一种基于视觉的高温部件在线寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114997273B

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202210471530.9

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于视觉的高温部件在线寿命预测方法,包括以下步骤:S1、获取高温部件的温度分布图像,并对温度分布图像进行预处理;S2、对温度分布图像进行特征提取,检测涂层样本的缺陷数据,输入到寿命预测模型;S3、通过基于物理模型的高温部件健康度评估方法,获得第一剩余寿命估计值,通过基于机器学习的高温部件健康度评估方法,获得第二剩余寿命估计值;S4、通过基于信息熵的数据融合方法,计算得到第一剩余寿命估计值和第二剩余寿命估计值的权重值;S5、根据相应的权重值,计算高温部件的剩余寿命值,获得高温部件的健康度评估结果。与现有技术相比,本发明具有提升高温部件寿命预测结果的准确性,保证燃气轮机安全高效运转等优点。

    一种热障涂层数值重构模型测试方法和装置

    公开(公告)号:CN111751403B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202010489836.8

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种热障涂层数值重构模型测试方法,具体包括以下步骤:步骤S1:建立热障涂层模拟区域,预设热障涂层的系统结构;步骤S2:搭建陶瓷层,将致密8mol%氧化钇稳定氧化锆作为陶瓷层的第一生长相,其生长核根据生成概率随机布置在陶瓷层中;步骤S3:生长核根据生长概率进行生长,直到孔隙率达到预设体积分数;步骤S4:搭建粘结层、基地和冷却气膜,输出基础涂层网格文件进入可视化软件,生成热障涂层数值重构模型;步骤S5:根据预设的裂纹变形率和颗粒变形率生成对应的缺陷结构,并通过基于耦合双分布函数的格子玻尔兹曼方法计算模型的有效热导率。与现有技术相比,本发明具有真实有效地表征涂层内部结构形貌特征、使用成本较低等优点。

    一种基于湿化燃气轮机发电机组的余热回收系统

    公开(公告)号:CN114320602A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111568921.4

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明涉及一种基于湿化燃气轮机发电机组的余热回收系统,包括后冷湿化器,后冷湿化器设有多个后冷湿化段,多个后冷湿化段分别连接有第一水箱、第二水箱和第三水箱,第一水箱和后冷湿化器之间设有第一水泵,第二水箱和后冷湿化器之间设有第二水泵,第三水箱经第三水泵与省煤器连接,省煤器与第一水箱所在的后冷湿化段连接,后冷湿化器连接有回热器。与现有技术相比,本发明具有使得湿化燃气轮机发电机组余热回收系统结构进一步紧凑,并通过后冷湿化器提供的分段后冷湿化功能进一步实现热能的梯级利用,优化热量回收,且有效降低了余热回收系统的容积惯性与热惯性,使湿化燃气轮机发电系统调节更加灵活等优点。

    一种基于视觉的高温部件在线寿命预测方法

    公开(公告)号:CN114997273A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210471530.9

    申请日:2022-04-28

    Abstract: 本发明涉及一种基于视觉的高温部件在线寿命预测方法,包括以下步骤:S1、获取高温部件的温度分布图像,并对温度分布图像进行预处理;S2、对温度分布图像进行特征提取,检测涂层样本的缺陷数据,输入到寿命预测模型;S3、通过基于物理模型的高温部件健康度评估方法,获得第一剩余寿命估计值,通过基于机器学习的高温部件健康度评估方法,获得第二剩余寿命估计值;S4、通过基于信息熵的数据融合方法,计算得到第一剩余寿命估计值和第二剩余寿命估计值的权重值;S5、根据相应的权重值,计算高温部件的剩余寿命值,获得高温部件的健康度评估结果。与现有技术相比,本发明具有提升高温部件寿命预测结果的准确性,保证燃气轮机安全高效运转等优点。

    一种热障涂层数值重构模型测试方法和装置

    公开(公告)号:CN111751403A

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN202010489836.8

    申请日:2020-06-02

    Abstract: 本发明涉及一种热障涂层数值重构模型测试方法,具体包括以下步骤:步骤S1:建立热障涂层模拟区域,预设热障涂层的系统结构;步骤S2:搭建陶瓷层,将致密8mol%氧化钇稳定氧化锆作为陶瓷层的第一生长相,其生长核根据生成概率随机布置在陶瓷层中;步骤S3:生长核根据生长概率进行生长,直到孔隙率达到预设体积分数;步骤S4:搭建粘结层、基地和冷却气膜,输出基础涂层网格文件进入可视化软件,生成热障涂层数值重构模型;步骤S5:根据预设的裂纹变形率和颗粒变形率生成对应的缺陷结构,并通过基于耦合双分布函数的格子玻尔兹曼方法计算模型的有效热导率。与现有技术相比,本发明具有真实有效地表征涂层内部结构形貌特征、使用成本较低等优点。

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