一种新能源汽车电氢一体化充能站的调度方法及系统

    公开(公告)号:CN114784832A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210443377.9

    申请日:2022-04-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种新能源汽车电氢一体化充能站的调度方法及系统,属于优化调度技术领域,调度方法包括:获取电动汽车的电池数据信息、换电需求和燃料电池汽车的充氢需求;确定电动汽车用户的电池交换成本;根据电池优化分配策略优化电池的分配;确定制氢、储氢、充氢、燃料电池模型,来优化氢气的生产、存储、充氢和发电;确定氢气需求量的基准值,对氢气的生产调度进行优化;确定新能源汽车电氢一体化充能站的目标函数;根据目标函数和约束条件对换电站的电池充放电功率及氢站的电解槽制氢功率和燃料电池发电功率进行优化调度。本发明在提高电氢一体化充能站收益的同时,能够有效的增强充能站对电力系统削峰填谷的能力。

    一种适用于冷轧带钢翘曲缺陷测量的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN106705818B

    公开(公告)日:2019-03-22

    申请号:CN201611012155.2

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种适用于冷轧带钢翘曲缺陷测量的装置,它包括:支撑底座、两个结构相同的带钢夹持机构、垂直测量平台、垂直度调节旋钮和竖板,其中支撑底座的四个角上设有垂直度调节旋钮,支撑底座中间设有与其垂直的竖板,竖板上部通过中心轴与垂直测量平台连接,在该垂直测量平台的另一面的表面设有靠边侧的横竖两个刻度表;两个结构相同的带钢夹持机构设在在垂直测量平台上与刻度表相对的横竖面上。本发明提高了工作效率,降低了成本,便捷安全地对带钢翘曲缺陷进行测量,同时可满足带钢L翘曲缺陷与C翘缺陷的连续测量,垂直测量平台的刻度可方便技术人员读取带钢的长宽数据,使带钢的翘曲测量工作有序进行。

    一种适用于冷轧带钢翘曲缺陷测量的装置及其测量方法

    公开(公告)号:CN106705818A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611012155.2

    申请日:2016-11-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种适用于冷轧带钢翘曲缺陷测量的装置,它包括:支撑底座、两个结构相同的带钢夹持机构、垂直测量平台、垂直度调节旋钮和竖板,其中支撑底座的四个角上设有垂直度调节旋钮,支撑底座中间设有与其垂直的竖板,竖板上部通过中心轴与垂直测量平台连接,在该垂直测量平台的另一面的表面设有靠边侧的横竖两个刻度表;两个结构相同的带钢夹持机构设在垂直测量平台上与刻度表相对的横竖面上。本发明提高了工作效率,降低了成本,便捷安全地对带钢翘曲缺陷进行测量,同时可满足带钢L翘曲缺陷与C翘缺陷的连续测量,垂直测量平台的刻度可方便技术人员读取带钢的长宽数据,使带钢的翘曲测量工作有序进行。

    一种电气自动化多工位装盒装置

    公开(公告)号:CN113277169B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202110629449.4

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种电气自动化多工位装盒装置,包括矩形底座,所述矩形底座上表面设有多工位转动机构,所述多工位转动机构一侧设有间歇送料机构,间歇送料机构上端设有装料辅助机构。本发明的有益效果是,通过多工位转动机构的作用可以快速、稳定的将纸质盒移动到相应的工位,配合间歇送料机构的工作可以快速完成填装操作,提高装盒效率的同时,减少人工手动的操作。

    一种电气一体化翻转装盒机械装置

    公开(公告)号:CN113232933A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110629332.6

    申请日:2021-06-08

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种电气一体化翻转装盒机械装置,包括矩形底座,所述矩形底座上表面设有多工位转动机构,所述多工位转动机构一侧设有间歇送料机构,间歇送料机构上端设有装料辅助机构。本发明的有益效果是,通过多工位转动机构的作用可以快速、稳定的将纸质盒移动到相应的工位,配合间歇送料机构的工作可以快速完成填装操作,提高装盒效率的同时,减少人工手动的操作。

    一种滚动轴承故障检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112903296A

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN202110097070.3

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种滚动轴承故障检测方法及系统。该方法包括获取待检测的滚动轴承的振动信号;对所述振动信号进行傅里叶变换确定离散幅值谱;利用基于谱包络的频谱分割方法对所述幅值谱进行自动划分,得到多个连续区间;并确定所述连续区间的数量以及每个所述连续区间的最大谱峰频率;将连续区间的数量以及每个所述连续区间的最大谱峰频率作为变分模态分解算法的输入参数,并利用确定输入参数后的变分模态分解算法对所述振动信号进行分解,得到多个模式分量;利用每个所述模式分量的包络谱对所述待检测的滚动轴承进行故障检测。本发明提高了滚动轴承故障检测的准确性。

    图像压缩方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106713918A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710032791.X

    申请日:2017-01-17

    Applicant: 燕山大学

    CPC classification number: H04N19/176 H04N19/42

    Abstract: 本发明公开了一种图像压缩方法,包括:步骤一、将原始图像分割成多个图像块;步骤二、对每个图像块进行评估,选取每个图像块中的其中一个像素作为基准像素,利用该基准像素的原始像素值计算该基准像素经过压缩后的像素值,作为压缩参考值,计算该图像块中每个普通像素与该基准像素的原始像素值之间的比值a;步骤三、对每个图像块进行压缩,计算该压缩后的图像块中的每个普通像素的像素值与压缩参考值之间的比值b,如比值b与比值a之间的关系符合预定的压缩系数,则保存对该压缩后的图像块;如不符合预定的压缩系数,则对该普通像素进行像素补偿;步骤四、将多个压缩后的图像块组合成压缩后的图像。本发明提高压缩质量,保证压缩后的图像质量。

    钢板焊缝热处理加热装置及方法

    公开(公告)号:CN113512641B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110426951.5

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种钢板焊缝热处理加热装置,其包括计算机、装置机体、输送轴、主线圈、第一监测装置、待处理钢板、第二监测装置、副线圈装置、第一电动机、主感应电源和副感应电源,第一电动机与输送轴固定连接,安装在装置机体上的主线圈位于待处理钢板的焊缝的正上方,并与主感应电源相连,第一监测装置安装在主线圈前方,主线圈两侧各安装有一个与副感应电源相连的副线圈装置,副线圈装置的正前方安装有第二监测装置,计算机与各装置进行数据交互,并基于此提出一种钢板焊缝热处理加热方法。本发明以温度和热应力为控制对象,在使用主线圈对焊缝进行加热的同时,使用副线圈装置对焊缝其他区域进行温度梯度调节,以改善待处理钢板焊缝热处理质量。

    一种滚动轴承故障检测方法及系统

    公开(公告)号:CN112903296B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110097070.3

    申请日:2021-01-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明涉及一种滚动轴承故障检测方法及系统。该方法包括获取待检测的滚动轴承的振动信号;对所述振动信号进行傅里叶变换确定离散幅值谱;利用基于谱包络的频谱分割方法对所述幅值谱进行自动划分,得到多个连续区间;并确定所述连续区间的数量以及每个所述连续区间的最大谱峰频率;将连续区间的数量以及每个所述连续区间的最大谱峰频率作为变分模态分解算法的输入参数,并利用确定输入参数后的变分模态分解算法对所述振动信号进行分解,得到多个模式分量;利用每个所述模式分量的包络谱对所述待检测的滚动轴承进行故障检测。本发明提高了滚动轴承故障检测的准确性。

    一种获得单晶铁原子级干净表面的方法

    公开(公告)号:CN119859848A

    公开(公告)日:2025-04-22

    申请号:CN202510070236.0

    申请日:2025-01-16

    Applicant: 燕山大学

    Inventor: 黄建宇 涂炜 刘伟

    Abstract: 本发明公开了一种获得单晶铁原子级干净表面的方法,属于材料科学与表面工程技术领域,该方法,包括以下步骤:于室温、超高真空下,采用电子束对单晶铁样品进行表面处理,得到单晶铁原子级干净表面;其中,表面处理过程包括电子束切割和电子束辐照。即本发明在高真空条件下使用电子束精确处理表面氧化层,可以有效获得原子级干净的单晶铁表面,解决了现有(电)化学清洗和机械抛光难以完全去除铁表面氧化层的问题。

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