-
公开(公告)号:CN110908973A
公开(公告)日:2020-03-24
申请号:CN201911030306.0
申请日:2019-10-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明的一种钢液凝固过程中强制对流对MnS枝晶受力计算方法,包括:步骤1:收集钢种成分、凝固条件及边界条件;步骤2:采用元胞自动机模型计算界面生长方向、液相溶质场与温度场分布以及固相区溶质场分布;同时耦合格子Boltzmann方法中经典模型D2Q9模型计算流场速度分布;步骤3:对于复杂边界流动,采用Mei修正F-H格式,沿X方向速度,在右侧添加自由边界条件,结合格子Boltzmann方法建立Fe-C-Mn-S四元合金流场下枝晶受力生长模型;步骤4:利用数据分析和可视化处理软件,图像显示MnS枝晶的形状、尺寸和受力情况。本发明方法优化凝固技术,对枝晶在强制对流下受力分析进行预测,提高铸坯质量提供理论指导。
-
公开(公告)号:CN115453592A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211121580.0
申请日:2022-09-15
Applicant: 玉溪大红山矿业有限公司 , 东北大学
Inventor: 张玮 , 邢志华 , 马俊 , 杨龙 , 杨天鸿 , 邵重阳 , 彭朝伟 , 赵永 , 李春辉 , 耿礼富 , 段鑫 , 董越权 , 郭庆 , 覃龙江 , 普绍云 , 徐万寿 , 何云龙 , 吴秀红 , 李彧 , 陆杰清 , 高伟 , 麦宗华 , 张坤 , 赵灵君 , 马文标 , 武贤文 , 罗林 , 邵剑坤 , 卢华亮 , 马凯 , 侯俊旭 , 杨振琼 , 陈永明
Abstract: 本发明属于金属矿山坑露联采技术领域,具体涉及一种基于坑露联采地表岩移综合监测方法及系统。本发明通过一种坑露联采地表岩移“天‑空‑地‑深”一体化监测方法及系统,专门针对坑露联采的岩移与相互影响问题,涵盖了地表地下岩移发展及岩体损伤破裂的全面监测,各监测手段相互补充,有机结合,系统性与针对性较强,可对整个岩移发展过程的地表移动变形、张拉裂缝产生、岩体损伤破裂、潜在滑移面形成、地下岩体变形滑移进行跟踪监测,保障了监测精度,监测效果、社会与经济效益更加显著。
-
公开(公告)号:CN114226672A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111568991.X
申请日:2021-12-21
Applicant: 东北大学
IPC: B22D11/16
Abstract: 本发明属于低碳钢连铸技术领域,具体涉及一种低碳钢连铸结晶器振动参数确定方法。针对现有技术的不足,本发明涉及一种低碳钢连铸结晶器振动参数确定方法,根据拉速和过程参数的取值范围,选定基本振动参数非正弦振动因子α、振幅s和振动频率f,从而控制连铸结晶器振动模式,可使在提高拉速的同时获得良好的连铸坯表面质量。同时通过同步控制模型的建立,可以对不同拉速下非正弦振动因子α、振动频率f和振动冲程h的设定提供指导。便于在实际生产中,根据钢种在不同拉速下进行参数的确定。
-
公开(公告)号:CN108494022B
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201810376013.7
申请日:2018-04-23
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提出一种基于微电网中分布式电源的精准调度控制方法,在传统的经济调度方法中嵌入对等频率控制方法,使在分布式电源出力波动或负载波动情况下功率平衡条件被满足,实现微电网中分布式电源的精准调度。在此种控制方法中,负载需求的有功功率和无功功率与发电机发出的有功功率和无功功率平衡;相比于传统集中式电力系统中周期性的经济调度方法,本方法能够保证微电网在不同的运行场景下实现经济调度的精准控制。同时在此种控制方法中,还能够应用不同的控制方法来满足特殊的控制需求。而且本发明的鲁棒经济控制方法在微电网单元出现通讯失败时,还可以保持整个系统运行在经济最优的情况下,实现了微电网经济调度的精准控制。
-
公开(公告)号:CN110765599A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910961252.3
申请日:2019-10-11
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20 , G06Q10/04 , G06Q50/04 , G06F119/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明提供一种钢液凝固过程中AlN夹杂物析出情况的预测方法,涉及到冶金领域。该方法首先收集钢种成份以及凝固条件,然后计算凝固过程中传热与传质,凝固过程中界面胞的生长及凝固过程中AlN形核与生长,进而建立Fe-C-Al-N四元合金凝固中AlN析出模型。根据浇铸温度、溶质成分、冷却速率等连铸工艺条件,通过建立的AlN析出模型对其析出规律进行预测,并利用数据分析和可视化处理软件数据图像化显示AlN的析出位置、大小、形状和尺寸,以及定量化AlN析出数量。本发明提供的钢液凝固过程中AlN夹杂物析出情况的预测方法,为优化凝固技术、控制钢中AlN析出物尺寸和提高铸坯质量提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN110765598A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201910961219.0
申请日:2019-10-11
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种钢液凝固过程中MnS夹杂物析出情况的预测方法,涉及到冶金领域。该方法首先收集钢种成份以及凝固条件,然后计算凝固过程中传热与传质,凝固过程中界面胞的生长及凝固过程中MnS形核与生长,进而建立Fe-C-Mn-S四元合金凝固中MnS析出模型。根据浇铸温度、溶质成分、冷速连铸工艺条件,通过建立的MnS析出模型对其析出规律进行预测,并利用数据分析和可视化处理软件数据图像化显示MnS的析出位置、大小、形状和尺寸,以及定量化MnS析出数量。本发明提供的钢液凝固过程中MnS夹杂物析出情况的预测方法,为优化凝固技术、控制钢中MnS析出物尺寸和提高铸坯质量提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN110970095B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN201911036081.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种钢液凝固过程中强制对流对AlN枝晶受力计算的方法。该方法基于金属凝固理论,采用元胞自动机模型计算界面生长方向、液相溶质场与温度场分布及固相区溶质场分布,并耦合格子Boltzmann方法中经典模型D2Q9模型去计算流场速度分布。同时采用Mei修正F‑H格式进行复杂边界流动计算,建立Fe‑C‑Al‑N四元合金流场下的枝晶受力生长模型。通过数据分析和可视化处理软件,可以显示AlN枝晶的形状、尺寸和受力情况。数值模拟得到流场下枝晶生长模型,为优化凝固技术,对枝晶在强制对流下受力分析进行预测,提高铸坯质量提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN110970095A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911036081.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种涉及冶金领域钢液凝固过程中强制对流对AlN枝晶受力计算方法,涉及到冶金领域。该方法首先收集钢种成份以及凝固条件,然后计算凝固过程中传热与传质,凝固过程中界面胞的生长及凝固过程中AlN形核与生长,进而建立Fe-C-Al-N四元合金凝固中AlN析出模型。根据浇铸温度、溶质成分、冷却速率等连铸工艺条件,通过建立的AlN析出模型对其析出规律进行预测,并利用数据分析和可视化处理软件数据图像化显示AlN的析出位置、大小、形状和尺寸,以及定量化AlN析出数量。本发明提供的钢液凝固过程中AlN夹杂物析出情况的预测方法,为优化凝固技术、控制钢中AlN析出物尺寸和提高铸坯质量提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN110970094A
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201911034676.1
申请日:2019-10-29
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种钢液凝固过程中VN析出情况的预测方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:收集钢种成分、凝固过程的热力学条件及动力学条件;步骤2:计算凝固过程中传质与传热;引入元胞自动机模型,建立Fe-C-V-N四元合金凝固过程中VN析出的数学模型,利用VN析出的数学模型计算凝固过程中VN的形核与生长;步骤3:根据浇铸温度、钢种成分、冷速连铸工艺条件,通过建立的VN析出数学模型对VN的析出规律进行预测;步骤4:利用数据分析和可视化处理软件图像化显示VN的析出位置、大小、形状和尺寸,以及定量化VN析出的数量。本发明为优化凝固技术、预测VN析出情况以及提高连铸坯质量,提供了理论指导。
-
公开(公告)号:CN110395146A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910804298.4
申请日:2019-08-28
Applicant: 中车大连机车车辆有限公司 , 武汉征原电气有限公司 , 东北大学 , 珠海城建现代交通有限公司
Abstract: 本发明公开了一种电气车辆地面供电装置、方法、控制器及存储介质,相邻供电轨GDG互相绝缘连接构成供电轨线,电源开关电路DYKG接在电源正极和供电轨GDG之间,安全接地开关电路AQJD接在供电轨GDG和电源负极之间,控制器CONTRL接收车辆靠近信号PSR和供电轨电压和电流信号UO、IO,控制电源开关电路DYKG和安全接地开关电路AQJD的通断。可实现无车无电、有车有电,有电供电轨完全被车辆安全覆盖;车辆离开后,电源开关电路关断,安全接地开关电路进入接通状态,使供电轨处于安全接地状态;当电源开关电路处于烧损短路状态时,安全接地开关电路将供电轨接地,熔断器FU断开,将供电装置从电网中安全切除。
-
-
-
-
-
-
-
-
-