一种面向核动力装置管网仿真应用的可相变工质物性快速计算方法

    公开(公告)号:CN114492055B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202210111477.1

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明涉及的是一种可相变的物性计算方法,具体地说是一种面向核动力装置管网仿真应用的可相变工质物性快速计算方法。具体包括:选择的工质物性按压力——温度坐标,分为过冷、饱和、过热、超临界4个区间;饱和参数区间采用温度或压力为自变量,以线性插值方法求取压力或温度、比容、比焓、比熵、定压比热;根据输入参数,自动进行分区;过冷区间能够根据压力、比焓,以计算的方式求取温度。发明中的方法即保证了插值结果与实际值误差很小的要求,又不需要迭代、不需要从头遍历插值基点,计算量大幅度减少,在保证精度的同时提高了计算速度,满足核动力装置管网模型实时仿真,甚至超实时仿真的计算需求。

    基于地基微波辐射计的大气温湿度廓线反演方法及系统

    公开(公告)号:CN115687540A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110790142.2

    申请日:2021-07-13

    Abstract: 本发明提供了基于地基微波辐射计的大气温湿度廓线反演方法及系统,该方法包括:获取目标区域对应的地理位置信息及地基微波辐射计在目标区域采集的当前大气参数数据;检测大气参数历史数据库中是否存在与地理位置信息相对应的第一大气参数历史数据,和/或,检测是否接收到与地理位置信息相对应的第二大气参数历史数据;当存在第一大气参数历史数据和/或接收到第二大气参数历史数据时,构建用于反演大气温湿度廓线的残差BP神经网络,并利用上述数据对残差BP神经网络进行训练;将当前大气参数数据输入训练好的残差BP神经网络,得到目标区域的当前大气温湿度廓线。通过利用残差BP神经网络进行反演,提高了反演精度,满足实际应用需求。

    一种石墨烯的制备方法
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103922325B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410153109.9

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯的制备方法。步骤一,将有机溶剂与石墨粉按质量比为100~10000:1的比例混合,搅拌0.5~2小时,在-30℃~0℃条件下冷冻0.5~4小时,快速升温至100℃~200℃反应0.5~4小时;冷却、离心,取出上层含石墨烯的液体;步骤二,下层固体继续加入有机溶剂,重复步骤一的操作,至固体残留物消失;步骤三,合并含石墨烯的液体,过滤,用乙醇洗涤,80℃干燥12小时,得到石墨烯。本发明提供了一种以普通的石墨粉为原料,工艺简便,设备简单、生产成本低,少污染,产品质量高的石墨烯制备方法。

    一种船舶核动力管网仿真中的母管模拟方法及系统

    公开(公告)号:CN114491817A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210122499.8

    申请日:2022-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种应用于船舶核动力装置仿真中的母管模拟方法及系统,应用于母管仿真技术领域,具体地,根据仿真对象系统的特点,将实际工艺系统转化管网模型仿真图,并根据仿真对象实际的结构,选定管网系统与外部系统的边界、管网系统与母管模型的边界;根据所属仿真图绘制,将管网边界的压力数据、流量数据与互扰控制体模型进行交互;根据母管隔离阀门的状态,确定互扰控制体的解耦与耦合状态;利用传递的边界数据计算母管的热工参数,并向管网模型反馈热力学参数计算结果。本发明在母管联通状态下,能够模拟出母管内压力、温度(焓值)的均匀分布特性;母管隔离的状态下,能够模拟出母管隔离阀两侧压力、温度(焓值)相对独立的特性。

    一种石墨烯的制备方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103922325A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410153109.9

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供的是一种石墨烯的制备方法。步骤一,将有机溶剂与石墨粉按质量比为100~10000:1的比例混合,搅拌0.5~2小时,在-30℃~0℃条件下冷冻0.5~4小时,快速升温至100℃~200℃反应0.5~4小时;冷却、离心,取出上层含石墨烯的液体;步骤二,下层固体继续加入有机溶剂,重复步骤一的操作,至固体残留物消失;步骤三,合并含石墨烯的液体,过滤,用乙醇洗涤,80℃干燥12小时,得到石墨烯。本发明提供了一种以普通的石墨粉为原料,工艺简便,设备简单、生产成本低,少污染,产品质量高的石墨烯制备方法。

    一种二氧化锰铀吸附剂的制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN103920448A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410153122.4

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供的是一种二氧化锰铀吸附剂的制备方法及应用方法。将氢氧化钠溶于蒸馏中,使氢氧化钠的浓度为8~10M,冷却到室温,逐滴加入KMnO4和MnCl2水溶液,使KMnO4和MnCl2的最终浓度比为1/2得到混合溶液,将所述混合溶液转入到高压反应釜中,100~200℃下反应5~72小时,过滤,反复洗涤至中性,干燥,200~600℃下煅烧2小时,得到二氧化锰铀吸附剂。本发明地方法制备的二氧化锰铀吸附剂用于铀离子的吸附领域,利用UO22+与层间阳离子进行阳离子交换及其自身优异的吸附性能,将离子交换和吸附相结合,提高铀离子的吸附效率。

    一种具有参数化、可重构特征的核动力管网模型预处理方法

    公开(公告)号:CN114491864A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210115993.1

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明涉及的是一种仿真预处理方法,具体地说是一种具有参数化、可重构特征的核动力管网模型预处理方法。包括采用控制体积法离散工艺系统,拆解容积属性与流动属性进行建模;依据仿真模型的耦合性需要及系统流程确定边界种类及位置;根据离散的工艺系统与确定的边界绘制仿真图并编号;制定参数化数据输入卡的格式规范;依据系统的设计运行参数和仿真图,生成参数化数据卡文件。本发明的预处理过程带有试算过程,试算成功后的最终初值文件即为稳态工况点,可大幅度减少稳态工况的调试时间,提高调试效率。如试算失败,则不会增加额外的负担,与现有方式处理一致。因此,总体上,本发明的预处理方法提高了调试效率。

    一种二氧化锰铀吸附剂的制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN103920448B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201410153122.4

    申请日:2014-04-17

    Abstract: 本发明提供的是一种二氧化锰铀吸附剂的制备方法及应用方法。将氢氧化钠溶于蒸馏中,使氢氧化钠的浓度为8~10M,冷却到室温,逐滴加入KMnO4和MnCl2水溶液,使KMnO4和MnCl2的最终浓度比为1/2得到混合溶液,将所述混合溶液转入到高压反应釜中,100~200℃下反应5~72小时,过滤,反复洗涤至中性,干燥,200~600℃下煅烧2小时,得到二氧化锰铀吸附剂。本发明地方法制备的二氧化锰铀吸附剂用于铀离子的吸附领域,利用UO22+与层间阳离子进行阳离子交换及其自身优异的吸附性能,将离子交换和吸附相结合,提高铀离子的吸附效率。

    斜侧体三体船
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101863304A

    公开(公告)日:2010-10-20

    申请号:CN201010209131.2

    申请日:2010-06-25

    Abstract: 本发明的目的在于提供斜侧体三体船。包括主船体和辅助侧体,辅助侧体有两个、分别固定在主船体的两侧,辅助侧体横剖面的平均中性面与垂直平面成夹角5-30°。本发明除了具有常见三体船型众多杰出优点,还因倾斜侧体的构型产生有利水动力性能的特性,特别是能够较大程度加大整船的横摇(动态)阻尼,有利于在较高海情中航行的工况中改善纵摇与横摇运动性能;减小航行时的艉倾,改善高速航行时的姿态;与中体作良好设计配合,可产生有利干扰,减小阻力;加强船型的外形隐身性。

    一种具有参数化、可重构特征的核动力管网模型预处理方法

    公开(公告)号:CN114491864B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202210115993.1

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明涉及的是一种仿真预处理方法,具体地说是一种具有参数化、可重构特征的核动力管网模型预处理方法。包括采用控制体积法离散工艺系统,拆解容积属性与流动属性进行建模;依据仿真模型的耦合性需要及系统流程确定边界种类及位置;根据离散的工艺系统与确定的边界绘制仿真图并编号;制定参数化数据输入卡的格式规范;依据系统的设计运行参数和仿真图,生成参数化数据卡文件。本发明的预处理过程带有试算过程,试算成功后的最终初值文件即为稳态工况点,可大幅度减少稳态工况的调试时间,提高调试效率。如试算失败,则不会增加额外的负担,与现有方式处理一致。因此,总体上,本发明的预处理方法提高了调试效率。

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