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公开(公告)号:CN107729703B
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN201711204213.6
申请日:2017-11-27
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于“Ruby”语言的“Sketch Up”厂房工艺设计方法,其特点是该方法采用成组技术对厂房结构特征和设备装配特征进行构件拆分与归类,然后根据拆分与归类结果创建一套编码规则,并按此规则为各厂房构件与设备构件进行相应的编码,利用“Ruby”语言在“Sketch Up”中由计算机生成厂房工艺设备的三维模型,实现厂房工艺设计的三维快速布局。本发明与现有技术相比不但具有快速创建高精度的厂房与工艺设备三维布局,而且还便于设计方案的变更和修改,大大提高了工艺方案表达的准确性,使设计师从繁杂、重复的三维建模工作解脱,提高工程设计的质量和效率。
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公开(公告)号:CN111273618A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010033165.4
申请日:2020-01-13
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G05B19/418 , G01M99/00 , G01D21/02
Abstract: 本发明属于船舶管道生产领域,具体公开了一种管道生产设备运行状态监控系统,包括相连接的采集模块、状态分析模块、监控显示端与反馈模块,所述采集模块设于管道生产线的不同生产设备上,采集模块包括设备内部状态采集单元、设备外部状态采集单元、存储单元、数据录入单元,设备内部状态采集单元用于采集各生产设备的设备信息,且设备信息包括该设备的位置区域、设备类型与设备运行数据;所述状态分析模块包括分析判断单元与状态数据单元,状态数据单元内存储有预设的状态数据,状态数据单元与分析判断单元连接。本发明能够对管道生产设备进行内部状态与外部环境状态进行监控,不需要人工巡检,从而避免人工巡检存在的遗漏、误报等现象。
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公开(公告)号:CN111260316A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010033404.6
申请日:2020-01-13
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
Abstract: 本发明涉及管控集成技术领域,具体为一种用于项目管理的管控集成平台,包括业务应用单元、支撑单元和数据单元;其中业务应用单元,用于对接用户配套、工艺、计划、生产、质检等几个部门对数据单元的访问,编辑用户的直接需求;关注企业业务的流程走向及对应的系统划分和具体细节的实现;支撑单元,可统一的数据访问和报表生成方式,通过少量改动源程序提高集成平台的维护性和可扩展性;数据单元,按照不同功能的划分实际数据存储的位置和方式;将不同对象的数据分别存储于对于的数据表格中,比如管件、零件、计划、物料、项目、用户;本发明所提供的集成平台实现了管理过程一体化,业务集成一体化,生产管理制造一体化。
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公开(公告)号:CN109800544A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910275175.6
申请日:2019-04-08
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟现实构建的船舶舱室体验系统,其特点是该体验系统由计算机连接的空调、音响设备、阵列红外灯、阵列风机、VR头戴设备及操作手柄组成,将计算机生成的船舶舱室场景输入VR头戴设备,并通过操作手柄改变舱室场景及内部装饰、布局的抓取和移动,以及空调、音响设备、阵列红外灯和阵列风机产生声、光、温度、空气流动效果,为体验者营造近似于真实的船舶舱室体验。本发明与现有技术相比具有产生沉浸效果,配合手柄操作与舱室场景交互,为体验者在视觉、心境、感受上营造近似于真实的体验,让用户在虚拟舱室内通过互动选择,完成舱室设计方案,提高设计质量,节约设计成本。
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公开(公告)号:CN115495917B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202211190098.2
申请日:2022-09-28
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
Abstract: 本发明提供一种废气处理中天然气管道进气量配置的计算方法,包括:1)利用建模涂装作业计划构建在线监测浓度预测模型;2)利用建模涂装作业计划以及标准参考浓度构建校验修正模型;3)获取当前涂装作业计划,并通过所述在线监测浓度预测模型得到在线监测浓度的预测曲线;4)通过所述校验修正模型对在线监测浓度的预测曲线进行校验,获得准确浓度预测曲线;5)基于准确浓度预测曲线,根据天然气用量计算规则,计算出天然气用量。本发明的方法计算精确度较高、简便易行,能有效准确低预测总管入口处的VOCs浓度变化曲线,并根据设备运行的机理模型动态配置天然气进气量,达到降低设备运行所需天然气量的目的。
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公开(公告)号:CN118052056A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202410195411.4
申请日:2024-02-22
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/14
Abstract: 本发明公开了一种气体管道泄漏原因判别分析方法,其特点是采集并记录非工作时段的管内气体压力随时间变化曲线,对曲线进行拟合,得到计算泄漏量,计算不同管内气体压力下计算泄漏量、孔口模型泄漏量和垫片模型泄漏量,并通过上述数据对比判别分析管道泄漏原因。本发明与现有技术相比具有通过对比不同泄漏机理模型,直观判断泄漏原因,可广泛用于气体管道维护保养提示,方法简便,实用效果好,不仅可以降低管道运营成本,还可以提高工作效率,具有广泛的运用前景和使用价值。
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公开(公告)号:CN116719284A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310701461.0
申请日:2023-06-13
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明涉及能源协同管控技术相关领域,具体为一种基于物联网的智慧能源管控系统,本发明由能源采集点模块通过传感器实时采集能源使用情况,并将数据传输至数据集中控制中心模块,数据集中控制中心模块接收并存储能源采集节点数据,并通过数据分析获取能源使用的具体情况;负载控制设备模块通过控制传输线路、开关等手段进行负荷控制;能耗分析单元对能源采集点模块采集的数据进行大数据分析,将能源使用情况进行可视化展示;移动终端模块则可以通过手机APP等形式实现对能源使用情况的监控和控制,通过上述模块的设置,使本能源管控系统基于物联网技术,具备能量采集、数据处理、负载控制、分析展示等功能,可实时监控能源使用情况。
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公开(公告)号:CN115756001A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211190069.6
申请日:2022-09-28
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G05D11/13
Abstract: 本发明提供一种涂装作业废气处理装置VOCs能效自动管理系统,包括:能耗优化分析平台,用于根据当前的涂装工作计划分析得到VOCs准确浓度预测曲线并根据VOCs浓度预测曲线进行能耗优化分析;设备管理平台,用于根据能耗优化分析平台的分析结果对设备进行相应的调控。能耗优化分析平台中,当前涂装工作计划获取模块,获取并记录企业当前生产情况下的当前涂装工作计划;预测模块将所记录的当前涂装工作计划通过VOCs在线监测浓度预测模型得出VOCs在线监测浓度预测曲线;校验模块将VOCs在线监测浓度预测曲线通过校验模型得出VOCs准确浓度预测曲线。本发明的系统实现了根据涂装工作计划预测其浓度曲线并依照预测结果进行自动化调控。
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公开(公告)号:CN114704776A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210225958.5
申请日:2022-03-07
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: F17D5/02 , G06F30/20 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于供气系统泄漏检测领域,具体公开了一种气体管道泄漏量及泄漏率计算方法,包括步骤:通过压力、温度和流量传感器或变送器采集气体管道压力P、温度T和流量Q等信号,并上传至计算机进行记录;当非工作时段,即气体管道末端用气停止后,关闭末端用气阀门和入口供气阀门,使得气体管道处于封闭容器状态但仍然充满一定压力的气体,采集并记录非工作时段的气体管道压力、温度和流量等数据;获取非工作时段气体压力随时间变化曲线,并通过数学手段对上述曲线进行拟合;最后计算工作时段的气体平均工作压力、平均工作温度和平均工作流量。本发明的计算方法计算精确度高、简便易行,能有效检测并定量分析气体管道的泄漏。
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公开(公告)号:CN111859486B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202010720308.9
申请日:2020-07-24
Applicant: 中船第九设计研究院工程有限公司
IPC: G06F30/10 , G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种整平机稳定性数模计算的分析方法,其特点是稳定性的模拟分析包括:采用电算软件Fluent 14.0对整平机进行建模、分别计算水流阻力系数和倾覆力矩计算、将水流阻力系数与设计规范进行比对校验、将水平受力与估算结果进行比对校验、将倾覆力矩与人工计算的倾覆力矩进行合成,从而获得总倾覆力矩。本发明与现有技术相比具有进一步优化设计,抗倾覆能力大大提高,确保海上作业的安全,减低倾覆风险,方法简便,计算的精度高,为整平机设计方案提供数据支撑,从而提高企业生产管理水平,节约管理成本。
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