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公开(公告)号:CN105909959A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610405392.9
申请日:2016-06-08
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: F16N7/38 , F16N39/02 , F16N39/06 , F16N2210/14
Abstract: 本发明公开了一种基于PLC的滑动轴承恒压供油装置,包括液压部分及电气部分,所述的液压部分包括通过供油管依次连接油站和润滑轴承之间的输油装置、以及通过回油管依次连接润滑轴承和油站之间的回油装置,所述的电气部分包括驱动输油装置的供油用电动机、驱动回油装置的回油用电动机、PLC、触摸屏、变频器及接触器,所述的触摸屏与PLC电路连接,所述的PLC分别通过变频器与供油用电动机电路连接、通过接触器与回油用三相异步电动机电路连接。本发明可利用PLC和变频器通信进而控制电机转速并带动泵,调节流量使供油压力实时保持恒定,确保轴承在不同工况下,油站能够保持恒压供油,提高了恒压供油的自动化程度、安全性和稳定性。
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公开(公告)号:CN105547701A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610116577.8
申请日:2016-02-29
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01M13/04
CPC classification number: G01M13/04
Abstract: 本发明公开了一种薄壁轴承检测台动载测试装置,包括振动加载机构、薄壁轴承装夹装置和机架,所述振动加载机构设在机架的两侧呈左右对称分布,薄壁轴承装夹装置设在振动加载机构的中间,并位于机架的内部,所述机架包括底座、支撑座、中间垫块和上盖板,所述振动加载机构包括联轴器、凸轮传动轴、支撑轴承、凸轮垫圈、凸轮盘、轴承安装座、安装座固定螺钉、滚动轴承、凸轮顶杆、支杆、支杆销、加压杆、压力调节螺栓、锁紧螺母、弹簧压盖、加力弹簧、加载压盖、传感器安装座、压力传感器,所述薄壁轴承装夹装置包括薄壁轴承、动力输入轴、动力输出轴。本发明实现了将对柔性薄壁轴承所承受外力的不同动载和不同转速比工况下的性能测试。
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公开(公告)号:CN103267334A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310180300.8
申请日:2013-05-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了采用可采光太阳能集热技术的被动式蓄能太阳能通风系统,包括安装在墙体上的通风道框架、相隔一定间距平行地固定在风道框架上的室外侧钢化双层玻璃罩及室内侧钢化双层玻璃罩,所述室内侧钢化双层玻璃罩及室外侧钢化双层玻璃罩的上方及下方与通风道框架之间均设有通风口及风门;所述室外侧钢化双层玻璃罩面向室内侧钢化双层玻璃罩的一侧由上而下均匀设置有可转动式集热蓄热片。本发明最大限度的利用太阳能资源,降低建筑通风能耗、提高建筑舒适性,同时克服现有的被动式太阳能通风系统无法采光的缺点,满足采光需求。此发明可灵活应用于窗墙比较高的写字楼、医院、住宅等各类建筑,其灵活简易的安装方式对于旧楼改造项目有着重大意义。
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公开(公告)号:CN118993392A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411074235.5
申请日:2024-08-07
Applicant: 华南理工大学 , 广东银牛环境信息科技有限公司
IPC: C02F9/00 , C02F11/122 , C02F1/66 , C02F1/52 , C02F1/70 , C02F1/72 , C02F1/56 , C02F1/00 , C02F101/30 , C02F103/06
Abstract: 本发明涉及一种垃圾渗滤液混凝耦合高级氧化预处理系统及方法,包括:与垃圾渗滤液源相连通的预酸化单元;酸性混凝反应单元,所述酸性混凝反应单元位于所述预酸化单元的下游;一级沉淀单元,所述一级沉淀单元位于所述酸性混凝反应单元的下游;高级氧化反应单元,所述高级氧化反应单元位于所述一级沉淀单元的下游;二级沉淀单元,所述二级沉淀单元位于所述高级氧化反应单元的下游;污泥处理单元,所述污泥处理单元位于所述二级沉淀单元的下游。通过对垃圾渗滤液初始pH值的预酸化调节,可在高效混凝去除污染物质的同时,酸性环境条件下可激发其原位产生大量Fe(Ⅱ)离子,仅需要投加氧化剂引发高级氧化反应,深度去除剩余难降解污染物,提高可生化性。
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公开(公告)号:CN117966751A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311788050.6
申请日:2023-12-25
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种水下扭矩安装设备及使用方法。所述安装设备包括主体、多个用于提供推力的推进装置和连接接口。推进装置与主体通过力臂连接,多个推进装置绕主体的中心间隔布置;连接接口设置在主体的一端,与待施加扭矩锚型基础连接。本发明可以解决水下、尤其是深水海底需要扭矩安装锚型基础锚固过程施工困难等问题,不受海上风浪影响,且可以避免使用液压系统,大大降低了安装成本。
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公开(公告)号:CN109614888B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN201811406966.X
申请日:2018-11-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06V20/17 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于架空输电线路缺陷辅助数据集的深度学习缺陷检测模型训练方法,步骤如下:S1、参照无人机航拍图,构建实物模型并模拟缺陷;S2、拍摄装置采集缺陷数据样本,随后进行筛选,将符合要求的数据作为辅助数据集,记作A;S3、将无人机拍摄得到的目标数据集B与迁移辅助数据集混合,得到训练集T;S4、将训练集作为目标检测算法的输入,每经过预先设定的几轮训练后,使用A进行测试,如果测试的结果与真实标签相同,则保留该样本,否则剔除该数据样本;S5、将经过裁剪的数据集A与目标数据集B混合,用于下一轮训练,重复上述步骤直至经过剔除的A剩下的样本占整个训练集的比例小于比例下限或者测试结果全部正确为止。
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公开(公告)号:CN109449947B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811302369.2
申请日:2018-11-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02J3/16
Abstract: 本发明公开了一种孤岛微电网无功电压控制能力评估方法,该方法将电压偏差、电压波动、电压谐波、静态无功支撑能力、暂态无功支撑能力五个指标通过层次分析法进行综合,最终得到一个综合无功电压控制能力指标,利用该指标可进行孤岛微电网无功电压控制能力评估。本发明还提出以上述评估方法求解得到的URPVCI指标和等年投资成本为目标函数,以分布式电源容量和储能装置调压模式为决策变量,综合微电网母线功率平衡约束、母线电压运行范围约束,构建无功电压控制能力优化模型,采用多目标粒子群算法进行模型求解,得到满足多个目标的无功电压控制能力优化方案,从而帮助设计人员进行规划设计。
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公开(公告)号:CN105910820B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201610512268.2
申请日:2016-06-30
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟谐波减速器振动故障检测平台,包括动力传输装置、谐波减速器模拟体、动力加载装置、减振装置、定位装置和传感器组,本发明采用三种传感器采集信号,分别为电涡流传感器、加速度传感器和压力传感器,两个电涡流传感器呈90度被固定在谐波减速器模拟体输入轴两侧的斜上方,进行输入轴的轴心轨迹检测,四个加速度传感器安装在测试支撑座的基脚处通过采集基脚的振动加速度反应谐波减速器的工作特性,本发明实现了对谐波减速器不同载荷、不同减速比工况下的模拟,可在各种不同工况下对振动信号进行检测,通过对信号的处理和分析,得到谐波减速器整体的工作性能,本平台结构紧凑,检测过程安全可靠,检测结果反馈性强。
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公开(公告)号:CN106400048B
公开(公告)日:2018-07-20
申请号:CN201610816216.4
申请日:2016-09-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于木质素的电芬顿阴极材料及其制备方法。该制备方法包括如下步骤:(1)碳基材料预处理;(2)电化学聚合沉积;(3)将得到的导电聚合物单体/木质素共聚阴极材料用去离子水清洗,室温下自然风干,得到所述电芬顿阴极材料。本发明制备的电芬顿阴极材料相较于传统化学修饰方法,减少了有毒试剂的使用及繁琐的处理,实现电极修饰一步到位,制备成本低,易于实现电极制作的产业化,修饰后的电极用于电芬顿体系,促进电子传递及双电子的氧还原过程,显著地提升了过氧化氢的产量,进一步提升污染物的脱色降解矿化程度。
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公开(公告)号:CN108231307A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201711297095.8
申请日:2017-12-08
Applicant: 华南理工大学
IPC: H01C7/112 , H01C1/14 , H01C17/28 , C04B35/453
Abstract: 本发明公开了一种铝电极的氧化锌压敏电阻器及其制备方法。该氧化锌压敏电阻器包括ZnO陶瓷基体、电极及电极引出线,ZnO陶瓷基体为片状结构,在ZnO陶瓷基体的两面上都设有电极,电极与电极引出线连接;电极为铝电极;电极引线与电极应用焊接钎料,采用超声辅助焊接实现电气互连;焊接钎料为添加有活性Ti、Zr、V和稀土元素中的一种或多种的多元Sn基合金。本发明与只采用银浆或铜浆或多层复合贱金属电极相比,在电极制备成本上大大降低,具有更优的电气性能,生产效率更高,生产过程绿色环保,而且免清洗工艺。
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