靠性系数的显式表达式,提高了旋转矢量减速器时变可靠性分析的效率。
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公开(公告)号:CN110152807B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910618407.3
申请日:2019-07-10
Applicant: 湖南大学
Abstract: 本发明涉及一种可调球磨机筒体内衬板装置,该内衬板装置包括多个贴合球磨机筒体内周壁依次安装的衬板本体,相邻衬板本体之间相互接触并绕球磨机筒壁内侧排列环绕一周,在每个衬板本体的内侧安装有挡板,挡板的底端两侧分别与衬板本体之间铰接,在所述衬板本体与挡板之间的左、右两端分别安装有驱动装置,所述驱动装置同时驱动挡板围绕与衬板本体铰接的铰接点转动。本发明可以根据球磨机振动情况通过PLC控制系统控制调节衬板本体与挡板之间的夹角ɑ,能有效带动球磨机研磨体随筒体上升到理想高度并抛射下落击碎矿料,同时能很好的滤掉堆积在研磨体下方的小矿料颗粒,使球磨机工作始终保持高效率破碎水平。
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公开(公告)号:CN114266193B
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202111497637.2
申请日:2021-12-09
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F18/2135 , G06F30/27
Abstract: 本发明公开了一种重载传送链装置承载不确定性区间主成分分析方法,包括:步骤1、由重载传送链装置不确定变量的不确定范围及不确定变量间的相关性确定不确定域表达式;步骤2、将不确定域表达式由原始坐标系映射到中间坐标系;步骤3、计算映射在中间坐标系中的不确定域表达式的区间长度表达式;步骤4、计算不确定变量的差异性指标;步骤5、通过最大化差异性指标确定中间坐标系的表达式,进而得到椭球主坐标轴。本发明可以有效提高了重载传送链装置不确定性分析的计算效率,一定程度上避免后续对重载传送链装置开展结构不确定性传播分析、可靠性评估与优化等结构分析与设计时出现高维数值计算与优化求解的困难。
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公开(公告)号:CN112434447B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202011495982.8
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种针对丝杠加工的时变可靠性分析系统,其特征在于,包括输入‑响应模块,可靠性分析模块;其中:输入‑响应模块包括不确定性参数描述单元和响应求解单元;不确定性参数描述单元工程经验通过区间过程来描述具有不确定性具有时变特征的热源强度,即将单位体积单位时间内的热源发热量表述成区间过程,通过热源发热量的中值函数、半径函数以及相关系数函数或协方差函数来表征热源发热量;响应求解单元通过确定性计算过程求解不确定性参数样本对应的响应样本,本发明避免了无差别地对所有丝杠进行检测而造成的成本高及效率低的问题;同时,丝杠在连续加工过程中的时变可靠性指标也可作为丝杠连续磨削加工工序调整的参考指。
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公开(公告)号:CN112507594B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011501388.5
申请日:2020-12-17
Applicant: 湖南大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种针对振动筛的时变可靠性优化设计系统,包括:不确定性度量模块、不确定性传播模块、可靠性分析模块、可靠性优化模块和序列求解模块,该设计系统可以实现受振动筛在筛内物料量、振动电机的振动力、频率在小样本、具有时变不确定性情况下的可靠性精确分析,获得振动筛筛分效率、筛体应力情况的可靠性指标,同时通过优化得到目标参数的最优值及其对应的工况参数值,从而解决时变小样本因素影响条件下筛体破损失效和筛分效果。
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