一种稀疏样本的平衡流量计多孔板结构优化设计方法

    公开(公告)号:CN118981969A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202410954634.4

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明公开了一种稀疏样本的平衡流量计多孔板结构优化设计方法,应用于流量计设计技术领域。本发明包括:确定多孔板的性能指标、结构因素以及各结构因素的水平数;根据性能指标、结构因素和各结构因素的水平数,选择稀疏样本设计表;根据性能指标、结构因素和各结构因素的水平数,选择雷诺数特征点数目并制定结构优化方案;根据结构优化方案进行平衡流量计实验,得到各种参数组合的指标结果;对得到的指标结果进行方差分析以及显著性分析,得到各结构因素的初步最佳值;根据初步最佳值再进行正交试验或均匀性试验,进行综合分析后确定最终的多孔板结构优化参数组合。本发明可有效减少样本数量,迅速聚焦最佳结构参数组合的工作范围。

    一种模拟卧式储罐计量作弊场景的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118882789A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411009326.0

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明公开了一种模拟卧式储罐计量作弊场景的试验装置及方法,涉及卧式储罐计量技术领域,包括卧式罐体,第一Y轴标尺、第二Y轴标尺、X轴标尺以及Z轴标尺,第一Y轴标尺设置于卧式罐体左端外壁上,X轴标尺中心通过滑套滑动连接于第一Y轴标尺上,第二Y轴标尺设置于卧式罐体的内腔中,Z轴标尺设置于卧式罐体的内腔底部,Z轴标尺长度与卧式罐体的内腔沿Z轴方向的长度相同。本发明可以在实验室内模拟卧式储罐计量作弊行为,通过第一Y轴标尺、第二Y轴标尺、X轴标尺以及Z轴标尺显示作弊点的刻度数值,结合真实液位高度公式得到作弊液位高度对应的真实液位高度,并计算出相关方因作弊行为造成的获利量或损失量。

    基于级联自适应陷波器的多路不同步脉冲计数补偿方法

    公开(公告)号:CN104990616A

    公开(公告)日:2015-10-21

    申请号:CN201510366719.1

    申请日:2015-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联自适应陷波器的多路不同步脉冲计数补偿方法,所述方法包括:在前端固定一自适应因子为0的Liu型自适应陷波器LANF,然后将LANF输出作为Mohsen型自适应陷波器MANF的输入,再利用MANF估计频率实时调整LANF并采用级联形式固定构成级联自适应陷波器SANF,最后将SANF应用于多路不同步脉冲计数补偿,可求得周期脉冲信号任一稳态时刻相位和相应补偿计数值。本发明解决了LANF仅能处理正弦信号,MANF处理周期脉冲输入信号状态变量时偏离周期轨道、暂态响应受输入信号幅值影响、频率估计稳态误差大等问题,不仅能处理非正弦周期信号并进行多路不同步脉冲计数补偿,同时也有效提高计数精度。

    一种基于流量计自校验的汽车油罐车容量测控系统及测控方法

    公开(公告)号:CN119533596A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411809316.5

    申请日:2024-12-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于流量计自校验的汽车油罐车容量测控系统及测控方法,属于汽车油罐车容量测控技术领域。该系统包括:仓容标定测控子系统、流量计自校验测控子系统以及控制模块;其中,所述仓容标定测控子系统用于完成汽车油罐车上目标仓容量的标定工作;所述流量计自校验测控子系统用于完成流量计不拆卸自校验工作;所述仓容标定测控子系统及所述流量计自校验测控子系统均连接所述控制模块,所述控制模块接收所述仓容标定测控子系统及所述流量计自校验测控子系统中各部件测量信号,并发出控制信号,完成系统测控过程。本发明原理清晰,结构简单,易于在行业内推广使用。

    一种锅炉温室气体排放的监测方法及系统

    公开(公告)号:CN108205047A

    公开(公告)日:2018-06-26

    申请号:CN201611180384.5

    申请日:2016-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种锅炉温室气体排放的监测方法及系统。锅炉温室气体排放监测方法的步骤包括:确定与锅炉温室气体直接排放量和间接排放量相关的指标参数;确定监测点并测试锅炉的指标参数;根据测试得到的上述指标参数,计算锅炉温室气体排放量。本发明还涉及一种锅炉温室气体排放的监测系统,包括燃料参数采集模块、烟气参数采集模块、锅炉辅机参数采集模块和运算显示模块,计算出的锅炉温室气体排放结果会在运算显示模块的界面中显示。本发明可准确、便捷地计算出锅炉的温室气体排放量,避免了因估算手段的不同而导致计算结果出现偏差的问题。

    基于级联自适应陷波器的多路不同步脉冲计数补偿方法

    公开(公告)号:CN104990616B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201510366719.1

    申请日:2015-06-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于级联自适应陷波器的多路不同步脉冲计数补偿方法,所述方法包括:在前端固定一自适应因子为0的Liu型自适应陷波器LANF,然后将LANF输出作为Mohsen型自适应陷波器MANF的输入,再利用MANF估计频率实时调整LANF并采用级联形式固定构成级联自适应陷波器SANF,最后将SANF应用于多路不同步脉冲计数补偿,可求得周期脉冲信号任一稳态时刻相位和相应补偿计数值。本发明解决了LANF仅能处理正弦信号,MANF处理周期脉冲输入信号状态变量时偏离周期轨道、暂态响应受输入信号幅值影响、频率估计稳态误差大等问题,不仅能处理非正弦周期信号并进行多路不同步脉冲计数补偿,同时也有效提高计数精度。

    双台位流量计检定装置脉冲计数精度补偿方法

    公开(公告)号:CN104266732B

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201410579278.9

    申请日:2014-10-24

    Abstract: 本发明公开了一种双台位流量计检定装置脉冲计数精度补偿方法,所述方法包括:流量计F1脉冲信号分两路接入工控机的数据采集卡。一路直接进入,另一路经采集卡上的程控滤波器处理成正弦信号输入;设置正弦信号初值x(0)、逆矩阵初值P(0),递推求解信号频率ω,根据收敛频率消除低频干扰信号,修正AD采样间隔时间Ts;换向信号触发相位计算,构建超定矩阵,求解信号在换向器换向时刻相位最后,根据信号在换向器换向时刻的相位计数器计数脉冲数Ni,干扰脉冲次数Nd,计算校正后的脉冲计数N。

    一种大容量量器溯源系统及其溯源方法

    公开(公告)号:CN106441522A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201610995102.0

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: G01F25/0084

    Abstract: 一种大容量量器溯源系统,包括标准量器,过度容器、第一工作管路、第二工作管路、第三工作管路和工作量器,所述标准量器经第一工作管路与水源连通,所述标准量器经第二工作管路与工作量器连通,过度容器的出水端经第三工作管路与第二工作管路连通,第二工作管路经阀门与所述过度容器的进水端连通。本发明采用恰到好处的设备组合和合理的工作流程,克服了传统溯源方法存在的不确定度偏高、溯源时间很长、人员工作强度大效率低、对场地适应性不强、安全隐患大等缺点。

    可满足不同外形尺寸气体流量计的夹紧对中机构及其装置

    公开(公告)号:CN106370258A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610995103.5

    申请日:2016-11-11

    CPC classification number: G01F15/18 G01F25/0007

    Abstract: 本发明公开了一种可满足不同外形尺寸气体流量计的夹紧对中机构,该机构包括面板、位于面板上方的齿轮箱、设置在齿轮箱内的齿轮组、V型块,所述齿轮组包括位于中间的主动齿轮、位于所述主动齿轮两侧的惰轮、位于惰轮外侧的从动齿轮,所述主动齿轮通过齿轮轴与手柄连接,两侧的从动齿轮与螺杆的上端连接,所述螺杆的下端与设置在面板后方的底部轴承连接,两块V型块对称设置在面板上并且通过螺母与螺杆连接;还公开了一种可满足不同外形尺寸气体流量计的夹紧对中装置,通过本发明能够实现精准定位,定位效果达到实验要求,对中花费时间缩短,检定员工作强度和工作时间降低。

    一种大容量量器溯源系统
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN106441522B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN201610995102.0

    申请日:2016-11-11

    Abstract: 一种大容量量器溯源系统,包括标准量器,过度容器、第一工作管路、第二工作管路、第三工作管路和工作量器,所述标准量器经第一工作管路与水源连通,所述标准量器经第二工作管路与工作量器连通,过度容器的出水端经第三工作管路与第二工作管路连通,第二工作管路经阀门与所述过度容器的进水端连通。本发明采用恰到好处的设备组合和合理的工作流程,克服了传统溯源方法存在的不确定度偏高、溯源时间很长、人员工作强度大效率低、对场地适应性不强、安全隐患大等缺点。

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