基于短时窄带模态分解的土木工程结构模态参数识别方法

    公开(公告)号:CN110118638A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910202951.X

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出基于短时窄带模态分解的土木工程结构模态参数识别方法,包括:利用自然激励技术获取自由振动响应;进行离散傅里叶变换,得到傅里叶谱;进行短时窄带模态分解算法,得到各单分量的瞬时振幅和瞬时相位;拟合曲线,获取固有频率和阻尼比;本发明能够在结构运营状态下进行模态试验,不影响结构的正常使用及附加试验荷载。另外,本发明的计算精度高,为模态试验提供高精度的结果;本发明不需外加试验荷载,大大减小了模态试验的成本;能够对在自然激励状态下得到的高噪声加速度信号进行处理,在噪声环境下具有一定的鲁棒性。

    往复流动的渐扩式多孔介质燃烧器

    公开(公告)号:CN109237474A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811105925.7

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种往复流动的渐扩式多孔介质燃烧器,包括壳体,壳体呈纺锤形,壳体内腔中央设置有换热器,换热器的左右两侧均设置有多孔介质区和保护区,保护区设置于多孔介质区外侧,壳体的左右两侧分别连通有前室,两个前室均连通有进气管路和排气管路,两个前室的进气管路和排气管路上均设置有球阀。本发明改善了多孔介质燃烧器的外壳形状和多孔介质轴向分布结构,使得气体流经燃烧器的流速变慢,反应燃烧时间更加充分,燃烧更加完全,降低了NOX和CO的排放量,同时本发明可实现周期性循环燃烧,可有效利用生成的热量,并使得燃烧更加充分,温度分布更加均匀,温度梯度降低,功率调节范围及可燃极限范围变大。

    一种石油焦催化气化的方法

    公开(公告)号:CN108587687A

    公开(公告)日:2018-09-28

    申请号:CN201810382425.1

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及石油焦气化领域,具体涉及一种石油焦催化气化的方法,该发明是采用机械混合法、浸渍法或直洒法将镁系化合物的催化剂与石油焦混合,得到负载催化剂的石油焦,负载催化剂的石油焦进入固定床气化炉发生气化反应。本发明利用催化剂使石油焦催化气化,可以大大提高气化反应速率,使反应时间缩短1.45~8.4倍。本发明采用的催化剂为镁系化合物,具有价格低廉、回收方便等优点。

    一种燃烧区孔隙阶跃式多孔介质燃烧器

    公开(公告)号:CN107166387A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710427330.2

    申请日:2017-06-08

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: F23D14/02 F23D14/26 F23D14/46 F23D14/84

    Abstract: 本发明公开一种燃烧区孔隙阶跃式多孔介质燃烧器,涉及燃烧器领域。燃烧器包括燃烧器外壳,燃烧器外壳内按照气流的流向依次设置有保护区、预热区和燃烧区,预热区和燃烧区内均填充有多孔介质,燃烧区沿径向形成有多个不同孔密度的多孔介质层,且燃烧区内每个多孔介质层的多孔介质的孔密度小于预热区的多孔介质的孔密度。本发明可以有效避免火焰面附近温度梯度陡、温度分布不均、局部高温区的存在,成功地解决了火焰分布不均和火焰不稳定现象,使燃烧更充分,大大降低了NOx和CO的排放量,同时还可以调节壁面的固体温度,减少壁面热损失,提高燃烧器的燃烧效率,固体的温度变化平缓,热应力小,进而延长了燃烧器的使用寿命。

    基于短时窄带模态分解的土木工程结构模态参数识别方法

    公开(公告)号:CN110118638B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201910202951.X

    申请日:2019-03-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提出基于短时窄带模态分解的土木工程结构模态参数识别方法,包括:利用自然激励技术获取自由振动响应;进行离散傅里叶变换,得到傅里叶谱;进行短时窄带模态分解算法,得到各单分量的瞬时振幅和瞬时相位;拟合曲线,获取固有频率和阻尼比;本发明能够在结构运营状态下进行模态试验,不影响结构的正常使用及附加试验荷载。另外,本发明的计算精度高,为模态试验提供高精度的结果;本发明不需外加试验荷载,大大减小了模态试验的成本;能够对在自然激励状态下得到的高噪声加速度信号进行处理,在噪声环境下具有一定的鲁棒性。

    一种提高石油焦气化反应活性的方法

    公开(公告)号:CN108517225A

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201810382643.5

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及石油焦气化领域,具体是涉及一种提高石油焦气化反应活性的方法,采用干混、浸渍方法将催化剂与石油焦混合,得到负载催化剂的石油焦,在气化温度为700~1250℃,气化压力为0.1~10MPa条件下将负载催化剂的石油焦通入气化炉发生气化反应。本发明利用催化剂使石油焦催化气化,可以大大提高气化反应速率,缩减气化反应所需时间,实现了石油焦的资源化利用,而且本发明的催化剂具有价格低廉、回收方便等优点。

    周期换向的多孔介质燃烧式辐射管

    公开(公告)号:CN109237479A

    公开(公告)日:2019-01-18

    申请号:CN201811117633.5

    申请日:2018-09-21

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种周期换向的多孔介质燃烧式辐射管,包括U形管和气路换向系统,U形管的两个端口内对称设置有多孔介质区,其沿U形管的U形自上而下分为隔爆区、蓄热区、稳焰区和混合扩散区,隔爆区、蓄热区、稳焰区和混合扩散区分别填充有不同孔隙密度的多孔介质;气路换向系统包括四通换向阀、进气管路、排气管路、第一管路和第二管路,进气管路与四通换向阀的P口连接,排气管路与四通换向阀的T口连接,四通换向阀的A口通过第一管路与U形管一个端口连接,四通换向阀的B口通过第二管路与U形管的另一个端口连接,本发明有效解决了火焰分布不均和火焰不稳定的现象,降低了有害烟气NOx和CO的排放,功率调节范围大,燃烧更加充分,燃烧效率更高。

    一种渐扩式多孔介质燃烧器

    公开(公告)号:CN109185882A

    公开(公告)日:2019-01-11

    申请号:CN201811120451.3

    申请日:2018-09-26

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: F23D14/14 F23D14/46

    Abstract: 一种渐扩式多孔介质燃烧器,包括外壳、多孔介质及挡板砖,外壳燃烧端为圆锥结构或四方锥结构,外壳进气端为圆柱结构或四方柱结构;多孔介质填充在外壳的燃烧端壳体内部,挡板砖位于多孔介质与外壳进气端之间;在外壳进气端壳体侧壁上开设有空气进气口,在外壳进气端壳体轴端壁面上开设有燃气进气口,燃气进气口与空气进气口的进气方向相垂直;外壳燃烧端的锥度范围为0~45°;多孔介质具有四种填充方式,分别为均一式填充方式、轴向阶跃式填充方式、径向阶跃式填充方式和轴向渐变式填充方式。本发明的渐扩式多孔介质燃烧器,能够有效解决火焰分布不均和火焰不稳定现象,具有功率调节范围大、燃烧更加充分及燃烧效率更高的特点。

    一种石油焦催化气化制备富CO气体的方法

    公开(公告)号:CN108485708A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810382400.1

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及石油焦气化领域,具体涉及一种石油焦催化气化制备富CO气体的方法。采用干法混合的添加方式将催化剂与石油焦充分混合,得到负载催化剂的石油焦,在气化温度为900~1300℃,气化压力为0.1MPa条件下将负载催化剂的石油焦通入气化炉发生气化反应获得富CO气体。本发明利用催化剂使石油焦催化气化,可以大大提高气化反应速率。同时本发明采用的催化剂为煤液化残渣、木质生物质灰、草木灰、煤气化灰渣和含油污泥等工业废弃物,实现了废弃物的资源化利用。

    一种石油焦催化气化制备甲烷的方法

    公开(公告)号:CN108641752A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810382398.8

    申请日:2018-04-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种石油焦催化气化制备甲烷的方法,本发明采用干混法将催化剂与石油焦混合,得到实验样品。将实验样品置于流化床中,在温度为700℃、反应压力为10MPa、水蒸气与石油焦质量比为1的工况条件下进行催化气化反应,制备出甲烷气体。本发明利用催化剂将石油焦催化气化,可以大大提高气化反应活性,加快平均反应速率,使甲烷的含量显著增加,实现了石油焦的高效、清洁利用。

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