一种利用太阳能PVT热泵的工业冷热联合制备系统

    公开(公告)号:CN116734503A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310994587.1

    申请日:2023-08-09

    申请人: 燕山大学

    摘要: 本申请公开了一种利用太阳能PVT热泵的工业冷热联合制备系统,涉及太阳能光伏光热综合技术领域。该系统包括冷热联合制备热泵、PVT热泵、尖峰加热器、直流/交流控制器、制冷机、PVT组件和蓄热水箱;第一冷凝器通过热水管道依次连通第二冷凝器和尖峰加热器;第一蒸发器通过冷水管道连通制冷机;第二蒸发器分别连通PVT组件、蓄热水箱的出口和蓄热水箱的入口;直流/交流控制器与PVT组件、市政电网、冷热联合制备热泵和PVT热泵均连接;制冷机与市政电网连接。本申请利用PVT热泵技术、冷热联合制备技术和蓄热技术,构建多热源梯级加热与梯级制冷流程,实现热量和冷量的联产联供和同时供应,降低系统运行成本。

    管材拉弯成形的自动锁紧夹具
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115673061A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211287081.9

    申请日:2022-10-20

    申请人: 燕山大学

    IPC分类号: B21D11/02 B21D11/22 B21D45/06

    摘要: 本发明涉及一种管材拉弯成形的自动锁紧夹具,其包括推拉力组件、滑块组件、中性面调节组件和卸料并复位组件;夹具的关键部件是滑块组件,其主要由内外滑块、同步板及导轨组成;滑块组件贴合在推拉力组件内部;中性面调节组件固定在推拉力组件上,且与滑块组件贴合;卸料并复位组件固定在滑块组件上;管材夹具的推拉力组件和卸料并复位组件具有互换性,且通过改变中性面调节组件的位置可夹持不同尺寸的工件,缩减配套模具成本。本发明与传统夹具相比,通过内滑块、中滑块和外滑块的组合设计,通过简单的外部动力驱动,控制方便;能够自动上料、自动预紧、自动锁紧、自动卸料和自动复位,可实现全自动生产。

    适用于承插式供热管道的抗沉降复合式固定墩结构及方法

    公开(公告)号:CN117739166A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311761836.9

    申请日:2023-12-20

    申请人: 燕山大学

    IPC分类号: F16L1/06 F16L1/028 F16L3/237

    摘要: 本发明公开了一种适用于承插式供热管道的抗沉降复合式固定墩结构及方法,该结构包括约束‑传力钢筋混凝土构件、抗沉降水泥土构件及应力扩散水泥土构件;所述约束‑传力钢筋混凝土构件用于约束供热管道及传递盲板力;抗沉降水泥土构件用于减小约束‑传力钢筋混凝土构件的沉降;应力扩散水泥土构件用于将约束‑传力钢筋混凝土构件所传递的盲板力扩散至土压力可承受的大小。本发明在结构形式上进行了优化,有效减少了钢筋混凝土用量,降低工程造价,同时该固定墩采用钢筋混凝土+水泥土的复合结构,在减轻自重的同时提升了固定墩下方土体的承载力,减小了地基沉降,减少了由于沉降导致的管道位移及转角超限以及管道渗漏、破坏现象的发生。

    一种利用太阳能PVT热泵的工业冷热联合制备系统

    公开(公告)号:CN116734503B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310994587.1

    申请日:2023-08-09

    申请人: 燕山大学

    摘要: 本申请公开了一种利用太阳能PVT热泵的工业冷热联合制备系统,涉及太阳能光伏光热综合技术领域。该系统包括冷热联合制备热泵、PVT热泵、尖峰加热器、直流/交流控制器、制冷机、PVT组件和蓄热水箱;第一冷凝器通过热水管道依次连通第二冷凝器和尖峰加热器;第一蒸发器通过冷水管道连通制冷机;第二蒸发器分别连通PVT组件、蓄热水箱的出口和蓄热水箱的入口;直流/交流控制器与PVT组件、市政电网、冷热联合制备热泵和PVT热泵均连接;制冷机与市政电网连接。本申请利用PVT热泵技术、冷热联合制备技术和蓄热技术,构建多热源梯级加热与梯级制冷流程,实现热量和冷量的联产联供和同时供应,降低系统运行成本。

    建立电致塑性单向拉伸试验本构模型的方法及其试验装置

    公开(公告)号:CN116046530A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202211104332.5

    申请日:2022-09-09

    申请人: 燕山大学

    IPC分类号: G01N3/08

    摘要: 本发明提供一种建立电致塑性单向拉伸试验本构模型的方法,具体步骤包括:S1、制备拉伸试样,并对夹具和拉伸试样做绝缘处理;S2、分别制作室温单向拉伸、高温单向拉伸和电致塑性拉伸三组试验装置,并将试验装置装夹在万能拉伸试验机上,分别进行三组拉伸试验;S3、通过S2得到的试验数据,对拉伸试样在不同状态下的抗拉强度和断后延伸率进行分析;S4、结合三种状态的单向拉伸试验数据,建立电致塑性的本构方程:建立室温单向拉伸的Johnson‑Cook模型,利用Arrhenius模型建立高温本构方程,并通过对电致塑性拉伸试验数据的多次拟合,得到电致塑性的本构方程。本发明为各类合金在电致塑性拉伸试验和电致塑性本构模型的建立拉伸试验方法,测得的试验数据误差更小。