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公开(公告)号:CN114111675B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111481628.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种用于恒壁温边界增压供水系统持续性供水工况管道结冰厚度检测方法,其基于相变传热和能量守恒原理,应用汉克尔变换、拉普拉斯变换等方法,通过引入流速判别法则,建立无速度约束条件的恒壁温持续性低流量供水工况管道结冰厚度显示解析算式。基于该显式解析算式,以入管道直径、无量纲冻结参数、与轴向距离有关的级数或轴向距离作为输入变量,以管道壁面温度、管道内水温及其流量作为测试量,即可获得增压供水系统稳态、低流量工况时管道结冰厚度,本发明在实际工程现场使用时,极大地提升了增压供水系统持续性低流量供水工况时管道结冰厚度检测方法的适用性和便捷性。
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公开(公告)号:CN114111675A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111481628.4
申请日:2021-12-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B21/08
Abstract: 本发明公开了一种用于恒壁温边界增压供水系统持续性供水工况管道结冰厚度检测方法,其基于相变传热和能量守恒原理,应用汉克尔变换、拉普拉斯变换等方法,通过引入流速判别法则,建立无速度约束条件的恒壁温持续性低流量供水工况管道结冰厚度显示解析算式。基于该显式解析算式,以入管道直径、无量纲冻结参数、与轴向距离有关的级数或轴向距离作为输入变量,以管道壁面温度、管道内水温及其流量作为测试量,即可获得增压供水系统稳态、低流量工况时管道结冰厚度,本发明在实际工程现场使用时,极大地提升了增压供水系统持续性低流量供水工况时管道结冰厚度检测方法的适用性和便捷性。
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公开(公告)号:CN109947049B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910274383.4
申请日:2019-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G05B19/408
Abstract: 本发明一种基于摆动误差的刀具姿角可行域求解方法属于多轴数控机床高精加工领域,涉及一种基于摆动误差的刀具姿角可行域求解方法。该方法在求解单点无干涉可行域的基础上,通过分析刀具与工件切触几何关系,根据旋转轴变化建立相邻刀位点间实际切削轨迹方程。计算实际切削轨迹偏离插补轨迹的偏差即刀轴摆动误差,建立旋转轴角度变化与刀轴摆动误差的关联关系,求解相邻刀位点旋转轴角度变化范围。利用当前刀轨参数确定的后一刀位点,将其单点无干涉可行刀具姿角范围与刀轴摆动误差约束下可行刀具姿角范围进行求交,获得高精加工刀具姿角无干涉可行域。该方法能有效提高加工曲面轮廓精度,适于应用到多轴数控高精加工中。
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公开(公告)号:CN107608313B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201710809848.2
申请日:2017-09-11
Applicant: 大连理工大学
IPC: G05B19/416
Abstract: 本发明一种五轴双样条曲线插补速度规划方法属于多轴数控加工技术领域,涉及一种五轴数控机床物理轴驱动性能约束下的速度敏感区间恒速双样条曲线插补速度规划方法。该方法在对刀尖点轨迹曲线进行等弧长离散的基础上,计算五轴机床各物理轴位置对刀尖点轨迹弧长参数的一阶到三阶微分,从而获得物理轴运动与刀具轨迹间关系。以轴驱动性能极限条件为约束,以平衡加工运行平稳性和加工效率为目标,优化求取速度敏感区间。通过双向扫描,确定各速度敏感区间的速度值及升、降速起始点曲线参数。该方法可有效平衡五轴曲线插补加工效率和加工质量,且算法计算效率高,实时性好。
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公开(公告)号:CN114353708A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202111601903.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于低气温环境增压供水系统低流量供水工况管道结冰厚度检测方法,其通过构建管道所处环境与管壁间对流换热计算式,引入无量纲液相和固相导热系数ΛL和ΛS、无量纲冻结时间τ、无量纲距离z*、级数A(z*)等无因次参数,分别建立了低流量短暂性供水(即:瞬态层流)和持续性供水(即:稳态层流)工况实际冰层厚度e的多变量函数关系式。利用所建立的冰层厚度多变量函数关系式,以环境温度、管道内水温及其流量作为输入变量,即可获得低温环境增压供水管道结冰厚度。该发明对于提升低气温环境结冰厚度检测方法的适用性和便捷性、保障增压供水系统的安全运行、优化系统伴热设计、节约系统能量消耗等具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN110501270B
公开(公告)日:2021-05-14
申请号:CN201910933781.2
申请日:2019-09-29
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种冰浆输送管道防堵塞监测方法、系统及解除装置,在高浓度冰浆管道输送过程,当冰粒子沿管道截面呈不均匀分布时,管道内不同位置冰浆的导电率发生改变。利用电阻层析成像原理监测高浓度冰浆管道输冰粒子浓度分布,即可定量评估管道堵塞潜在风险并根据风险等级开发解除装置,同时监测方法、系统与解除装置的适用性、精确性和鲁棒性能够得到有效保障。
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公开(公告)号:CN109947049A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910274383.4
申请日:2019-04-08
Applicant: 大连理工大学
IPC: G05B19/408
Abstract: 本发明一种基于摆动误差的刀具姿角可行域求解方法属于多轴数控机床高精加工领域,涉及一种基于摆动误差的刀具姿角可行域求解方法。该方法在求解单点无干涉可行域的基础上,通过分析刀具与工件切触几何关系,根据旋转轴变化建立相邻刀位点间实际切削轨迹方程。计算实际切削轨迹偏离插补轨迹的偏差即刀轴摆动误差,建立旋转轴角度变化与刀轴摆动误差的关联关系,求解相邻刀位点旋转轴角度变化范围。利用当前刀轨参数确定的后一刀位点,将其单点无干涉可行刀具姿角范围与刀轴摆动误差约束下可行刀具姿角范围进行求交,获得高精加工刀具姿角无干涉可行域。该方法能有效提高加工曲面轮廓精度,适于应用到多轴数控高精加工中。
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公开(公告)号:CN110410686B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN201910840077.2
申请日:2019-09-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: F17D5/06
Abstract: 本发明公开了一种基于超声波的供水管道结冰探测系统及方法,该系统包括:超声波发射探头、超声波接收探头、固定支架,所述超声波发射探头与超声波接收探头通过固定支架对称分布在供水管道外壁两侧,所述固定支架两侧端面的四周设有弹簧销,每个弹簧销的外侧和内侧开有相同的圆形孔,柱状螺栓穿过位于外侧的圆形孔拧入固定支架上的螺纹孔中,插杆两端分别穿过水平相对设置的位于内侧的圆形孔插入固定支架上的光滑孔中。本申请通过测量和比较供水管道内无结冰和供水管道内疑似结冰时超声波穿越供水管道横截面的时间,判断是否发生结冰并确定管道结冰厚度,能够有效指导管壁加热的热流量达到节能的效果。
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公开(公告)号:CN114295079B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202111546437.1
申请日:2021-12-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B13/06
Abstract: 本发明公开了一种基于管壁热流条件检测增压供水管道结冰厚度方法,基于相变传热和能量守恒原理,应用汉克尔变换、拉普拉斯变换等方法,建立恒热流边界增压供水系统管道结冰厚度检测方法。通过测试供水管道伴热过程管道壁面热流量、管道内水流温度及流量,结合水和冰的基本物性参数,引入无量纲液相导热系数ΛL、无量纲固相导热系数ΛS、无量纲冻结时间τ、无量纲距离z*、级数A(z*)等参数,构建了无量纲结冰厚度随无量纲引入参数的多变量函数变化关系;其提升了恒热流边界增压供水系统管道结冰厚度检测方法的适用性和便捷性;同时对于精准设计与运行管道伴热系统具有重要的指导意义。
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公开(公告)号:CN114117822A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111481585.X
申请日:2021-12-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , G01B21/08 , G01F1/66 , G01K13/00 , G06F113/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于管壁温度条件检测瞬态增压供水管道结冰厚度方法,其基于相变传热和能量守恒原理,应用汉克尔变换和拉普拉斯变换方法,建立短暂性、低流量供水时(即:瞬态层流)管道结冰厚度解析模型。以该解析模型为计算依据,以管道壁面温度、管道内水温及其流量作为检测量。解决了有关客机增压供水管道结冰检测难题,提升了检测方法的适用性和便捷性,同时对于制定精准的管道伴热方案、降低客机增压供水系统失效风险具有重要工程价值。
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