一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法

    公开(公告)号:CN113137687B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110476957.3

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法,通过换向磁场上下对称布置产生脉冲磁场,使得位于装置中的金属多孔介质受磁化力作用快速上下往复移动形成宏观“捕集帘”,动态捕集PM2.5—PM10。装置内磁化力远大于空气流动对多孔介质的曳力,能保持金属多孔介质被束缚在空气净化装置垂直空间中,不断进行捕集工作而不产生水平移动。本发明采用分级除尘机制,对不同尺寸颗粒物针对性除尘,降低单级除霾模块除尘压力,高效除霾。本发明能调整磁场装置附加涡流线圈中的电流变化形成涡流热效应,加热金属多孔介质以预热新风;配合三角形肋片通道及蜂窝状热交换芯形成多段分级换热结构,构建立体换热系统,耦合新风系统除霾与预热双功效。

    一种发动机状态监测方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN112633476A

    公开(公告)日:2021-04-09

    申请号:CN202011554128.4

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种发动机状态监测方法、系统、设备及介质,其方法包括:首先,将发动机各个传感器采集的数据按照因果关系或空间位置进行排序,作为输入序列;其次,构建长短时记忆神经网络;接着,构建具有分支结构的长短时记忆神经网络;最后,通过具有分支结构的长短时记忆神经网络对发动机的进行状态监测与预测,其输出序列为各种状态类型。本发明针对时间序列输入中存在的各项输入维度不匹配的问题,每一个输入表示的是某一个固定传感器在固定时间内获取的数据,其长度是固定的,该方法可以解决时间序列维度不同的问题,同时因为数据是按照空间序列、因果关系排序的,它加强输入序列之间的关系,进而提高预测精度。

    一步炉内自蔓延生产公斤级γ-TiAlNb合金的防爆方法及装置

    公开(公告)号:CN113957279B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111254878.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种一步炉内自蔓延生产公斤级γ‑TiAlNb合金的防爆方法及装置,该防爆方法是原料在加热区加热到自蔓延临界反应发生时,根据反应釜上表面实测温度、加热区内环境温度、反应釜底部温度及相互间温差和温升速率为判断依据,依次进入缓冷区自蔓延,深冷区完全反应,加热区补热,缓冷区最终冷却,得到公斤级渣包覆的γ‑TiAlNb合金。采用的防爆装置中,加热区用于提供引发γ‑TiAlNb合金自蔓延反应的热量和渣金分离过程的补热量;缓冷区位于加热区下方,用于自蔓延反应发生后的维持阶段及最终冷却得到合金阶段,深冷区位于缓冷区下方,为自蔓延主反应区,用于带走反应热,限制自蔓延的剧烈进行,起到防爆作用,保证合金制备及生产装置的安全性。

    车载传感器网络的分布式安全估计与避碰编队控制方法

    公开(公告)号:CN117872760A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410046501.7

    申请日:2024-01-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明设计车载传感器网络的分布式安全估计与避碰编队控制方法,属于分布式估计和编队控制技术领域;首先构建虚拟领导者动态模型,并对领导者的动态进行分布式估计;其次构建无人车辆的反馈线性化模型;利用避碰机制设计模块基于障碍函数实现避碰;编队控制模块通过使用障碍函数、无人车辆自身位置同估计状态的跟踪误差以及坐标变换的反馈线性化模型计算车辆的实际控制输入,保证车辆在无碰撞的前提下安全地实现编队协同任务;本发明提供了保证无人车辆的编队性能和避碰性能的控制方法,有效提高了网联无人车辆编队控制的可靠性和抗干扰性。

    亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产方法与装置

    公开(公告)号:CN113957289A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111256385.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产方法与装置,属于特种自蔓延冶金技术领域。该亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产装置,分为加热反应区(加热和补热)、冷却区(过渡反应区及完全反应区)和传动系统,通过对钛铝钒合金粉末原料电磁感应加热诱发自蔓延反应,并根据反应不同阶段、炉体温度、反应釜温度及温升速率等,通过传动实现物料在不同区域的自动升降,进而分级加热和分级冷却。该方法通过调控物料中的成分比及加热、冷却工艺,实现按目标亚共晶、过共晶及共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产。该方法解决了Ф50~Ф100尺度的自蔓延真空合成γ钛铝钒合金、易爆、渣金难分离、产物氧含量高、生产过程不连续等关键问题。

    一步炉内自蔓延生产公斤级γ-TiAlNb合金的防爆方法及装置

    公开(公告)号:CN113957279A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111254878.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种一步炉内自蔓延生产公斤级γ‑TiAlNb合金的防爆方法及装置,该防爆方法是原料在加热区加热到自蔓延临界反应发生时,根据反应釜上表面实测温度、加热区内环境温度、反应釜底部温度及相互间温差和温升速率为判断依据,依次进入缓冷区自蔓延,深冷区完全反应,加热区补热,缓冷区最终冷却,得到公斤级渣包覆的γ‑TiAlNb合金。采用的防爆装置中,加热区用于提供引发γ‑TiAlNb合金自蔓延反应的热量和渣金分离过程的补热量;缓冷区位于加热区下方,用于自蔓延反应发生后的维持阶段及最终冷却得到合金阶段,深冷区位于缓冷区下方,为自蔓延主反应区,用于带走反应热,限制自蔓延的剧烈进行,起到防爆作用,保证合金制备及生产装置的安全性。

    一种发动机状态监测方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN112633476B

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202011554128.4

    申请日:2020-12-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种发动机状态监测方法、系统、设备及介质,其方法包括:首先,将发动机各个传感器采集的数据按照因果关系或空间位置进行排序,作为输入序列;其次,构建长短时记忆神经网络;接着,构建具有分支结构的长短时记忆神经网络;最后,通过具有分支结构的长短时记忆神经网络对发动机的进行状态监测与预测,其输出序列为各种状态类型。本发明针对时间序列输入中存在的各项输入维度不匹配的问题,每一个输入表示的是某一个固定传感器在固定时间内获取的数据,其长度是固定的,该方法可以解决时间序列维度不同的问题,同时因为数据是按照空间序列、因果关系排序的,它加强输入序列之间的关系,进而提高预测精度。

    一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法

    公开(公告)号:CN113137687A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110476957.3

    申请日:2021-04-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种新风系统中的磁控多孔介质动态空气净化装置与方法,通过换向磁场上下对称布置产生脉冲磁场,使得位于装置中的金属多孔介质受磁化力作用快速上下往复移动形成宏观“捕集帘”,动态捕集PM2.5—PM10。装置内磁化力远大于空气流动对多孔介质的曳力,能保持金属多孔介质被束缚在空气净化装置垂直空间中,不断进行捕集工作而不产生水平移动。本发明采用分级除尘机制,对不同尺寸颗粒物针对性除尘,降低单级除霾模块除尘压力,高效除霾。本发明能调整磁场装置附加涡流线圈中的电流变化形成涡流热效应,加热金属多孔介质以预热新风;配合三角形肋片通道及蜂窝状热交换芯形成多段分级换热结构,构建立体换热系统,耦合新风系统除霾与预热双功效。

    亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产方法与装置

    公开(公告)号:CN113957289B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111256385.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产方法与装置,属于特种自蔓延冶金技术领域。该亚/过共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产装置,分为加热反应区(加热和补热)、冷却区(过渡反应区及完全反应区)和传动系统,通过对钛铝钒合金粉末原料电磁感应加热诱发自蔓延反应,并根据反应不同阶段、炉体温度、反应釜温度及温升速率等,通过传动实现物料在不同区域的自动升降,进而分级加热和分级冷却。该方法通过调控物料中的成分比及加热、冷却工艺,实现按目标亚共晶、过共晶及共晶γ钛铝钒合金一步炉内连续化生产。该方法解决了Ф50~Ф100尺度的自蔓延真空合成γ钛铝钒合金、易爆、渣金难分离、产物氧含量高、生产过程不连续等关键问题。

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