一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法

    公开(公告)号:CN110321602A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910519721.6

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法属于磁力传动技术领域,涉及一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法。该方法以矿用磁力耦合器的实际工况热源为出发点,根据铜导体层的实际尺寸布置径向测头和轴向测头,获得矿用磁力耦合器实际工况热源的局部温度。将铜导体层的圆环区域等效成长方形区域,通过二次方函数拟合方程计算出矿用磁力耦合器实际工况热源的表征温度。根据热力学边界条件,计算出矿用磁力耦合器全场温度。该方法改善有限元方法计算的繁琐性和不可靠性,实现矿用磁力耦合器全场温度快速准确的计算,计算过程简便,计算速度快捷,在煤矿工程中具有重要的实际应用价值。

    一种基于等效热网络的永磁耦合器热分析方法

    公开(公告)号:CN110532633B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201910711354.X

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明一种基于等效热网络的永磁耦合器热分析方法本发明属于永磁传动技术领域,涉及一种基于等效热网络的永磁耦合器热分析方法。该方法依照基尔霍夫定律,首先建立永磁耦合器电磁场分析得到导体盘处涡流损耗。再根据材料及区域不同将永磁耦合器划分为多个节点,运用集中参数的思想将永磁耦合器复杂温度场转化为等效热网络。然后通过求解各个节点的热阻,根据热平衡原理,建立节点处热平衡方程。最终利用计算机编程求解热平衡方程组,得到永磁耦合器各个节点温升。该方法可准确计算永磁耦合器各个关键节点的温升,并极大地缩短了计算时间,是一种具有工程应用价值的方法,计算精度高,适用性广。

    一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法

    公开(公告)号:CN110533675B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910790039.0

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法属于视觉测量领域,涉及一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法。该方法首先根据噪声与激光条纹的相似程度,将噪声分类为线型噪声和块状噪声;然后,基于Hough直线检测及激光条纹在图像边界处的特性,检测并识别激光条纹和线型噪声,并提出宽度条件约束补偿线型噪声;最后,基于激光条纹骨架的形态学处理,检测并过滤块状噪声,采用线性插值补偿缺损的激光条纹。本发明从图像处理角度出发,有效避免了激光条纹遮挡噪声造成的关键测量信息缺失等问题,提高了视觉测量中图像信息获取精度,通用性强。

    一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法

    公开(公告)号:CN110321602B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910519721.6

    申请日:2019-06-17

    Abstract: 本发明一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法属于磁力传动技术领域,涉及一种矿用磁力耦合器全场温度计算方法。该方法以矿用磁力耦合器的实际工况热源为出发点,根据铜导体层的实际尺寸布置径向测头和轴向测头,获得矿用磁力耦合器实际工况热源的局部温度。将铜导体层的圆环区域等效成长方形区域,通过二次方函数拟合方程计算出矿用磁力耦合器实际工况热源的表征温度。根据热力学边界条件,计算出矿用磁力耦合器全场温度。该方法改善有限元方法计算的繁琐性和不可靠性,实现矿用磁力耦合器全场温度快速准确的计算,计算过程简便,计算速度快捷,在煤矿工程中具有重要的实际应用价值。

    一种永磁磁力耦合器热源损耗计算方法

    公开(公告)号:CN111859694A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010735212.X

    申请日:2020-07-28

    Abstract: 本发明一种永磁磁力耦合器热源损耗计算方法属于永磁磁力传动领域,涉及一种永磁磁力耦合器热源损耗计算方法。该方法首先根据组成永磁磁力耦合器的导体铜盘、导体铜盘背铁、永磁体盘、永磁体及永磁体盘背铁的几何尺寸得到各零部件磁阻,建立永磁磁力耦合器的等效磁路模型。根据基尔霍夫定律,考虑磁场强度分布的不均匀性和损耗形式的多样性,得到穿过导体铜盘的有效磁感应强度。通过热源损耗形式的比例和修正系数,获得永磁磁力耦合器的热源损耗。该方法计算简单,高效可靠,计算精度较高,且适用性较广,能够实现对永磁调磁力耦合器热源损耗的计算任务,对永磁磁力耦合器的设计及运行提供技术支撑。

    一种永磁磁力耦合器传递转矩计算方法

    公开(公告)号:CN110188418B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201910398885.8

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明一种永磁磁力耦合器传递转矩计算方法属于永磁传动技术领域,涉及一种永磁磁力耦合器传递转矩计算方法。该方法首先将导体盘上所产生扇形涡流区域等效成圆形,根据法拉第电磁感应定律,计算出导体盘区域总体涡流损耗功率。再根据永磁磁力耦合器的拓扑结构,建立包含主磁通、泄漏磁通、有效磁通及感应磁动势的磁路等效模型。根据永磁磁力耦合器的设计尺寸,计算出永磁体磁动势、涡流区域感应磁动势、主磁通磁阻、泄漏磁通磁阻。结合基尔霍夫第一定律,计算出穿过导体盘的有效磁感应强度。计算出永磁磁力耦合器的传递转矩,与有限元计算方法的结果作了对比。该方法是一种具有工程实际应用价值的计算方法,方法简单,计算效率高,时间成本低。

    一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法

    公开(公告)号:CN110533675A

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201910790039.0

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法属于视觉测量领域,涉及一种激光条纹遮挡噪声滤除及补偿方法。该方法首先根据噪声与激光条纹的相似程度,将噪声分类为线型噪声和块状噪声;然后,基于Hough直线检测及激光条纹在图像边界处的特性,检测并识别激光条纹和线型噪声,并提出宽度条件约束补偿线型噪声;最后,基于激光条纹骨架的形态学处理,检测并过滤块状噪声,采用线性插值补偿缺损的激光条纹。本发明从图像处理角度出发,有效避免了激光条纹遮挡噪声造成的关键测量信息缺失等问题,提高了视觉测量中图像信息获取精度,通用性强。

    一种基于多维动态标准器的坐标转换方法

    公开(公告)号:CN110487182A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910790028.2

    申请日:2019-08-26

    Abstract: 本发明一种基于多维动态标准器的坐标转换方法,属于精密测量领域,涉及一种基于多维动态标准器的坐标转换方法。该方法首先利用装有ERS点靶球的多维动态标准器及激光跟踪仪构建大尺寸测量场;然后利用标准器调整ERS点的位置,用激光跟踪仪测量,并在每次调整后读取标准器的读数;最后以多维动态标准器的坐标系为全局坐标系,计算将各激光跟踪仪坐标配准至全局坐标系的平移矩阵和旋转矩阵,将各站位激光跟踪仪坐标配准至全局坐标系。该方法可有效降低传统的固定公共ERS点转站配准来的非均匀系统误差,极大的抑制了激光跟踪仪测量长度方向上的非均匀系统误差的影响,具有高精度、高可靠性的优点,在精密测量技术应用中具有较好的实用性。

    一种永磁耦合器内部复合磁场估算方法

    公开(公告)号:CN110412489A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910686938.6

    申请日:2019-07-29

    Abstract: 本发明一种永磁耦合器内部复合磁场估算方法属于永磁耦合技术领域,涉及一种永磁耦合器内部复合磁场估算方法。该方法基于有限测点测量,对永磁耦合器内复合磁场全场状态进行拟合估算。利用永磁耦合器内部复合磁场分布的周期性及对称性,确定了有效磁场范围内任意位置与其对应的对称位置在极坐标系中的极坐标对称转换关系。结合有限测点的测量数据,对磁场强度进行双向拟合估算,对永磁体内部复合磁场分布进行周向拟合及径向估算。最后通过任取磁场内多点测量,验证估算结果。该方法无需借助专业软件进行繁杂的有限元仿真,即可对全场磁感应强度进行估算,在工程应用中具有较好的实用性,操作方便,计算简单。

    同时硝化厌氧氨氧化工艺的无纺布生物转盘反应器

    公开(公告)号:CN100443420C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200610047605.1

    申请日:2006-08-30

    CPC classification number: Y02W10/15

    Abstract: 一种同时硝化厌氧氨氧化工艺的无纺布生物转盘反应器,属于水处理设备技术领域。其特征在于:它由盘片、反应容器、曝气装置、温度控制装置、驱动及传动装置组成,反应容器是密闭装置,顶端设有溶解氧控制孔,盘片采用无纺布,并由不锈钢盘片架固定。本发明的效果是微生物的附着良好,基质以及气液固三相混合均匀,溶解氧的控制简便,容易达到工艺运行所需的操作参数,盘片无纺布有较大的孔隙度(孔径为3微米),表面粗糙,适合于生长缓慢的厌氧氨氧化菌的附着,同时其造价低、质量轻的特性节省了工艺的成本和运行费用。无纺布生物转盘反应器适用于同时硝化厌氧氨氧化工艺。

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