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公开(公告)号:CN113266297B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202110575697.5
申请日:2021-05-26
Applicant: 中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司 , 西安交通大学 , 西安石油大学
IPC: E21B33/047 , E21B33/03 , E21B43/02 , E21B43/08
Abstract: 本发明属于地热水同井采灌技术领域,具体公开了一种同井采灌的专用密封悬挂系统,包括设置在缸筒内部的表层套管(1),所述表层套管(1)在一开段通过变径接头(2)连接有生产套管(3),所述表层套管(1)和生产套管(3)形成中空环管,所述中空环管内部设置有悬挂密封圈(4),悬挂密封圈(4)侧壁垂直设置有若干通孔(6),所述悬挂密封圈(4)和中空环管过盈连接,所述泵室管(3)内腔还设置有技术套管(5)。本发明在表层套管和生产套管形成中空环管内设置有多个悬挂密封圈,起到防止回灌水回流和冷热水发生串水的作用。
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公开(公告)号:CN118532680A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410701532.1
申请日:2024-05-31
Applicant: 东方电气集团东方锅炉股份有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种对冲锅炉燃烧器,包括燃烧器本体,该燃烧器本体的前墙设置有前墙燃尽风喷口,后墙设置有后墙燃尽风喷口,该燃烧器本体的前墙和后墙均设置有若干层燃烧器,且前墙和后墙的若干层燃烧器错层布置。本发明通过中间燃烧器错层布置的方式改变前后墙动量分布,减少前后墙燃烧器对冲不充分的问题;通过减少每层燃尽风喷口数量以及增加燃尽风喷口层数来减少燃尽风对冲强度,增加燃尽区烟气温度分布的均匀性;将前后墙燃尽风喷口在水平方向错开布置,在减小对冲强度的同时增加炉膛横向湍流扰动。
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公开(公告)号:CN113176424B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110352626.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01Q60/42
Abstract: 本发明公开了一种加工二维纳米结构的装置及方法,属于近场光学和纳米光刻领域。为解决现有技术存在的不足,采用光纤连续激光复合AFM探针诱导近场增强技术,通过调节激光波长,诱导可控增强近场制造二维纳米结构可控形态,激光波长的改变会导致AFM探针增强电磁场出现崔健磊,纳米结构形态变化根据增强近场与样品表面结构变化所需能量的相对大小而定。本发明无需更换和损坏探针,以非接触式方式快速、准确的制造不同形态的纳米结构,写图形时间为微秒级,可满足器件制造的需要。
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公开(公告)号:CN117517834A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311512605.4
申请日:2023-11-13
Applicant: 西安交通大学 , 中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司
Inventor: 吕建党 , 马驰 , 黄保铭 , 王胜利 , 张光弢 , 乌小锋 , 刘斌 , 常昊波 , 白护航 , 郭昊阳 , 王昊 , 崔寒珺 , 姜源 , 毕宇飞 , 唐国宾 , 巨迪 , 马澄东 , 孙杰 , 李江涛
Abstract: 本发明公开了一种磁环抑制高频干扰性能测试装置及方法,该装置包括纳秒脉冲发生器、输出回路和测量装置。实际使用时,使用电平信号对纳秒脉冲发生器进行触发后,产生的高幅值、陡波前、宽频带脉冲信号将会在连接导线上传输,并形成波过程。使用高压探头对磁环串前后的行波信号进行监测分析,即可完成对磁环串抑制高频干扰性能测试。该测试装置设计简洁、布置方便、操作简易,所使用的纳秒脉冲发生器能够输出幅值约为10kV、上升沿为10ns的冲击电压信号,能够解决磁环抑制高频干扰性能测量过程中对输入信号幅值、陡度和频谱宽度都有较高要求的问题。
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公开(公告)号:CN117128498A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310592847.2
申请日:2023-05-24
Applicant: 内蒙古电力(集团)有限责任公司内蒙古电力科学研究院分公司 , 西安交通大学
IPC: F22B35/18
Abstract: 本发明提供了一种考虑煤质和延迟时间的直流锅炉水煤比控制方法,属于锅炉发电技术领域,包括:获取燃煤发电机组的给煤指令的延迟时间τ,水煤比前馈信号;根据延迟时间τ和控制直流锅炉的负荷指令得到汽水分离器入口蒸汽过热度设定值;计算汽水分离器入口蒸汽过热度的偏差值;利用煤质测量系统获取煤质成分的变化,根据煤质成分的变化计算得到实时的燃料低位发热量;计算水煤比前馈信号;当锅炉处于干态运行时,将水煤比前馈信号与汽水分离器入口蒸汽过热度的偏差值输入PID控制器;PID控制器计算得到反馈信号,将反馈信号与修正后的水煤比前馈信号相加得到水煤比指令。该方法能够提升直流锅炉水煤比控制的效果。
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公开(公告)号:CN116561927A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310619377.4
申请日:2023-05-29
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F17/16 , G06F119/02 , G06F119/04
Abstract: 本发明公开了一种数字孪生驱动的小样本旋转机械剩余寿命预测方法及系统,使用旋转机械早期退化信号训练卷积自编码器,使其学习到早期退化信号模式;随后使用卷积自编码器对测试信号进行重构并计算重构误差,将重构误差映射到[0,1]区间作为健康因子,根据健康因子拟合Weibull可靠度函数并预测旋转机械剩余使用寿命;在旋转机械持续运行过程中基于实时数据重复上述步骤实现旋转机械剩余寿命的实时更新。本发明构建的旋转机械剩余寿命预测算法可以在不需要末期退化信号的前提下预测轴承剩余寿命,并且能够随着数据量的增多相适应地进行模型更新以实时提高预测精度,具有实际工业场景下小样本旋转机械寿命预测的可行性。
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公开(公告)号:CN114017933B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202111154449.X
申请日:2021-09-29
Applicant: 西安交通大学 , 中石化绿源地热能(陕西)开发有限公司
Abstract: 本发明公开了一种双J型双层位水平采灌井组及采热方法,属于热能采集技术领域。采灌井组包括:J型回灌井和J型生产井;J型回灌井包括从上到下依次连通的第一直井段、第一斜井段和第一水平段;J型生产井包括从上到下依次连通的第二直井段、第二斜井段和第二水平段;第一直井段和第二直井段内均设置有套管;第一水平段和第二水平段连通;J型回灌井和J型生产井的井口之间连接有换热系统。在本发明中的双J型双层位水平采灌井组,由结构相同的J型回灌井和J型生产井组成,能够大幅度提高换热面积,从而改变常规地热开采技术换热面积小、效率低的缺点,提高换热效率和开采的经济效益。
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公开(公告)号:CN113333966B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202110520515.4
申请日:2021-05-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/402 , B23K26/70
Abstract: 本发明提出一种基于飞秒激光光丝效应的薄石英玻璃切割方法,该方法适用于厚度≤200μm的薄石英玻璃切割;采用高重频飞秒激光器结合高速高精度扫描振镜作为加工平台,通过改变激光参数来调控飞秒光丝长度、光丝能量分布、脉冲重叠率、脉冲能量沉积及光丝在石英玻璃内部的相对位置,进而实现石英玻璃高质高效切割;本发明能够对厚度≤200μm石英玻璃材料实现单次扫描直接切割,无需后处理过程,切割断面粗糙度小于1.5μm,切割边缘崩边小于12.5μm,加工速度达到10mm/s;该方法操作简单,光路调试方便,实现了薄石英玻璃切割加工效率和加工质量的同步提升。
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公开(公告)号:CN111767671B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202010566363.7
申请日:2020-06-19
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种适用于多面转子的不平衡参数辨识方法,先建立转子轴系的动力学模型,得到理论不平衡响应,再结合实际不平衡响应,构造优化目标;然后确定粒子群各粒子维度,初始化粒子群,包括随机初始化粒子群位置和速度,并根据混沌衰减原则确定各维度混沌惯性权重因子;进行粒子群寻优,更新粒子速度和位置,迭代直至到总迭代次数的80%,进入混沌粒子群寻优阶段;确定第t代最优粒子,以其为初始值,进行tent混沌映射处理,得到混沌粒子群,对混沌粒子群进行粒子群寻优得到混沌最优粒子,并随机替换掉原始粒子群中一个粒子;重复直至既定迭代次数,所得到的最优粒子的各参数即为所求不平衡参数;本发明满足高精度、简便操作的转子动平衡场合要求。
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公开(公告)号:CN113333965B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110520508.4
申请日:2021-05-13
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/402 , B23K26/0622 , B23K26/70
Abstract: 一种基于贝塞尔光束的石英玻璃隐形切割方法,通过对皮秒高斯激光进行空间整形获得贝塞尔光束,通过高重频皮秒激光器内置的同步输出功能调整脉冲打孔间距、高重频皮秒激光器的脉冲串模式调节子脉冲个数,三维工作台调整贝塞尔光束在石英玻璃片样品内部的聚焦位置,皮秒激光贝塞尔光束在石英玻璃片样品表面切割路径形成微孔阵列,然后通过施加外应力实现石英玻璃片样品高质高效隐形切割;本发明能够对500μm厚石英玻璃材料实现单次扫描高质量隐形切割,切割断面粗糙度小于0.8μm,几乎无崩边;操作简单,实现了石英玻璃因隐形切割加工效率和加工质量的同步提升。
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