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公开(公告)号:CN113090941A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110453427.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: F17C13/04
Abstract: 本发明属于钢瓶充气阀及充放气测试设备技术领域,尤其涉及一种适用于高压气瓶的快速充气钢瓶阀,其流道结构为具有高充气速度的超声速缩放结构,所述超声速缩放结构包括由流道尺寸先缩小后扩大后形成的收缩段、喉部段、扩张段;收缩段、扩张段壁面型线为光滑特征线;各段之间通过圆角或倒角平滑连接。本文提出设计一种超声速缩放射流钢瓶充气阀,该钢瓶充气阀可以在充气中后期背压大于空气临界压力时,维持充气流量在最大流量更长的时间,以提高整个充气过程的平均质量流量,从而有效缩短充气时间,在针对高压气瓶的快速充气过程中,能够缩短现有充气时间的10%~25%。
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公开(公告)号:CN117367570A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311447921.8
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单点声信号的空气压缩机智能故障诊断方法,属于空气压缩机故障诊断技术领域。通过在被诊断对象周围根据经验布置多个单向麦克风测点进行信号采集,并用EMD算法进行位置敏感性分析找到敏感度最大的位置作为测量位置,并将测量的声信号经过预处理、时频域特征提取、mRMR特征选择、OAO‑SVMs分类后实现空气压缩机的实时故障诊断。改进了传统空气压缩机工作状态评估和故障诊断技术,且不受被诊断设备结构体几何外形限制,仅通过麦克风采集声学信号即可对空气压缩机进行智能状态检测和故障诊断,该方法准确率高且计算量小,可编译成c代码下载到边缘设备实现实时诊断运行。
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公开(公告)号:CN113251311B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110547868.3
申请日:2021-05-19
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: F17C13/04
Abstract: 本申请属于高压气瓶充气阀结构设计技术领域,尤其涉及一种具有排液结构的高压气瓶快速充气阀。其流道结构为具有高充放气速度的超声速缩放排液结构,超声速缩放排液结构包括由主流道和排液流道,主流道尺寸先缩小后扩大后形成的收缩段、喉部段、扩张段;收缩段、扩张段壁面型线为光滑特征线;各段之间通过圆角或倒角平滑连接;排液流道呈L形,其一端从扩张段侧面引出后沿充气阀轴线方向向下延伸至高压气瓶底部。本申请的具有排液结构的高压气瓶快速充气阀结构简单,其流道结构便于方便加工且对充气阀本体结构并无其他限制,可以方便的将其运用到现有的各类充气阀结构或相关结构中有效降低工作量以及工作难题,具有良好的经济效益和应用前景。
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公开(公告)号:CN117367570B
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311447921.8
申请日:2023-11-02
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单点声信号的空气压缩机智能故障诊断方法,属于空气压缩机故障诊断技术领域。通过在被诊断对象周围根据经验布置多个单向麦克风测点进行信号采集,并用EMD算法进行位置敏感性分析找到敏感度最大的位置作为测量位置,并将测量的声信号经过预处理、时频域特征提取、mRMR特征选择、OAO‑SVMs分类后实现空气压缩机的实时故障诊断。改进了传统空气压缩机工作状态评估和故障诊断技术,且不受被诊断设备结构体几何外形限制,仅通过麦克风采集声学信号即可对空气压缩机进行智能状态检测和故障诊断,该方法准确率高且计算量小,可编译成c代码下载到边缘设备实现实时诊断运行。
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公开(公告)号:CN114893833A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210560674.1
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本申请属于空气调节和设备技术领域,尤其涉及一种耦合溶液除湿循环的二氧化碳跨临界制冷系统。包括室外循环部分和室内循环部分;室外循环部分包括压缩机、溶液加热装置、第一换热器、抽风风机、第二换热器、进风风机、第三换热器、室外风道、回热器;室内循环部分包括节流阀、蒸发器、室内循环风机;本申请耦合了溶液除湿循环后的二氧化碳跨临界制冷系统可以对空气调节的目标区域进行温、湿度的独立控制:溶液除湿循环承担潜热负荷、二氧化碳跨临界制冷循环承担显热负荷,在溶液除湿循环足以覆盖潜热负荷时,二氧化碳跨临界循环的制冷温度可以提高至空气调节目标区域的露点温度以上,不仅可以有效降低压缩机功耗,还能提高跨临界循环的系统COP。
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公开(公告)号:CN110689785A
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201911003905.3
申请日:2019-10-22
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G09B23/18
Abstract: 本发明属于舰船冷藏和空气调节装置教学设备技术领域,尤其涉及一种高低压继电器参数控制实验系统。包括压力源、KP15压力继电器、信号处理组件、状态显示组件;所述压力源包括教学用氮气瓶、减压阀;信号处理组件包括220V/50Hz交流电源、用做主机的CPU222、用于检测压力源压力的压力传感器、用于模拟量和开关量输入输出控制的S7-200;状态显示组件包括用于实现压力传感器模拟量的转换,调整过程中KP15压力继电器参数的变化在液晶显示屏实时显示的EM231;本发明能够将KP压力继电器工作原理和结构以实物教学与理论知识统一。该装置还能够实现压力继电器参数的自行标定,为压力继电器的性能检验及性能测试提供科学、可靠和自动化的测试手段。
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公开(公告)号:CN116766070A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310707275.8
申请日:2023-06-15
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本申请属于表面清理设备技术领域,尤其涉及气固混合喷射枪头及其喷射清理装置。本申请的气固混合喷射枪头内设置有气固混合喷射孔道;孔道由入口段、锥形收缩段、喉部段、锥形膨胀段、气固混合段自前向后依次连通构成;还设有自前向后倾斜延伸并与锥形膨胀段或气固混合段连通的固体引入通道。前述喷射装置有效避免了喷射过程中材料的溅射和分散,表面清洁度好,能够轻松的对各类金属锈迹、表面油污、以及结构之间的污渍等进行快速清理,同时对待清理结构的表面无损伤,材料消耗少,具有成本低,效果好的优势。
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公开(公告)号:CN110040233A
公开(公告)日:2019-07-23
申请号:CN201910417690.3
申请日:2019-05-20
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于制冷及其配套设备领域,涉及一种船载高效高续航能力的空调系统。包括压缩机、蒸发器、冷凝器,特别的是,还包括油分离器、经济器;压缩机的出口设有连接至油分离器入口的排气管路,油分离器的出油口设置有连接至压缩机入口的回油管路,油分离器的出气口与冷凝器的受冷管路入口连通;受冷管路的出口分开后以两支路分别连接至经济器的主回路和旁路;主回路通过经济器二次制冷后接入蒸发器的入口。本发明在为船舶提供足够的机组制冷量的同时,大幅压缩功耗,通过回油控油结构提高系统换热效率以及质量,提高了空调系统的自我调节自我修正的能力,使得空调系统的性能更加稳定,简化了系统的操控流程,提高实际工作过程中的作业效率。
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公开(公告)号:CN114893832B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210560671.8
申请日:2022-05-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本申请属于气体湿度调节设备技术领域,尤其涉及一种由二氧化碳跨临界制冷循环耦合驱动的溶液除湿系统。包括室内风道和室外风道,还包括,设于室内风道中的除湿组件、设于室外风道中的再生组件、设于除湿组件和再生组件之间的循环组件;除湿组件包括第一风机、溶液除湿模块、第一喷淋装置、第一回液装置;再生组件包括第二风机、设溶液再生模块、气液换热器、第二喷淋装置、第二回液装置;循环组件包括:第一换热器、第二换热器、溶液换热器、稀溶液回路、浓溶液回路;本申请通过有效分配超临界二氧化碳放热过程中的高品位部分和低品位部分,实现更高效系统耦合,溶液除湿系统对余热的有效利用,提高了系统整体COP。
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公开(公告)号:CN113090941B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110453427.7
申请日:2021-04-26
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: F17C13/04
Abstract: 本发明属于钢瓶充气阀及充放气测试设备技术领域,尤其涉及一种适用于高压气瓶的快速充气钢瓶阀,其流道结构为具有高充气速度的超声速缩放结构,所述超声速缩放结构包括由流道尺寸先缩小后扩大后形成的收缩段、喉部段、扩张段;收缩段、扩张段壁面型线为光滑特征线;各段之间通过圆角或倒角平滑连接。本文提出设计一种超声速缩放射流钢瓶充气阀,该钢瓶充气阀可以在充气中后期背压大于空气临界压力时,维持充气流量在最大流量更长的时间,以提高整个充气过程的平均质量流量,从而有效缩短充气时间,在针对高压气瓶的快速充气过程中,能够缩短现有充气时间的10%~25%。
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