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  1. - 摘要: 本实用新型涉及一种阳台移动花池,包括花箱、固定连接在阳台上并延伸出阳台的导轨和限位装置,所述花箱包括底部件、侧部件和固定连接在该底部件上并与所述导轨滑动配合的导槽,所述限位装置包括设置在该花箱上的花箱限位件和对应设置在阳台建筑结构上或导轨上、当花箱在所述导轨上滑动出阳台到位后与该花箱限位件限位配合的阳台限位件。本实用新型阳台移动花池不占用阳台空间,并使花草能照射更多阳光,并能够在移动花池移回阳台内时处理修剪以及浇水等事项,不影响邻居的日常生活。
  2. 结果:
  3. 功能属性类:
  4. - 不占用阳台空间
  5. - 处理修剪以及浇水
  6. - 照射更多阳光
  7. 技术特征类:
  8. - 滑动配合
  9. - 限位配合
  10. 结构部件类:
  11. - 侧部件
  12. - 导槽
  13. - 导轨
  14. - 底部件
  15. - 花箱
  16. - 花箱限位件
  17. - 阳台移动花池
  18. - 阳台限位件
  19. - 限位装置
  20. - 摘要: 本发明提供一种陶瓷坯体及其成型方法,所述成型方法包括下述步骤:步骤1、配料:称取陶瓷粉料,量取溶剂,并制备环氧体系粉末,以100重量份的陶瓷粉料为基准,所述环氧体系粉末的含量为1-5重量份,所述溶剂的含量为50-100重量份;步骤2、球磨:将上述陶瓷粉料、环氧体系粉末、溶剂进行球磨,得到浆料;步骤3、成型:将上述浆料注入模具中,低温脱除溶剂;然后在模具上方进行加压,同时对模具进行加热,冷却后得到坯件。本发明还涉及采用所述陶瓷坯体制作的陶瓷产品。本发明通过在体系中加入溶剂,能够有效降低粘结剂在整个体系中的含量比,所制作的陶瓷坯件具有较高的硬度、较低的收缩率,并且适用于于大尺寸的陶瓷产品的制备。
  21. 结果:
  22. 制造工艺类:
  23. - 成型
  24. - 球磨
  25. - 配料
  26. 功能属性类:
  27. - 大尺寸的陶瓷产品
  28. - 较低的收缩率
  29. - 较高的硬度
  30. 性能指标类:
  31. - 收缩率
  32. - 硬度
  33. 技术参数类:
  34. - 1-5重量份
  35. - 100重量份
  36. - 50-100重量份
  37. 技术特征类:
  38. - 低温脱除溶剂
  39. - 冷却
  40. - 加压
  41. - 加热
  42. 材料类:
  43. - 溶剂
  44. - 环氧体系粉末
  45. - 粘结剂
  46. - 陶瓷粉料
  47. 结构部件类:
  48. - 坯件
  49. - 模具
  50. - 陶瓷坯体
  51. - 摘要: 本发明涉及一种同一墙体竖向结构不同标号砼的施工分隔装置及其浇捣方法,其特点是,首先在墙体与扶壁柱交界处标记砼分界的位置,在定位标记处插快易收口钢板网,然后进行墙体水平钢筋绑扎,最后固定快易收口钢板网,并安装对拉钢筋。砼浇捣时,先浇捣护壁柱高标号的砼,浇捣高度为分层高度,再浇捣扶壁柱两侧墙体低标号砼,完成一个层高的砼浇捣,依次,浇捣上一层的扶壁柱高标号砼和墙体低标号砼,直到最上一层砼浇捣完毕。该方法可以确保不同标号砼在同一竖向结构中,满足墙体和暗柱不同标号砼的分别浇捣,保证两种砼接缝的紧密结合,确保墙和柱成为结构整体,并使高标号的扶壁柱承载能力提高,较低标号的砼墙体减少收缩裂缝,可明显提高外墙防水效果和质量要求,最终实现优化结构、节约材料,降低造价的综合效果。
  52. 结果:
  53. 制造工艺类:
  54. - 固定
  55. - 浇捣
  56. - 绑扎
  57. 功能属性类:
  58. - 承载能力
  59. - 收缩裂缝
  60. - 结构整体
  61. - 防水效果
  62. 性能指标类:
  63. - 低标号
  64. - 高标号
  65. 技术参数类:
  66. - 分层高度
  67. - 层高
  68. 技术特征类:
  69. - 对拉钢筋
  70. - 快易收口
  71. 材料类:
  72. - 低标号砼
  73. - 高标号砼
  74. 结构部件类:
  75. - 墙体
  76. - 扶壁柱
  77. - 护壁柱
  78. - 暗柱
  79. - 钢板网
  80. - 钢筋
  81. 规范标准类:
  82. - 质量要求
  83. - 摘要: 本实用新型公开了一种防火木饰面板,它包括基板层、金属挂件、固定在基板层的正面的木皮层一,所述木皮层一的表层设有油漆层,所述基板层的反面还固定有木皮层二,所述金属挂件固定在木皮层二上。采用上述方案,由于基板层的正反二面都固定木皮层,在温度、湿度变化的情况下,基板层的正反面都会受到相同的力,这样可避免木饰面板在温度、湿度变化的情况下产生板面的翘曲的问题,以保证施工的质量。同时,由于挂件采用连为一体的面板固定端和挂钩的结构,只要在固定的墙面上设置长条形的挂孔,挂钩就可以在挂孔内移动,这样木饰面板也就可以的挂孔长度的范围内移动,方便木饰面板的安装施工。
  84. 结果:
  85. 功能属性类:
  86. - 防火
  87. - 防翘曲
  88. 技术特征类:
  89. - 防火木饰面板
  90. 材料类:
  91. - 油漆层
  92. 结构部件类:
  93. - 基板层
  94. - 挂孔
  95. - 挂钩
  96. - 木皮层一
  97. - 木皮层二
  98. - 金属挂件
  99. - 面板固定端
  100. - 摘要: 本实用新型涉及到陶瓷基板领域,尤其涉及到一种用于流延/印刷用的新型陶瓷基板。其包括基体,所述的基体于左右两侧凹设有用于夹持的滑槽部。所述基体的底部设有用于定位的定位凹部。其有益效果是:设置有可夹持部和定位部位,在自动流延/印刷生产过程中可用于准确夹持及定位,可大大提高生产效率。
  101. 结果:
  102. 专利法律实体类:
  103. - 实用新型
  104. 制造工艺类:
  105. - 印刷
  106. - 流延
  107. 功能属性类:
  108. - 夹持
  109. - 定位
  110. 性能指标类:
  111. - 生产效率
  112. 技术参数类: []
  113. 技术特征类:
  114. - 自动流延/印刷生产过程
  115. 特殊构造类: []
  116. 结构部件类:
  117. - 可夹持部
  118. - 基体
  119. - 定位凹部
  120. - 定位部位
  121. - 滑槽部
  122. 规范标准类: []
  123. - 摘要: 本实用新型提供一种无卤高阻燃防火建筑用发泡保温板,该无卤高阻燃防火建筑用发泡保温板包括无卤阻燃发泡保温板和包覆该无卤阻燃发泡保温板的无卤高阻燃防火涂料层。可使无卤阻燃发泡保温板具有的阻燃性相对较低,这可降低生产成本,而无卤高阻燃防火涂料层具有高阻燃防火功能,在阻燃防火中起主要作用,能使本实用新型无卤高阻燃防火建筑用发泡保温板具有高阻燃防火功能,因此,本实用新型无卤高阻燃防火建筑用发泡保温板是一种能够降低成本且具有高阻燃防火功能的无卤高阻燃防火建筑用发泡保温板。
  124. 结果:
  125. 功能属性类:
  126. - 阻燃性
  127. - 高阻燃防火功能
  128. 性能指标类:
  129. - 阻燃性
  130. - 高阻燃防火功能
  131. 材料类:
  132. - 无卤阻燃发泡保温板
  133. - 无卤高阻燃防火涂料层
  134. 结构部件类:
  135. - 无卤阻燃发泡保温板
  136. - 无卤高阻燃防火涂料层
  137. - 摘要: 本发明涉及建筑节能保温领域,特别是指一种墙体真空保温板及其制备方法,包括有由高阻隔包装袋和真空封装在该高阻隔包装袋内的隔热芯材构成的真空绝热板,该真空绝热板外真空封装有纤维增强复合阻隔袋。与现有技术相比,本发明由于在真空绝热板外真空封装有纤维增强复合阻隔袋,增强了墙体真空保温板耐磨性、防火性以及与其它材料的粘结性,非常适于建筑节能保温领域使用,不仅可应用于墙外保温、墙内保温、夹心保温,还可应用于薄抹灰以及各种装饰干挂系统,尤其适用于寒冷地区保温要求较高的节能建筑。
  138. 结果:
  139. 制造工艺类:
  140. - 制备方法
  141. - 真空封装
  142. 功能属性类:
  143. - 墙内保温
  144. - 墙外保温
  145. - 夹心保温
  146. - 建筑节能保温
  147. - 薄抹灰
  148. - 装饰干挂系统
  149. 性能指标类:
  150. - 保温要求
  151. 技术特征类:
  152. - 粘结性
  153. - 耐磨性
  154. - 防火性
  155. 材料类:
  156. - 纤维增强复合阻隔袋
  157. - 隔热芯材
  158. 结构部件类:
  159. - 墙体真空保温板
  160. - 真空绝热板
  161. - 纤维增强复合阻隔袋
  162. - 高阻隔包装袋
  163. - 摘要: 本发明涉及建筑节能保温领域,特别是指一种墙体真空保温板及其制备方法,包括有由高阻隔包装袋和真空封装在该高阻隔包装袋内的隔热芯材构成的真空绝热板,该真空绝热板外真空封装有纤维增强复合阻隔袋。与现有技术相比,本发明由于在真空绝热板外真空封装有纤维增强复合阻隔袋,增强了墙体真空保温板耐磨性、防火性以及与其它材料的粘结性,非常适于建筑节能保温领域使用,不仅可应用于墙外保温、墙内保温、夹心保温,还可应用于薄抹灰以及各种装饰干挂系统,尤其适用于寒冷地区保温要求较高的节能建筑。
  164. 结果:
  165. 制造工艺类:
  166. - 真空封装
  167. 功能属性类:
  168. - 墙内保温
  169. - 墙外保温
  170. - 夹心保温
  171. - 建筑节能保温
  172. - 薄抹灰
  173. - 装饰干挂系统
  174. 性能指标类:
  175. - 保温要求
  176. 技术特征类:
  177. - 粘结性
  178. - 耐磨性
  179. - 防火性
  180. 材料类:
  181. - 纤维增强复合阻隔袋
  182. - 隔热芯材
  183. 结构部件类:
  184. - 墙体真空保温板
  185. - 真空绝热板
  186. - 纤维增强复合阻隔袋
  187. - 高阻隔包装袋
  188. - 摘要: 本发明是一种墙体保温聚合物复合玻纤阻燃贴面材料,贴面材料采用增强型玻璃纤维薄毡作为基底,经过先进的涂覆工艺涂覆一种聚合物阻燃水泥砂浆涂料,聚合物阻燃水泥砂浆涂料的制备步骤如下:(1)将硅烷偶联剂KH-560、分散剂K-1900和水混合搅拌均匀;(2)再向上述搅拌均匀后的混合剂中依次加入丙烯酸聚合物(45-50%),水泥和砂,通过800-1200转/min速度充分搅拌均匀;(3)上述搅拌均匀后加入纤维素增稠剂如羟乙基纤维素,最后加入阻燃剂(非卤素类,99%)搅拌均匀备用。本发明阻燃性能好,平整度高,保温系统好,外观的重量轻。
  189. 结果:
  190. 制造工艺类:
  191. - 搅拌
  192. - 涂覆
  193. - 混合
  194. 功能属性类:
  195. - 保温系统
  196. - 平整度
  197. - 重量轻
  198. - 阻燃性能
  199. 性能指标类:
  200. - 保温系统好
  201. - 外观的重量轻
  202. - 平整度高
  203. - 阻燃性能好
  204. 技术参数类:
  205. - 45-50%
  206. - 800-1200转/min
  207. - 99%
  208. 技术特征类:
  209. - 涂覆工艺
  210. 材料类:
  211. - 丙烯酸聚合物
  212. - 分散剂K-1900
  213. - 增强型玻璃纤维薄毡
  214. - 水泥
  215. - 砂
  216. - 硅烷偶联剂KH-560
  217. - 羟乙基纤维素
  218. - 聚合物阻燃水泥砂浆涂料
  219. - 阻燃剂
  220. 结构部件类:
  221. - 墙体
  222. - 摘要: 本实用新型公开了一种预制装配式外墙外保温结构,其包括:保温隔热材料层、预制钢筋混凝土保护墙板,保温隔热材料层设置在预制钢筋混凝土保护墙板内侧,预制钢筋混凝土保护墙板按建筑立面结构分为多块小单元构件。本实用新型具有良好的保温性能,耐久性好,经济性好,可以实现现场干作业施工并且可以有效提高施工质量和施工效率。 关注公众号“马
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  224. 结果:
  225. 制造工艺类:
  226. - 干作业施工
  227. - 预制装配式
  228. 功能属性类:
  229. - 施工效率
  230. - 施工质量
  231. 技术特征类:
  232. - 保温性能
  233. - 经济性
  234. - 耐久性
  235. 材料类:
  236. - 保温隔热材料
  237. - 钢筋混凝土
  238. 结构部件类:
  239. - 小单元构件
  240. - 预制装配式外墙外保温结构
  241. - 预制钢筋混凝土保护墙板
  242. - 摘要: 本实用新型涉及一种建筑外墙上用真空保温板,保温板由高阻隔薄膜袋和支撑物构成,支撑物采用气相二氧化硅、超细微玻纤和其他防火材料混合体,高阻隔薄膜袋外层为玻璃纤维网格布,其内层为PE热封层,中间层为HDPE(高密度聚乙烯薄膜)、LDPE(低密度聚乙烯薄膜)、LLDPE(线性低密度聚乙烯薄膜)、BOPA(双向拉伸尼龙薄膜)、BOPP(双向拉伸聚丙烯薄膜)、EVOH(乙烯/乙烯醇共聚物)、AL(铝箔)等高阻隔薄膜。本实用新型采用真空绝热的原理,为建筑的外墙保温提供了一种新型的高效保温材料,具有环保、节能、防火等优点。
  243. 结果:
  244. 功能属性类:
  245. - 环保
  246. - 节能
  247. - 防火
  248. 技术参数类:
  249. - 真空绝热
  250. 材料类:
  251. - AL
  252. - BOPA
  253. - BOPP
  254. - EVOH
  255. - HDPE
  256. - LDPE
  257. - LLDPE
  258. - PE热封层
  259. - 气相二氧化硅
  260. - 超细微玻纤
  261. - 铝箔
  262. - 防火材料
  263. 结构部件类:
  264. - 支撑物
  265. - 玻璃纤维网格布
  266. - 真空保温板
  267. - 高阻隔薄膜袋
  268. - 摘要: 本实用新型涉及一种可锚固于建筑外墙用的真空保温板,在真空保温板内预留一个或多个锚固组件,将锚固组件热封在真空保温板内部,保持真空保温板的真空状态,板内真空度<1Pa,真空保温板的导热系数<0.01w/mk,锚固钉通过锚固组件的内孔将建筑用真空保温板固定于建筑外墙上。本实用新型解决了建筑外墙保温采用真空保温板,如何锚固于外墙体的难题。
  269. 结果:
  270. 专利法律实体类: []
  271. 制造工艺类: []
  272. 功能属性类:
  273. - 保温
  274. 性能指标类: []
  275. 技术参数类:
  276. - 导热系数<0.01w/mk
  277. - 真空度<1Pa
  278. 技术特征类:
  279. - 热封
  280. 材料类: []
  281. 特殊构造类: []
  282. 结构部件类:
  283. - 内孔
  284. - 建筑外墙
  285. - 真空保温板
  286. - 锚固组件
  287. - 锚固钉
  288. 规范标准类: []
  289. - 摘要: 本实用新型公开了一种建筑外墙保温阻燃材料保护膜,所述的保护膜由外到内分别为镀铝玻璃纤维网格布层、铝层、PET聚酯层、双向拉伸尼龙层、铝层、双向拉伸尼龙层、复合聚乙烯层。本实用新型与现有技术相比,具有以下特点:软包装材料的平整度效果好、具有优异的在阻隔效果、耐老化。本实用新型包装在该板材外部,除起到保护功能外,还起着对水泥、胶粘剂的阻隔效果,以及对温度、噪声等阻隔效果。
  290. 结果:
  291. 制造工艺类:
  292. - 双向拉伸
  293. 功能属性类:
  294. - 保护功能
  295. - 保温
  296. - 噪声阻隔
  297. - 平整度
  298. - 温度阻隔
  299. - 耐老化
  300. - 阻燃
  301. - 阻隔效果
  302. 材料类:
  303. - PET聚酯
  304. - 尼龙
  305. - 水泥
  306. - 聚乙烯
  307. - 胶粘剂
  308. - 铝
  309. - 镀铝玻璃纤维
  310. 结构部件类:
  311. - PET聚酯层
  312. - 双向拉伸尼龙层
  313. - 复合聚乙烯层
  314. - 建筑外墙保温阻燃材料保护膜
  315. - 铝层
  316. - 镀铝玻璃纤维网格布层
  317. - 摘要: 本发明公开了一种竹木吊顶,它包括龙骨骨架、吊筋(3)、吊挂件(4)、竹木板(5),龙骨骨架固定于建筑顶部,吊筋(3)上部连接到龙骨骨架,吊挂件(4)上部与吊筋(3)下部连接;吊挂件(4)包括插槽主挂(41)、螺丝(42)、螺帽(43),插槽主挂(41)为开口的n形结构,竹木板(5)插入插槽主挂(41)的开口,竹木板(5)上设置有配合螺丝(42)穿过的孔,螺帽(43)与螺丝(42)配合将竹木板(5)与插槽主挂(41)连接成一体。本发明的竹木吊顶,结构简单、容易安装、维护,具有防火、防潮、防磁、防辐射、防静电和吸收噪音的优点,在达到消防要求的情况下不改变竹木的特性,加大竹木在建筑装饰中的应用范围。
  318. 结果:
  319. 功能属性类:
  320. - 容易安装
  321. - 结构简单
  322. - 维护
  323. 技术特征类:
  324. - 吸收噪音
  325. - 防潮
  326. - 防火
  327. - 防磁
  328. - 防辐射
  329. - 防静电
  330. 材料类:
  331. - 竹木
  332. 结构部件类:
  333. - 吊挂件
  334. - 吊筋
  335. - 插槽主挂
  336. - 竹木板
  337. - 螺丝
  338. - 螺帽
  339. - 龙骨骨架
  340. - 摘要: 本发明公开了一种水景墙,它包括水槽(1)、镀锌角钢(4)、镀锌方管(6)、假山石(8)、抽槽石材(9)、循环水泵(11);镀锌方管(6)与镀锌角钢(4)焊接,镀锌角钢(4)通过膨胀螺栓(7)固定于墙面;抽槽石材(9)外侧设置有透明玻璃墙(5),假山石(8)安放在抽槽石材(9)与透明玻璃墙(5)之间;水槽(1)设置有出水口,出水口流出的水分布于透明玻璃墙(5)、抽槽石材(9)、假山石(8)上形成水幕,水景灯(12)与音乐喇叭(13)同步配置。本发明将室内水景与整体空间搭配及灯光照明、渲染三位一体设计制作,使水景与空间相呼应,从单一效果转变为多重效果。
  341. 结果:
  342. 专利法律实体类: []
  343. 制造工艺类:
  344. - 焊接
  345. 功能属性类:
  346. - 渲染
  347. - 灯光照明
  348. 性能指标类: []
  349. 技术参数类: []
  350. 技术特征类:
  351. - 循环水泵
  352. - 水幕
  353. 材料类:
  354. - 抽槽石材
  355. - 透明玻璃
  356. - 镀锌方管
  357. - 镀锌角钢
  358. 特殊构造类:
  359. - 三位一体设计
  360. 结构部件类:
  361. - 假山石
  362. - 出水口
  363. - 抽槽石材
  364. - 水景灯
  365. - 水槽
  366. - 膨胀螺栓
  367. - 透明玻璃墙
  368. - 镀锌方管
  369. - 镀锌角钢
  370. - 音乐喇叭
  371. 规范标准类: []
  372. - 摘要: 本实用新型提供了一种新型防火保温板,所述防火保温板包括防火骨架和塑料保温颗粒,所述防火骨架内成型有多个空腔,所述塑料保温颗粒处于所述空腔内并被所述防火骨架所包裹。本实用新型提供的新型防火保温板以防火涂料作为骨架,并将所述发泡塑料颗粒包裹和连接起来,能够有效防止火焰与发泡塑料颗粒的接触,使得发泡塑料颗粒不易被点燃,并极大减少了有毒黑烟的产生,解决了保温与防火相互矛盾的技术难题。
  373. 结果:
  374. 功能属性类:
  375. - 保温
  376. - 防火
  377. 技术特征类:
  378. - 减少有毒黑烟
  379. - 防止火焰接触
  380. 材料类:
  381. - 发泡塑料颗粒
  382. - 塑料保温颗粒
  383. - 防火涂料
  384. 结构部件类:
  385. - 空腔
  386. - 防火骨架
  387. - 摘要: 本实用新型提供了一种外墙防火保温系统,自墙体向外依次包括粘结层、保温层和饰面层,保温层为由防火骨架和塑料保温颗粒制成的防火保温板,防火骨架内成型有多个空腔,塑料保温颗粒处于空腔内并被防火骨架所包裹;粘结层用于将防火保温板粘贴到墙体上。本实用新型提供的外墙防火保温系统中的保温层具有很好的保温和防火性能,能够有效防止高温燃烧和高温塌陷,并极大减少了有毒黑烟的产生,克服了现有外墙防火保温系统的缺陷;粘结层粘接保温层与墙面,使结合紧密,防止保温层的脱落、消除了安全隐患;饰面层不但可以提高防火保温板的美观度,同时还具有防水的作用,从而有效提高了防火保温板的耐水性,增加了防火保温板的使用寿命。
  388. 结果:
  389. 功能属性类:
  390. - 保温性能
  391. - 耐水性
  392. - 防水
  393. - 防火性能
  394. 技术特征类:
  395. - 有毒黑烟
  396. - 高温塌陷
  397. - 高温燃烧
  398. 材料类:
  399. - 塑料保温颗粒
  400. - 防火保温板
  401. 结构部件类:
  402. - 保温层
  403. - 墙体
  404. - 外墙防火保温系统
  405. - 空腔
  406. - 粘结层
  407. - 防火骨架
  408. - 饰面层
  409. - 摘要: 本实用新型公开了一种墙体过梁连接结构,其特征在于,包括门窗过梁、窗边立柱和墙体立柱,所述墙体立柱与所述窗边立柱底部设置有底导梁,所述门窗过梁搭接在所述窗边立柱上;所述门窗过梁通过所述配件与所述门窗立柱连接,所述配件固定在所述墙体立柱上。本实用新型可应用于房屋骨架技术领域,本实用新型能够有效将门窗过梁产生的支座反力直接穿递给窗边立柱,能够将窗边立柱与门窗过梁连接成整体,有效保证过梁与立柱的紧密结合。
  410. 结果:
  411. 专利法律实体类: []
  412. 制造工艺类: []
  413. 功能属性类:
  414. - 紧密结合
  415. 性能指标类: []
  416. 技术参数类: []
  417. 技术特征类:
  418. - 支座反力
  419. 特殊构造类: []
  420. 结构部件类:
  421. - 墙体立柱
  422. - 底导梁
  423. - 窗边立柱
  424. - 配件
  425. - 门窗过梁
  426. 规范标准类: []
  427. - 摘要: 本发明公开了一种组合钢构件,包括顶板、斜梁和底座,所述顶板和底座上设有导槽,所述导槽内部设置有横断导槽的扣槽,所述扣槽内部设置有可活动的定位板,所述两根支撑斜梁交叉设置在顶板与底座之间,所述两根支撑斜梁的顶部和底部均设置有与导槽配合使用的导块,所述底座的导槽内设置有液压缸,所述防震装置安装在底座上。该组合钢构件,结构简单,通过所设的顶板和底座,以及设置在顶板和底座之间的支撑斜梁,并且设置在顶板和底座上的导槽和支撑斜梁上的导块,通过液压缸的伸缩调节,使得本装置可以根据使用需要进行高度微调,并且本装置采用两根斜梁交叉设置的方式,可以进一步的提高支撑力,增加厂房的总体支撑强度。
  428. 结果:
  429. 专利法律实体类: []
  430. 制造工艺类: []
  431. 功能属性类:
  432. - 伸缩调节
  433. 性能指标类: []
  434. 技术参数类: []
  435. 技术特征类:
  436. - 总体支撑强度
  437. - 支撑力
  438. - 高度微调
  439. 特殊构造类:
  440. - 两根斜梁交叉设置
  441. 结构部件类:
  442. - 定位板
  443. - 导块
  444. - 导槽
  445. - 底座
  446. - 扣槽
  447. - 支撑斜梁
  448. - 斜梁
  449. - 液压缸
  450. - 防震装置
  451. - 顶板
  452. 规范标准类: []
  453. - 摘要: 本发明提供一种太阳能集装箱房屋,包括钢构架,所述钢构架包括钢结构底盘、钢结构顶盘和设置在所述钢结构底盘与钢结构顶盘之间且彼此固定连接的钢柱支撑框架;所述钢柱支撑框架上设置有轻型复合墙体,所述钢结构顶盘上设置有复合屋面,所述钢结构底盘上设置有复合地面;所述轻型复合墙体上嵌设有太阳能集热器;且所述太阳能集热器裸露于所述轻型复合墙体的外墙面一侧;所述太阳能集热器的两个管道接口裸露于所述轻型复合墙体的内墙面一侧。将集热器与复合墙体形成一个整体,大幅提高墙体的隔热功能,进而提高了集装箱房屋的隔热功能,同时延长了太阳能集热器的使用寿命,管道的保温传热效率也大大提高。
  454. 结果:
  455. 功能属性类:
  456. - 使用寿命
  457. 技术特征类:
  458. - 保温传热效率
  459. - 隔热功能
  460. 结构部件类:
  461. - 复合地面
  462. - 复合屋面
  463. - 太阳能集热器
  464. - 管道接口
  465. - 轻型复合墙体
  466. - 钢构架
  467. - 钢柱支撑框架
  468. - 钢结构底盘
  469. - 钢结构顶盘
  470. - 摘要: 本实用新型公开了一种多功能防火隔声条,它包括隔声条(1)、轻钢龙骨,所述轻钢龙骨侧边设置有边槽,隔声条(1)侧边设置有插件,隔声条(1)通过插件嵌于轻钢龙骨的边槽内。所述隔声条(1)为硅胶条。所述隔声条(1)外侧设置有两个圆柱形的长条。所述轻钢龙骨侧边的边槽槽口外窄内宽。本实用新型的多功能防火隔声条,它能够同时达到了防火和隔声两大功能;装饰面板平整度得到有效控制,施工质量得到保证;现场安装便捷,无污染,省工省时,大幅提高施工效率;阻燃防火,秒内自熄;具有良好的弹性和抗压缩变形;抗撕拉、耐高压、耐磨损、防撞防震;耐老化,长期使用不龟裂、不变形。
  471. 结果:
  472. 专利法律实体类: []
  473. 制造工艺类: []
  474. 功能属性类:
  475. - 平整度
  476. - 施工效率
  477. - 施工质量
  478. - 无污染
  479. - 现场安装便捷
  480. - 省工省时
  481. 性能指标类: []
  482. 技术特征类:
  483. - 弹性
  484. - 抗压缩变形
  485. - 抗撕拉
  486. - 耐磨损
  487. - 耐老化
  488. - 耐高压
  489. - 自熄
  490. - 防撞防震
  491. - 防火
  492. - 阻燃防火
  493. - 隔声
  494. 材料类:
  495. - 硅胶条
  496. 特殊构造类:
  497. - 边槽槽口外窄内宽
  498. 结构部件类:
  499. - 圆柱形的长条
  500. - 插件
  501. - 装饰面板
  502. - 轻钢龙骨
  503. - 边槽
  504. - 隔声条
  505. 规范标准类: []
  506. - 摘要: 本实用新型提供了一种具有通风间层的复合墙体,其中,所述复合墙体包括内墙、多个钢龙骨、结构板、保温板、通风间层、外墙板,其中,所述多个钢龙骨竖向间隔设置在所述内墙和所述结构板之间,并且其中,所述通风间层由竖向间隔设置的木龙骨构成,所述外墙板采用企口拼接的方式钉挂在所述木龙骨上。该复合墙体结构结实,能够保证外墙板的牢固钉挂,并且具有良好的外墙保温和隔声性能。
  507. 结果:
  508. 功能属性类:
  509. - 保温
  510. - 隔声
  511. 技术特征类:
  512. - 企口拼接
  513. 结构部件类:
  514. - 保温板
  515. - 内墙
  516. - 外墙板
  517. - 木龙骨
  518. - 结构板
  519. - 通风间层
  520. - 钢龙骨
  521. - 摘要: 本发明公开了一种楼梯间预制钢筋混凝土防火隔板构造,所述构造由预制钢筋混凝土防火隔板、预制混凝土楼梯、楼梯间休息平台梁和连接件组成;预制钢筋混凝土防火隔板上部两侧有隔板挑耳,预制钢筋混凝土防火隔板通过两侧的隔板挑耳挂设在楼梯间休息平台梁的顶面;本发明还公开了防火隔板构造的施工工法,包括浇筑或吊装楼梯间休息平台梁、吊装内侧预制混凝土楼梯、吊装预制钢筋混凝土防火隔板、用连接件将预制钢筋混凝土防火隔板与内侧预制混凝土楼梯连接等步骤。本发明采用悬挂的方式安装钢筋混凝土防火隔板,结构稳定性好,传力明确;可利用普通墙板生产线进行生产,成本低,制作安装方便,适合应用于高层住宅剪刀梯预制防火隔板的设计和施工。
  522. 结果:
  523. 制造工艺类:
  524. - 吊装
  525. - 浇筑
  526. 功能属性类:
  527. - 悬挂
  528. - 防火
  529. 技术特征类:
  530. - 传力明确
  531. - 结构稳定性好
  532. 材料类:
  533. - 混凝土
  534. - 钢筋混凝土
  535. 特殊构造类:
  536. - 剪刀梯
  537. 结构部件类:
  538. - 楼梯间休息平台梁
  539. - 连接件
  540. - 隔板挑耳
  541. - 预制混凝土楼梯
  542. - 预制钢筋混凝土防火隔板
  543. - 摘要: 一种仿天然石材具有裂纹的陶瓷砖的生产方法,包括以下步骤:A、坯体原料的准备:将常规陶瓷砖原料制成含水率为18%-25%的泥料;B、将混合料布料于固料箱内形成泥料层;C、在泥料层上布施一层粉料形成粉料层;D、重复上述步骤B和步骤C,直至获得达到预定的布料厚度的泥墩;E、对泥墩进行纵向切割,获取泥坯;F、将切割好的泥坯进行干燥,干燥后进行裂纹造型;G、向上步骤获得的泥坯的裂纹缝隙中加入釉粉,获得具有裂纹的泥坯;H、将上步骤具有裂纹的泥坯冲压制成砖坯;I、烧成;J、抛磨加工。本发明提出一种仿天然石材具有裂纹的陶瓷砖的生产方法,其裂纹效果与天然石材中出现的裂纹十分相似。
  544. 结果:
  545. 制造工艺类:
  546. - 冲压
  547. - 布料
  548. - 干燥
  549. - 抛磨加工
  550. - 烧成
  551. - 纵向切割
  552. - 裂纹造型
  553. 功能属性类:
  554. - 仿天然石材
  555. - 裂纹效果
  556. 技术参数类:
  557. - 含水率为18%-25%
  558. 材料类:
  559. - 泥料
  560. - 混合料
  561. - 粉料
  562. - 釉粉
  563. - 陶瓷砖原料
  564. 结构部件类:
  565. - 泥坯
  566. - 泥墩
  567. - 泥料层
  568. - 砖坯
  569. - 粉料层
  570. - 摘要: 本发明应用于建筑施工领域,尤其涉及一种轻质墙板安装中板缝和板面基层的防开裂处理方法,其通过在轻质墙板转角部位设玻纤网格布,甩头至轻质墙板面不少于100mm,用粘结剂粘贴;装修施工修角时压入阴角条;再根据轻质墙板与结构墙柱的L型、T型、一字型连接方式,进行不同的防开裂处理;最后,检查无裂缝后,采用玻纤网格布及混凝土找平剂对墙板板面接缝处进行基层处理。通过实施本技术方案,对轻质墙板的板缝和板面基层在安装、找平等细节做规范处理,从而解决了现有施工工艺中易导致轻质墙板的板缝和板面基层开裂的问题。
  571. 结果:
  572. 制造工艺类:
  573. - 基层处理
  574. - 找平
  575. - 防开裂处理
  576. 功能属性类:
  577. - 防开裂
  578. 技术参数类:
  579. - 100mm
  580. 技术特征类:
  581. - L型
  582. - T型
  583. - 一字型
  584. 材料类:
  585. - 混凝土找平剂
  586. - 玻纤网格布
  587. - 粘结剂
  588. 结构部件类:
  589. - 结构墙柱
  590. - 轻质墙板
  591. - 阴角条
  592. - 摘要: 本发明属于建筑工程领域,公开了一种灰渣混凝土空心隔墙板的防裂施工方法,主要包括施工准备、安装轻质隔墙板、底部填塞密实、拆除木楔,底部填实、管线安装的防开裂细部处理和管线安装位板面修补的隔墙板在安装过程中的防裂实施步骤,此外,为了更好的防止灰渣混凝土空心隔墙板开裂,还包括板缝防开裂细部处理、板面基层防裂处理和构造加强处理,本发明的目的在于提供一种能有效防止灰渣混凝土空心隔墙板开裂、工程质量高的灰渣混凝土空心隔墙板的防裂施工方法。
  593. 结果:
  594. 专利法律实体类: []
  595. 制造工艺类:
  596. - 底部填塞密实
  597. - 底部填实
  598. - 拆除木楔
  599. - 施工准备
  600. - 板缝防开裂细部处理
  601. - 板面修补
  602. - 板面基层防裂处理
  603. - 管线安装
  604. 功能属性类:
  605. - 工程质量高
  606. 性能指标类:
  607. - 防裂
  608. 技术参数类: []
  609. 技术特征类:
  610. - 构造加强处理
  611. - 防开裂细部处理
  612. - 防裂施工方法
  613. 材料类:
  614. - 灰渣混凝土
  615. 特殊构造类:
  616. - 空心隔墙板
  617. 结构部件类:
  618. - 木楔
  619. - 灰渣混凝土空心隔墙板
  620. - 轻质隔墙板
  621. 规范标准类: []
  622. - 摘要: 一种房屋3D打印方法,包括以下步骤:1)绘制房屋平面图纸,在计算机上生成该房屋的三维模型,根据所述房屋的三维模型进行分层薄片处理;2)准备房屋建造材料,将所述建造材料输送至3D打印机内;3)所述3D打印机根据所述分层薄片处理结果打印房屋的地板和墙体,然后在所述墙体上盖设房顶;所述3D打印机打印的房屋墙体为一体成型的空心墙体,所述空心墙体内具有保温材料;该3D打印方法可以防止建造施工事故的发生、减少人工劳动力的需求、大幅度的降低材料的使用量、显著的缩短房屋建造周期。
  623. 结果:
  624. 制造工艺类:
  625. - 3D打印方法
  626. 功能属性类:
  627. - 保温
  628. - 减少人工劳动力
  629. - 缩短房屋建造周期
  630. - 防止建造施工事故
  631. - 降低材料使用量
  632. 技术参数类:
  633. - 分层薄片处理
  634. 技术特征类:
  635. - 3D打印
  636. - 一体成型
  637. 材料类:
  638. - 保温材料
  639. - 建造材料
  640. 结构部件类:
  641. - 地板
  642. - 墙体
  643. - 房顶
  644. - 空心墙体
  645. - 摘要: 本发明公开了一种拼装式电热膜电暖墙体,包括两个支撑架、第一连接件、第二连接件、墙面板、保温材料、电热膜;两个支撑架为长条型材,上下平行设置;第一连接件和第二连接件分别固定在支撑架两端,且相互匹配;两个支撑架、第一连接件和第二连接件组成墙体骨架;墙面板设置在墙体骨架两侧,拼装成中空结构,保温材料充满中空结构;电热膜固定在墙面板内侧,墙面板开有对应电热膜的电源线预留口。本发明还公开了电热膜电暖墙体的安装方法,主要步骤为:安装电热膜,拼装中空结构,固定模具,填充保温材料,定型去模。本发明涉及建筑领域,提供一种拼装式电热膜电暖墙体,能实现一体化装配而且能够在不破坏墙体的前提下实现墙体的电热膜供暖。
  646. 结果:
  647. 制造工艺类:
  648. - 固定模具
  649. - 填充保温材料
  650. - 安装电热膜
  651. - 定型去模
  652. - 拼装
  653. 功能属性类:
  654. - 一体化装配
  655. - 拼装式
  656. - 电暖墙体
  657. - 电热膜供暖
  658. 材料类:
  659. - 保温材料
  660. - 电热膜
  661. 结构部件类:
  662. - 中空结构
  663. - 墙体骨架
  664. - 墙面板
  665. - 支撑架
  666. - 电源线预留口
  667. - 第一连接件
  668. - 第二连接件
  669. - 摘要: 本发明公开了一种保温金属板,自左向右依次设置第一钢板、保温泡沫层和第二钢板,保温泡沫层是聚氨酯硬泡组合聚醚与聚合MDI直接在第一钢板和第二钢板之间反应生成的,第一钢板左侧表面设置第一涂层,第二钢板右侧表面设置第二涂层,其特征在于:第一钢板右侧表面和第二钢板左侧表面均经过磷化处理。本发明相比现有技术具有以下优点:通过磷化处理,使得钢板的内侧表面形成磷化层,抗锈蚀能力强,防止了脱层开裂的情况发生;对钢板的内外两面采用不同的磷化方案,根据实际使用需求,赋予钢板应对不同使用环境的能力,保证板材的安全性和使用寿命。
  670. 结果:
  671. 功能属性类:
  672. - 使用寿命
  673. - 安全性
  674. 技术特征类:
  675. - 抗锈蚀
  676. - 磷化处理
  677. - 脱层开裂
  678. 材料类:
  679. - 聚合MDI
  680. - 聚氨酯硬泡组合聚醚
  681. - 钢板
  682. 结构部件类:
  683. - 保温泡沫层
  684. - 保温金属板
  685. - 磷化层
  686. - 第一涂层
  687. - 第一钢板
  688. - 第二涂层
  689. - 第二钢板
  690. - 摘要: 本发明公开一种基于配重系统的房屋打印装置,其包括基座、导轨、移动底座、移动底座伺服电机、移动梁、滑轮驱动电机、移动小车、移动小车伺服电机、配重系统支撑架、锥齿轮换向器、传动轴、上滑轮、配重用滑轮、配重块、移动块、移动块导向杆、配重块导向杆、钢丝绳、下滑轮、打印材料导管、泵送装置及控制系统;在控制系统的数控程序控制下,滑轮驱动电机控制锥齿轮换向器两侧的上滑轮转动,钢丝绳控制移动梁上、下移动,泵送装置通过软胶管将混凝土材料泵送至移动小车上的打印材料导管上,打印建筑所需的各种部件。本发明提供的一种基于配重系统的房屋打印装置,其结构简单,可降低房屋打印装置的能耗,节约能源,促进绿色建筑的推广。
  691. 结果:
  692. 专利法律实体类: []
  693. 制造工艺类:
  694. - 房屋打印
  695. 功能属性类:
  696. - 绿色建筑
  697. - 节约能源
  698. - 降低能耗
  699. 性能指标类: []
  700. 技术参数类: []
  701. 技术特征类:
  702. - 数控程序
  703. 材料类:
  704. - 混凝土
  705. - 软胶管
  706. 特殊构造类:
  707. - 配重系统
  708. 结构部件类:
  709. - 上滑轮
  710. - 下滑轮
  711. - 传动轴
  712. - 基座
  713. - 导轨
  714. - 打印材料导管
  715. - 控制系统
  716. - 泵送装置
  717. - 移动块
  718. - 移动块导向杆
  719. - 移动小车
  720. - 移动底座
  721. - 移动梁
  722. - 配重块
  723. - 配重块导向杆
  724. - 配重用滑轮
  725. - 配重系统支撑架
  726. - 钢丝绳
  727. - 锥齿轮换向器
  728. 规范标准类: []
  729. - 摘要: 本发明公开了一种用于砾岩油藏的调剖选井方法及装置。其中,该方法包括:计算每个待调剖井组的第一选井决策值;计算每个待调剖井组的第二选井决策值;根据每个待调剖井组的第一选井决策值和第二选井决策值计算每个待调剖井组的选井综合决策值,其中,选井综合决策值用于表征待调剖井组的适合调剖程度;根据选井综合决策值确定执行调剖操作的目标待调剖井组。本发明解决了现有PI选井决策方法在砾岩油藏调剖选井过程中适用性差,导致砾岩油藏调剖选井不准确的技术问题。
  730. 结果:
  731. 专利法律实体类: []
  732. 制造工艺类:
  733. - 调剖操作
  734. 功能属性类:
  735. - 适合调剖程度
  736. 性能指标类: []
  737. 技术参数类:
  738. - PI选井决策方法
  739. - 第一选井决策值
  740. - 第二选井决策值
  741. - 选井综合决策值
  742. 技术特征类:
  743. - 调剖选井方法
  744. - 调剖选井装置
  745. 材料类:
  746. - 砾岩
  747. 特殊构造类:
  748. - 砾岩油藏
  749. 结构部件类: []
  750. 规范标准类: []
  751. - 摘要: 本发明属于石油和天然气开发技术领域,属于一种边水气藏见水时间的预测方法。本发明通过获取边水气藏地质资料和分析化验数据,依据边水气藏非均质特征,建立四种非均质储层的组合形式下三维地质模型,划定边水气藏的气区和边水区,在边水气藏的气区中建立虚拟井,利用气井见水时间与储层非均质特征参数的响应关系,可准确预测边水气藏不同非均质储层的组合形式下的气井见水时间,用于指导气藏开发工作制度的调整,及时下调即将出水井产量和控制生产压差,有效减缓边底水的推进速度,从而为边水气藏长期稳产提供技术支撑。
  752. 结果:
  753. 专利法律实体类: []
  754. 制造工艺类: []
  755. 功能属性类:
  756. - 分析化验数据
  757. - 地质资料
  758. - 预测方法
  759. 性能指标类:
  760. - 长期稳产
  761. 技术参数类:
  762. - 产量
  763. - 推进速度
  764. - 生产压差
  765. - 见水时间
  766. - 非均质特征参数
  767. 技术特征类:
  768. - 三维地质模型
  769. - 非均质储层
  770. 特殊构造类:
  771. - 边底水
  772. 结构部件类:
  773. - 出水井
  774. - 气区
  775. - 虚拟井
  776. - 边水区
  777. - 边水气藏
  778. 规范标准类: []
  779. - 摘要: 本发明公开了一种凸面龙骨,包括底板,底板设置有沿龙骨长度方向延伸的凸起,凸起的顶面设置有至少两个间隔设置的插接部。并公开了一种凹面龙骨,包括底板,底板设置有沿龙骨长度方向延伸的凹槽,所述凹槽的底面设置有至少两个间隔设置卡接部。还公开了一种墙体连接结构,包括第一墙体、第二墙体、凸面龙骨和凹面龙骨,凸面龙骨和凹面龙骨分别嵌入第一墙体和第二墙体的连接面,插接片穿过所述卡接孔,且与凹槽的底面板材形成卡扣;或者卡接片穿过所述插接孔,且与凸起的顶面板材形成卡扣。该墙体连接结构连接方法主要包括:对向放置墙体,抬起移动墙体,下放墙体。本发明涉及建筑领域,能够提供一种更好稳定性和隔热性能的墙体连接结构。
  780. 结果:
  781. 制造工艺类:
  782. - 下放墙体
  783. - 对向放置墙体
  784. - 抬起移动墙体
  785. 功能属性类:
  786. - 稳定性
  787. - 隔热性能
  788. 技术特征类:
  789. - 卡扣
  790. 结构部件类:
  791. - 凸起
  792. - 凸面龙骨
  793. - 凹槽
  794. - 凹面龙骨
  795. - 卡接孔
  796. - 卡接片
  797. - 卡接部
  798. - 底板
  799. - 插接孔
  800. - 插接片
  801. - 插接部
  802. - 第一墙体
  803. - 第二墙体
  804. - 摘要: 本发明提供了一种旋入式骨架,包括拼接面板和设置在拼接面板两侧的侧板,拼接面板包括卡扣部、锁定部和配合部,卡扣部设置有卡扣凸起和密封压板,锁定部包括凸条或凹槽。还提供了一种连接骨架,包括拼接面板和设置在拼接面板两侧的侧板,拼接面板包括贴合部、定位部和密封部,密封部包括密封凹槽,定位部包含定位凸条或定位凹槽。另外公开了一种墙体拼接结构,旋入式骨架和连接骨架分别嵌入第一墙体和第二墙体的连接面,旋入式骨架和连接骨架形成横向锁定和卡扣结构。还公开了该墙体拼接结构的连接方法,主要包括:固定骨架、插入和旋转墙体。本发明涉及建筑领域,本发明提供了一种墙体拼接结构,具有高密封性且连接牢固有效防止脱离。
  805. 结果:
  806. 制造工艺类:
  807. - 固定骨架
  808. - 插入
  809. - 旋转墙体
  810. 功能属性类:
  811. - 防止脱离
  812. 技术特征类:
  813. - 卡扣结构
  814. - 横向锁定
  815. - 连接牢固
  816. - 高密封性
  817. 结构部件类:
  818. - 侧板
  819. - 凸条
  820. - 凹槽
  821. - 卡扣凸起
  822. - 卡扣部
  823. - 定位凸条
  824. - 定位凹槽
  825. - 定位部
  826. - 密封凹槽
  827. - 密封压板
  828. - 密封部
  829. - 拼接面板
  830. - 旋入式骨架
  831. - 第一墙体
  832. - 第二墙体
  833. - 贴合部
  834. - 连接骨架
  835. - 配合部
  836. - 锁定部
  837. - 摘要: 本发明为一种隔音复合墙体,包括基板、固定设置于基板上的安装台以及固定设置于安装台上的由若干中心定点板组成的中心板模块;中心板模块两侧的基板上分别设置有第一外墙体和第二外墙体,第一外墙体包括若干填充有隔音棉的第一外墙板,第二外墙体包括若干填充有隔音棉的第二外墙板;第一外墙板和第二外墙板两端均设置有定位块,定位块和中心定点板通过定位角钢固定连接。本发明的一种隔音复合墙体的有益效果在于:中心定位板两端的第一外墙板和第二外墙板均通过定位角钢与之固定连接,第一外墙板和第二外墙板的设置强度高不会发生偏移且第一外墙板和第二外墙板上填充有隔音棉,能够保证相邻房间间的隔音效果。
  838. 结果:
  839. 功能属性类:
  840. - 隔音效果
  841. 技术特征类:
  842. - 隔音复合墙体
  843. 材料类:
  844. - 隔音棉
  845. 结构部件类:
  846. - 中心定点板
  847. - 中心板模块
  848. - 基板
  849. - 安装台
  850. - 定位块
  851. - 定位角钢
  852. - 第一外墙体
  853. - 第一外墙板
  854. - 第二外墙体
  855. - 第二外墙板
  856. - 摘要: 本实用新型公开了一种拼装式电热膜电暖墙体,包括两个支撑架、第一连接件、第二连接件、墙面板、保温材料、电热膜;两个支撑架为长条型材,上下平行设置作为墙体顶面和底面;第一连接件和第二连接件分别固定在支撑架两端,作为墙体两个连接面,且相互匹配;两个支撑架、第一连接件和第二连接件组成墙体骨架;墙面板设置在墙体骨架两侧,作为墙体两个侧面,拼装成中空结构,保温材料充满所述中空结构;电热膜固定在所述墙面板内侧,所述墙面板开有对应电热膜的电源线预留口。本实用新型涉及建筑领域,能够提供一种拼装式电热膜电暖墙体,不仅能实现一体化装配,而且能够在不破坏墙体的前提下实现墙体的电热膜供暖,节省人力,安装方便。
  857. 结果:
  858. 功能属性类:
  859. - 供暖
  860. - 安装方便
  861. - 节省人力
  862. 技术特征类:
  863. - 一体化装配
  864. - 拼装式
  865. - 电暖墙体
  866. 材料类:
  867. - 保温材料
  868. - 电热膜
  869. 结构部件类:
  870. - 中空结构
  871. - 墙体骨架
  872. - 墙面板
  873. - 支撑架
  874. - 电源线预留口
  875. - 第一连接件
  876. - 第二连接件
  877. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式墙体的十字交叉单元,设置于十字型横纵墙处,包括支撑架、连接骨架、墙面板、内骨架、保温材料;支撑架为十字型材,两个支撑架上下平行设置,作为十字交叉单元顶面和底面;连接骨架沿高度方向分别固定在两个支撑架对应端,作为十字交叉单元的连接面;墙面板设置在支撑架两侧,支撑架、连接骨架和墙面板拼装成中空结构;内骨架设置在中空结构内,且与十字交汇处墙面板内侧固定;述保温材料充满所述中空结构内。本实用新型涉及建筑领域,提供了一种装配式墙体的十字交叉单元,能够实现装配式墙体在十字交汇处的整体性,而且安装方便,可循环利用。
  878. 结果:
  879. 功能属性类:
  880. - 可循环利用
  881. - 安装方便
  882. - 整体性
  883. 技术特征类:
  884. - 中空结构
  885. - 十字交叉单元
  886. - 装配式墙体
  887. 材料类:
  888. - 保温材料
  889. 结构部件类:
  890. - 内骨架
  891. - 墙面板
  892. - 支撑架
  893. - 连接骨架
  894. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式墙体的拐角单元,包括两个支撑架、第一连接骨架、第二连接骨架、墙面板、拐角骨架、保温材料;两个支撑架为直角型材,上下平行设置作为拐角单元顶面和底面;第一连接骨架和第二连接骨架分别固定在支撑架两端作为拐角单元两个连接面,第一连接骨架和第二连接骨架相互匹配;墙面板设置在支撑架两侧,两个支撑架、第一连接骨架、第二连接骨架和墙面板拼装成中空结构;拐角骨架设置在中空结构内,且与阳角和阴角处墙面板内侧固定;保温材料充满所述中空结构内。本实用新型涉及建筑领域,本实用新型提供了一种装配式墙体的拐角单元,无需使用连接件连接横纵墙,实现了拼装式墙体在拐角位置的整体性。
  895. 结果:
  896. 功能属性类:
  897. - 整体性
  898. 技术特征类:
  899. - 拐角单元
  900. - 拼装式墙体
  901. - 直角型材
  902. - 装配式墙体
  903. 材料类:
  904. - 保温材料
  905. 结构部件类:
  906. - 中空结构
  907. - 墙面板
  908. - 拐角骨架
  909. - 支撑架
  910. - 第一连接骨架
  911. - 第二连接骨架
  912. - 阳角
  913. - 阴角
  914. - 摘要: 本实用新型公开了一种椭圆面铝板单元模块的安装结构和铝板墙,所述单元模块的安装结构,包括墙钢架基层,还包括铝板单元模块,所述铝板单元模块的两端均设有拉结点和连接件,所述连接件一端卡装在铝板单元模块上,所述连接件另一端与拉结点连接,所述拉结点与墙钢架基层连接;所述铝板墙由多个铝板单元模块的安装结构拼接而成;本实用新型有效解决了超高超大面椭圆体合金造型墙曲面平整度、变形不易控制的技术难题,降低了质量风险;提升了超高超大面椭圆体合金造型墙装饰效果,开辟了铝板结构基层可以在后场进行单元化加工生产途径;实现了各综合布点现场集成组装,提高了施工效率,节省了人工安装成本。
  915. 结果:
  916. 制造工艺类:
  917. - 单元化加工生产
  918. - 集成组装
  919. 功能属性类:
  920. - 人工安装成本
  921. - 施工效率
  922. 技术特征类:
  923. - 变形控制
  924. - 曲面平整度
  925. - 装饰效果
  926. 材料类:
  927. - 合金
  928. - 铝板
  929. 结构部件类:
  930. - 墙钢架基层
  931. - 拉结点
  932. - 连接件
  933. - 铝板单元模块
  934. - 铝板墙
  935. - 摘要: 本实用新型公开了一种剪力墙,包括周边柱、周边梁和內填板,內填板由前后分布的两块钢板构成,两块钢板之间形成空腔,空腔内填充油膨胀防火沙,钢板上沿对角线方向开设有X形狭缝,X形狭缝设置于钢板内部与周边梁和周边柱不接触。本实用新型相比现有技术具有以下优点:通过调整狭缝的间距、长度等,可以方便地改变单个墙体的刚,在火灾发生时,能够通过膨胀微球的体积膨胀,撑开墙体,释放墙体内填充的灭火材料,一方面起到灭火的作用,另一方面,墙体被撑开后,室内室外得以贯春,有利于室内浓烟向室外排出,提高火场能见度,增加人员逃生几率。
  936. 结果:
  937. 功能属性类:
  938. - 增加逃生几率
  939. - 排出浓烟
  940. - 提高能见度
  941. - 撑开墙体
  942. - 改变单个墙体的刚
  943. - 灭火
  944. - 释放灭火材料
  945. 技术参数类:
  946. - 长度
  947. - 间距
  948. 技术特征类:
  949. - X形狭缝
  950. - 空腔
  951. 材料类:
  952. - 灭火材料
  953. - 膨胀防火沙
  954. - 钢板
  955. 特殊构造类:
  956. - 膨胀微球
  957. 结构部件类:
  958. - X形狭缝
  959. - 內填板
  960. - 周边柱
  961. - 周边梁
  962. - 墙体
  963. - 空腔
  964. - 钢板
  965. - 摘要: 本实用新型涉及一种自带装饰的模块化墙体,所述模块化墙体包含有龙骨,在所述龙骨的第一侧设置有第一石膏板,在所述龙骨的第二侧设置有第二石膏板,在所述第一石膏板与所述第二石膏板之间的空腔内填充有岩棉,所述第一石膏板和所述第二石膏板的外侧均铺设/粘贴有壁纸或PVC膜。本实用新型的模块化墙体,只需要简单的安装,完工后不需要进行刷涂料等工序,模块化墙体集成了装饰面层,解决了现有模块化安装墙体的缝隙
  966. 、 开裂问题,使得墙体拼缝成为自然装饰线。
  967. 结果:
  968. 功能属性类:
  969. - 模块化墙体
  970. - 自带装饰
  971. - 自然装饰线
  972. - 装饰面层
  973. 材料类:
  974. - PVC膜
  975. - 壁纸
  976. - 岩棉
  977. - 石膏板
  978. 结构部件类:
  979. - 空腔
  980. - 第一石膏板
  981. - 第二石膏板
  982. - 龙骨
  983. - 摘要: 本实用新型为一种密封式防火隔音复合墙体,包括基座,所述基座左侧设置有支撑墙,所述支撑墙前后侧分别固定设置有第一墙板和第二墙板,所述第一墙板与所述支撑墙间固定设置有第一隔音棉;所述第一墙板和所述第二墙板与所述基座连接处均设置有第一防火密封胶。与现有技术相比,本实用新型的一种密封式防火隔音复合墙体的有益效果在于:通过于第一墙板与支撑墙间固定设置第一隔音棉,保证第一墙板与支撑墙间的隔音性;通过于第一墙板和第二墙板与基座连接处均设置第一防火密封胶,保证第一墙板和第二墙板与基座连接处的防火性和密封性。
  984. 结果:
  985. 功能属性类:
  986. - 密封性
  987. - 防火性
  988. - 隔音性
  989. 技术特征类:
  990. - 复合墙体
  991. - 密封式
  992. - 防火
  993. - 隔音
  994. 材料类:
  995. - 第一防火密封胶
  996. - 第一隔音棉
  997. 结构部件类:
  998. - 基座
  999. - 支撑墙
  1000. - 第一墙板
  1001. - 第二墙板
  1002. - 摘要: 本实用新型公开了一种住宅用减振降噪的设备阳台,包括阳台主体,在所述阳台主体的地面上铺设有减振垫,在减振垫的上表面设置有浮筑基础与减振器,减振器放置在浮筑基础的上面,在减振器上面放置设备主机;在所述阳台主体的侧壁和顶部的墙体表面均设置吸声泡沫板,在阳台主体的侧壁的墙体上还设置有消声百叶。本实用新型的设备阳台通过采用各种减振降噪的措施体系,能够从整体上满足一般住宅建筑中燃气炉、地暖、中央空调、新风、吸尘等设备的减振降噪需要,大大降低了住户室内所感受到的振动和噪音强度,给住户营造良好的居住环境。
  1003. 结果:
  1004. 专利法律实体类: []
  1005. 制造工艺类: []
  1006. 功能属性类:
  1007. - 减振
  1008. - 吸声
  1009. - 降噪
  1010. 性能指标类:
  1011. - 噪音强度
  1012. - 振动强度
  1013. 技术参数类: []
  1014. 技术特征类:
  1015. - 减振降噪
  1016. 特殊构造类:
  1017. - 设备阳台
  1018. 结构部件类:
  1019. - 减振器
  1020. - 减振垫
  1021. - 吸声泡沫板
  1022. - 浮筑基础
  1023. - 消声百叶
  1024. - 设备主机
  1025. - 阳台主体
  1026. 规范标准类: []
  1027. - 摘要: 本实用新型公开了一种撬装式洗澡间,包括:房体,房体包括底座;设置在底座上的墙体;设置在墙体上端的顶盖,底座上设置有用于与地面固定装置可拆卸连接的连接装置;房体包括淋浴间;供水系统;热水器,热水器与供水系统相连通;热水器能将供水系统供给到热水器中的水进行加热;淋浴头;淋浴头设置在淋浴间内;换热管线,换热管线可以利用热水器中的热水对房体进行加热;换热管线的一端与淋浴头连通,热水器中的热水通过换热管线进入淋浴头;换热管线为螺旋板式。本实用新型通过在房体的墙体内设有换热管线,淋浴使用的热水先流经换热管线对房体进行加热后再供给淋浴头使用,解决了撬装式洗澡间在高海拔寒冷地区的供暖问题。
  1028. 结果:
  1029. 专利法律实体类: []
  1030. 制造工艺类: []
  1031. 功能属性类:
  1032. - 供暖
  1033. 性能指标类: []
  1034. 技术参数类: []
  1035. 技术特征类:
  1036. - 螺旋板式
  1037. 特殊构造类:
  1038. - 撬装式洗澡间
  1039. 结构部件类:
  1040. - 墙体
  1041. - 底座
  1042. - 房体
  1043. - 换热管线
  1044. - 淋浴头
  1045. - 淋浴间
  1046. - 连接装置
  1047. - 顶盖
  1048. 规范标准类: []
  1049. - 摘要: 本发明公开了一种页岩气井数值模拟的求解方法,属于油气藏数值模拟技术领域,解决了传统的页岩气井数值模拟的求解方法误差大、效率低的技术问题。该方法包括:获取页岩气井模型的数值模拟参数;根据数值模拟参数形成对应参数的运算向量,所述运算向量中包括:参数值部分和参数值的导数部分;将页岩气井模型中各数值模拟参数的运算向量带入页岩气井模型的系统方程进行计算,根据所述参数值部分获得系统方程的值,根据所述参数值的导数部分、获得系统方程的线性化结果;根据所述系统方程的值和线性化结果计算获得系统方程的解。
  1050. 结果:
  1051. 性能指标类:
  1052. - 效率低
  1053. - 误差大
  1054. 技术参数类:
  1055. - 参数值的导数部分
  1056. - 参数值部分
  1057. - 数值模拟参数
  1058. - 系统方程的值
  1059. - 系统方程的解
  1060. - 线性化结果
  1061. 技术特征类:
  1062. - 系统方程
  1063. - 页岩气井数值模拟的求解方法
  1064. - 页岩气井模型
  1065. - 摘要: 本发明提供一种页岩气井产量构成确定方法及装置,其中方法包括:步骤100,设置当前无因次拟时间下的平均地层压力 使得 与原始地层压力相同;步骤101,根据无因次产能公式,获取拉式空间下的无因次产量
  1066. 步骤102,根据 利用数值反演法计算获得当前拟时间下的无因次产量q D ;步骤103,根据q D ,计算获得累积产量G p ;步骤104,根据G p ,计算获得平均地层压力
  1067. 步骤105,判断 是否成立,σ为预设阈值,若成立,则执行步骤106,若不成立,则使 转步骤103执行;步骤106,根据 计算获得页岩气井的产量构成。通过本发明中的方法计算出的页岩气井构成情况并非固定值,而是随时间发生变化,计算出的页岩气井产量构成与实际情况更相符。
  1068. 结果:
  1069. 功能属性类:
  1070. - 计算
  1071. 性能指标类:
  1072. - 产量构成
  1073. - 累积产量
  1074. 技术参数类:
  1075. - 原始地层压力
  1076. - 平均地层压力
  1077. - 拉式空间
  1078. - 拟时间
  1079. - 数值反演法
  1080. - 无因次产能公式
  1081. - 无因次产量
  1082. - 无因次拟时间
  1083. - 累积产量
  1084. - 预设阈值
  1085. 技术特征类:
  1086. - 装置
  1087. - 页岩气井产量构成确定方法
  1088. - 摘要: 本发明公开了一种具有抹平功能的建筑3D打印设备的打印头,包括:安装座,与3D打印机架相连;用于释放打印材料的出料机构,竖直设置于所述安装座上,所述出料机构的底部设有出料口以及邻设于所述出料口并用于对打印的建筑预制构件进行抹平的抹平板;设置于所述安装座上的第一驱动机构,用于驱动所述出料机构绕竖直轴进行转动。本发明具有抹平功能的建筑3D打印设备的打印头,通过第一驱动机构驱动所述出料机构绕竖直轴进行转动,从而实现3D打印头在三维方向上进行建筑预制构件的3D打印的同时,可以通过抹平板沿不同方向对打印的建筑预制构件进行抹平。 马
  1089. 克 数 据 网
  1090. 结果:
  1091. 制造工艺类:
  1092. - 3D打印
  1093. 技术特征类:
  1094. - 3D打印
  1095. - 建筑预制构件
  1096. - 抹平功能
  1097. 结构部件类:
  1098. - 3D打印机架
  1099. - 出料口
  1100. - 出料机构
  1101. - 安装座
  1102. - 抹平板
  1103. - 第一驱动机构
  1104. - 摘要: 本发明公开了一种耐火轻质颗粒和聚氨酯填充的墙板,包括支撑架、第一边条、第二边条、墙面板和保温层;两个支撑架分别上下平行设置作为墙板的顶面和底面;第一边条和第二边条的两端分别固定在两个支撑架两端,作为墙板两个连接面,相邻墙板通过第一边条和第二边条拼接且形成折线隔音阻热路径;支撑架、第一边条和第二边条拼接成墙板骨架;墙面板设置在墙板骨架两侧,拼接成中空结构;保温材料为耐火轻质颗粒和聚氨酯发泡材料,且同步填充满中空结构。本发明还公开了上述墙板的生产方法,主要步骤包括:拼装方盒结构、喷涂填充、安转预留面板。本发明涉及建筑领域,本发明提供一种隔热隔声性能好、耐火性高、可循环利用的一种墙板及生产方法。
  1105. 结果:
  1106. 制造工艺类:
  1107. - 喷涂填充
  1108. - 安转预留面板
  1109. - 拼装方盒结构
  1110. 功能属性类:
  1111. - 可循环利用
  1112. - 耐火性高
  1113. - 隔热隔声性能好
  1114. 技术特征类:
  1115. - 折线隔音阻热路径
  1116. 材料类:
  1117. - 耐火轻质颗粒
  1118. - 聚氨酯发泡材料
  1119. 结构部件类:
  1120. - 中空结构
  1121. - 保温层
  1122. - 墙板骨架
  1123. - 墙面板
  1124. - 支撑架
  1125. - 第一边条
  1126. - 第二边条
  1127. - 预留面板
  1128. - 摘要: 本发明公开了一种空调器连接管的建模方法和装置,其中,方法包括:将空调器的连接管划分成多段子连接管;对多段子连接管分别进行建模,得到与多段子连接管一一对应的多个子模型;将多个子模型分别对多段子连接管的模拟计算结果相加,作为连接管的模拟结果。通过本发明,减少模拟仿真的误差,提高了对连接管的仿真模拟的精确度。
  1129. 结果:
  1130. 性能指标类:
  1131. - 精确度
  1132. - 误差
  1133. 技术特征类:
  1134. - 建模方法
  1135. - 模拟仿真
  1136. - 模拟计算结果
  1137. 结构部件类:
  1138. - 子连接管
  1139. - 连接管
  1140. - 摘要: 本发明涉及一种结构建筑体系,尤其涉及一种多腔体钢板剪力墙组合结构建筑体系,属于钢结构领域。包括结构体系、楼承板体系和墙板体系,结构体系、楼承板体系和墙板体系呈配接式拼装。一种多腔体钢板剪力墙组合结构建筑体系结构紧凑,提升装配精度,提高装配效率,提升产品档次。
  1141. 结果:
  1142. 制造工艺类:
  1143. - 配接式拼装
  1144. 功能属性类:
  1145. - 产品档次
  1146. - 结构紧凑
  1147. - 装配效率
  1148. - 装配精度
  1149. 技术特征类:
  1150. - 组合结构建筑体系
  1151. - 钢结构
  1152. 结构部件类:
  1153. - 墙板体系
  1154. - 多腔体钢板剪力墙
  1155. - 楼承板体系
  1156. - 结构体系
  1157. - 摘要: 本发明提供一种泥页岩细粒沉积岩相研究方法,该泥页岩细粒沉积岩相研究方法包括:步骤1,确定采用岩石组分-构造-有机质含量三要素相结合的泥页岩细粒沉积岩相划分方案;步骤2,建立矿物组分、有机质、构造测井识别模型;步骤3,根据步骤2建立的测井判识模型,对研究区单井分段泥页岩岩相类型进行测井模型判识;步骤4,对测井模型所识别的泥页岩岩相类型进行约束和修正;步骤5,进行全区泥页岩细粒沉积岩相识别及分布规律研究。该泥页岩细粒沉积岩相研究方法提高了泥页岩细粒沉积岩相预测的精度,为陆相断陷湖盆页岩油气勘探与开发奠定了坚实的基础理论依据。
  1158. 结果:
  1159. 专利法律实体类: []
  1160. 制造工艺类:
  1161. - 分布规律研究
  1162. - 测井模型判识
  1163. - 约束和修正
  1164. 功能属性类:
  1165. - 泥页岩细粒沉积岩相预测
  1166. - 页岩油气勘探与开发
  1167. 性能指标类:
  1168. - 精度
  1169. 技术参数类:
  1170. - 有机质含量
  1171. - 测井判识模型
  1172. - 测井识别模型
  1173. 技术特征类:
  1174. - 岩石组分-构造-有机质含量三要素相结合的泥页岩细粒沉积岩相划分方案
  1175. 材料类:
  1176. - 岩石组分
  1177. - 有机质
  1178. - 泥页岩
  1179. - 矿物组分
  1180. - 细粒沉积岩
  1181. 特殊构造类:
  1182. - 陆相断陷湖盆
  1183. 结构部件类: []
  1184. 规范标准类: []
  1185. - 摘要: 本申请提供一种多层砂岩油藏低阻油层识别方法及装置。所述方法包括结合地震资料对目标勘探区域进行储层类型划分,进行油水层识别,确定出可疑低阻油层;根据圈闭成因,确定所述可疑低阻油层所属层位的油气藏类型;对油气藏类型进行成藏机理分析处理,判断是否满足所述油气藏类型的成藏条件;若满足,则将可疑低阻油层所在层位内所有砂体按油气藏为单位进行单元细分;在单个油气藏内,读取可疑低阻油层的海拔高程和所在油藏的油水界面,识别出可疑低阻油层的含油性。利用本申请各个实施例,可以在单一油气藏内识别低阻油层,可以有效提高多层砂岩油藏低阻油层识别精度。
  1186. 结果:
  1187. 专利法律实体类: []
  1188. 制造工艺类: []
  1189. 功能属性类:
  1190. - 识别方法
  1191. - 识别装置
  1192. 性能指标类:
  1193. - 识别精度
  1194. 技术参数类:
  1195. - 低阻油层
  1196. - 油水界面
  1197. - 海拔高程
  1198. 技术特征类:
  1199. - 储层类型
  1200. - 含油性
  1201. - 成藏机理
  1202. - 油气藏类型
  1203. - 油水层
  1204. 材料类:
  1205. - 砂岩
  1206. 特殊构造类:
  1207. - 多层砂岩油藏
  1208. 结构部件类: []
  1209. 规范标准类: []
  1210. - 摘要: 本发明涉及地下工程施工技术领域,尤其涉及主体结构墙结构改进及主体结构墙的回筑方法改进。主体结构墙预应力结构,包括侧墙和底板,还包括预埋于侧墙和底板中的呈中空结构的套管,套管的第一端伸出底板,套管的第二端伸出侧墙;套管中穿设有钢绞线,钢绞线能够从套管中抽出;钢绞线上施加有预应力,施加的预应力用于抵抗侧墙变形。本发明中的主体结构墙预应力结构,不仅结构简单,而且能够有效减少回筑作业过程中的干扰,大大降低了工人的劳动作业强度。使用主体结构墙预应力结构代替钢管换撑作业,解决了钢管换撑过程中顶板未浇筑前,因直接拆除钢管支撑造成的侧向水、土压力大导致基坑变形过大、侧墙外侧受拉而破坏侧墙结构的问题。
  1211. 结果:
  1212. 制造工艺类:
  1213. - 回筑作业
  1214. - 钢管换撑作业
  1215. 功能属性类:
  1216. - 减少回筑作业干扰
  1217. - 抵抗侧墙变形
  1218. 性能指标类:
  1219. - 侧向水压力
  1220. - 侧墙外侧受拉
  1221. - 土压力
  1222. - 基坑变形
  1223. 技术参数类:
  1224. - 预应力
  1225. 技术特征类:
  1226. - 中空结构
  1227. 材料类:
  1228. - 钢管
  1229. 结构部件类:
  1230. - 侧墙
  1231. - 套管
  1232. - 底板
  1233. - 钢管支撑
  1234. - 钢绞线
  1235. - 顶板
  1236. - 摘要: 本发明属于建筑技术领域,具体涉及一种自清洁墙体及自清洁涂层制备方法。它依次包括第一砌块层、隔音层、第二砌块层、防火层和自清洁层,所述隔音层包括隔音本体、位于所述隔音本体内的多个隔音板,多个所述隔音板将所述隔音本体的内腔分隔成多个容纳腔体,所述容纳腔体内设置有真空袋,所述真空袋与所述容纳腔体腔壁之间的间隙填充有隔音海绵垫,所述自清洁层为纳米二氧化钛自清洁涂层。本发明的建筑墙体具有隔音效果好、自清洁能力强的优点。
  1237. 结果:
  1238. 功能属性类:
  1239. - 自清洁能力
  1240. - 隔音效果
  1241. 技术特征类:
  1242. - 自清洁
  1243. 材料类:
  1244. - 纳米二氧化钛
  1245. 结构部件类:
  1246. - 容纳腔体
  1247. - 真空袋
  1248. - 第一砌块层
  1249. - 第二砌块层
  1250. - 自清洁层
  1251. - 防火层
  1252. - 隔音层
  1253. - 隔音本体
  1254. - 隔音板
  1255. - 隔音海绵垫
  1256. - 摘要: 本发明涉及一种管道腐蚀缺陷的安全维修时限的确定方法和装置,包括:获取管道的腐蚀缺陷数据;根据所述腐蚀缺陷数据确定缺陷的安全工作压力;若所述缺陷的安全工作压力大于最大允许操作压力,则根据所述安全工作压力确定所述管道的安全维修时限。本发明实施例提供的技术方案,通过确定管道腐蚀缺陷的安全工作压力,在安全工作压力大于最大允许操作压力时,通过安全工作压力来确定安全维修的时限,既可以解决现有技术一次性将立即维修和计划维修全部进行维修,维护费用高,人力投入多的缺点,又可以消除现有技术只维修立即维修的腐蚀缺陷,计划维修的缺陷在截止时间维修,导致部分缺陷已达到剩余寿命却仍未维修的安全隐患。
  1257. 结果:
  1258. 功能属性类:
  1259. - 安全维修
  1260. 技术参数类:
  1261. - 剩余寿命
  1262. - 安全工作压力
  1263. - 安全维修时限
  1264. - 最大允许操作压力
  1265. - 腐蚀缺陷数据
  1266. 技术特征类:
  1267. - 立即维修
  1268. - 腐蚀缺陷
  1269. - 计划维修
  1270. 结构部件类:
  1271. - 管道
  1272. - 摘要: 本发明公开了一种针对流体加热油页岩原位开采的模拟预测方法,所述方法包括:建立干酪根热解化学反应模型;确定所述干酪根热解化学反应模型中的未知数;建立用于模拟所述未知数变化的油页岩原位开采模型;对所述油页岩原位开采模型进行数值求解以进行流体加热油页岩原位开采的模拟预测。根据本发明的方法可以计算油气产量随时间变化,便于现场实时了解整个生产过程。根据本发明的方法能够为现场流体加热油页岩原位开采提供数据支撑及分析手段,提高了油页岩开采效率。
  1273. 结果:
  1274. 功能属性类:
  1275. - 分析手段
  1276. - 数据支撑
  1277. - 模拟预测
  1278. - 计算油气产量
  1279. 性能指标类:
  1280. - 油页岩开采效率
  1281. 技术特征类:
  1282. - 干酪根热解化学反应模型
  1283. - 数值求解
  1284. - 油页岩原位开采模型
  1285. - 摘要: 本申请实施例公开了一种层序地层的级别划分方法及装置,所述方法包括:计算得到目标层段的伽马测井数据的最大熵谱值;计算目标层段的伽马测井数据与最大熵谱值的比值,得到所述比值与深度之间的函数关系表达式;利用所述函数关系表达式,计算目标层段某一任意深度的伽马测井数据与最大熵谱值的比值,根据所述比值的计算结果,划分所述某一任意深度对应的层序地层的级别。利用本申请中各个实施例,可以实现定量划分层序地层的级别,提高划分结果的可靠性和准确度。
  1286. 结果:
  1287. 专利法律实体类:
  1288. - 本申请实施例
  1289. 制造工艺类: []
  1290. 功能属性类:
  1291. - 准确度
  1292. - 可靠性
  1293. - 定量划分
  1294. 性能指标类: []
  1295. 技术参数类:
  1296. - 伽马测井数据
  1297. - 最大熵谱值
  1298. - 比值
  1299. - 深度
  1300. 技术特征类:
  1301. - 函数关系表达式
  1302. - 层序地层的级别划分方法
  1303. 特殊构造类:
  1304. - 目标层段
  1305. 结构部件类: []
  1306. 规范标准类: []
  1307. - 摘要: 公开了一种炮属性融合的并行化计算方法及系统,该方法包括:主线程读取炮数据,获得炮的信噪比、能量与分辨率;基于炮的信噪比、能量与分辨率,通过第一计算线程组,同时进行计算,获得炮的信噪比均方根、能量均方根与分辨率均方根;基于炮的信噪比均方根、能量均方根与分辨率均方根,对第二计算线程组的多线程进行卷帘式分配,同时融合计算,获得融合结果;基于融合结果,对第三计算线程组的多线程进行卷帘式分配,同时插值计算,获得插值后的网格数据;以及基于插值后的网格数据,对第四计算线程组的多线程进行卷帘式分配,同时坐标旋转,获得网格数据位置。本发明通过对炮属性融合的并行化计算,实现宽方位、高精度的实时采集质量评价。
  1308. 结果:
  1309. 专利法律实体类: []
  1310. 制造工艺类: []
  1311. 功能属性类:
  1312. - 实时采集质量评价
  1313. - 并行化计算
  1314. 性能指标类:
  1315. - 宽方位
  1316. - 高精度
  1317. 技术参数类:
  1318. - 信噪比
  1319. - 信噪比均方根
  1320. - 分辨率
  1321. - 分辨率均方根
  1322. - 能量
  1323. - 能量均方根
  1324. 技术特征类:
  1325. - 主线程
  1326. - 卷帘式分配
  1327. - 坐标旋转
  1328. - 多线程
  1329. - 插值计算
  1330. - 第一计算线程组
  1331. - 第三计算线程组
  1332. - 第二计算线程组
  1333. - 第四计算线程组
  1334. - 网格数据
  1335. - 网格数据位置
  1336. - 融合计算
  1337. 材料类: []
  1338. 特殊构造类: []
  1339. 结构部件类: []
  1340. 规范标准类: []
  1341. - 摘要: 本发明涉及一种储层构型结构的描述方法,属于石油天然气勘探开发领域。利用目标储层的储层构型结构特征参数,将目标区目标储层内所有单井的储层构型结构体划分为多期次储层构型结构体,依据目标储层的顶部发育的稳定泥岩标志,建立表征覆盖目标储层的各井井间多期储层结构体的储层连通关系,定量描述目标储层构型结构特征。该方法精度高,对油藏精细开发具有重要指导意义。
  1342. 结果:
  1343. 专利法律实体类: []
  1344. 功能属性类:
  1345. - 油藏精细开发
  1346. 性能指标类:
  1347. - 精度高
  1348. 技术参数类:
  1349. - 储层构型结构特征参数
  1350. 技术特征类:
  1351. - 储层连通关系
  1352. - 多期次储层构型结构体
  1353. 材料类:
  1354. - 泥岩
  1355. 特殊构造类:
  1356. - 目标储层
  1357. 结构部件类:
  1358. - 储层构型结构体
  1359. - 单井
  1360. - 泥岩标志
  1361. 规范标准类: []
  1362. - 摘要: 本发明公开了一种带栏杆的大跨钢连廊,其包括两相互平行的楼面钢梁,其特征在于:每一所述楼面钢梁上等间距地垂直设置有若干个栏杆及一纵长的连接所有所述栏杆自由端的扶手,所述楼面钢梁、栏杆和扶手固定连接以形成共同受力的空腹桁架。本发明的带栏杆的大跨钢连廊有效利用栏杆形成局部空腹桁架,实现了结构的大跨,满足了建筑的功能和要求,造型美观轻盈。
  1363. 结果:
  1364. 功能属性类:
  1365. - 造型美观轻盈
  1366. 技术特征类:
  1367. - 共同受力
  1368. - 大跨
  1369. 材料类:
  1370. - 钢
  1371. 结构部件类:
  1372. - 扶手
  1373. - 栏杆
  1374. - 楼面钢梁
  1375. - 空腹桁架
  1376. - 摘要: 本发明提供一种基于地质统计学的浊积扇推进距离预测方法,该基于地质统计学的浊积扇推进距离预测方法包括:步骤1,通过区域地质、地震、钻井资料的分析,进行地质模型筛选与数据统计;步骤2,基于步骤1中统计的样本数据,分析因变量与自变量相关性;步骤3,建立浊积扇推进距离定量预测模型;步骤4,在预测目标区随机筛选控制点,进行预测目标区自变量统计;步骤5,进行浊积扇推进边界线勾绘。该基于地质统计学的浊积扇推进距离预测方法操作简便、可在油田勘探部署中广泛应用,进一步完善了浊积扇储层分布规律的研究,为古湖泊沉积演化过程研究、多类型湖相砂体的预测提供了新的研究思路和技术手段。
  1377. 结果:
  1378. 专利法律实体类: []
  1379. 制造工艺类: []
  1380. 功能属性类:
  1381. - 古湖泊沉积演化过程研究
  1382. - 油田勘探部署
  1383. - 浊积扇储层分布规律研究
  1384. - 湖相砂体预测
  1385. 性能指标类:
  1386. - 操作简便
  1387. 技术参数类:
  1388. - 因变量
  1389. - 浊积扇推进距离
  1390. - 自变量
  1391. 技术特征类:
  1392. - 地质统计学
  1393. - 定量预测模型
  1394. - 推进边界线勾绘
  1395. 材料类: []
  1396. 特殊构造类:
  1397. - 地质模型
  1398. - 浊积扇
  1399. 结构部件类: []
  1400. 规范标准类: []
  1401. - 摘要: 本发明涉及一种阳台湿地绿化装置,包括阳台墙体,阳台墙体内设有两个绿化通道,绿化通道内设有两个绿化箱,阳台墙体被绿化通道分隔成第一墙体、第二墙体和第三墙体,第二墙体位于第一墙体与第三墙体之间,充分合理的利用阳台空间,可以根据环境对绿化装置加以调整,有效利用雨水和阳光为绿化提供能量,降低了维护难度和维护强度。
  1402. 结果:
  1403. 功能属性类:
  1404. - 利用阳台空间
  1405. - 利用雨水和阳光
  1406. - 阳台湿地绿化装置
  1407. - 降低维护难度和维护强度
  1408. 结构部件类:
  1409. - 第一墙体
  1410. - 第三墙体
  1411. - 第二墙体
  1412. - 绿化箱
  1413. - 绿化通道
  1414. - 阳台墙体
  1415. - 摘要: 本发明提供了钢纤维自密实混凝土转换层施工工法,包括如下步骤:1)依次对转换层的梁、板和柱进行施工前准备、测量放线、支模、钢筋工程;2)在进行步骤1)时并进行现场设备、机具及原材料的准备和钢纤维自密实混凝土制备;3)使步骤2)所制备的所述钢纤维自密实混凝土用于步骤1)基础上的转换层梁及板,所述步骤1)基础上的柱子进行自密实混凝土浇筑;4)钢纤维自密实混凝土的养护与降温。本发明通过步骤1至步骤4实现钢纤维自密实混凝土施工,采用钢纤维自密实混凝土浇筑钢筋极多极密的大梁,有效解决了转换层大梁浇筑困难且施工质量难以保证的问题,减少了返工的可能性,间接减少了部分人工、机械产生的费用。
  1416. 结果:
  1417. 专利法律实体类: []
  1418. 制造工艺类:
  1419. - 养护
  1420. - 支模
  1421. - 施工前准备
  1422. - 浇筑
  1423. - 测量放线
  1424. - 钢筋工程
  1425. - 降温
  1426. 功能属性类:
  1427. - 转换层施工工法
  1428. 性能指标类: []
  1429. 技术参数类: []
  1430. 技术特征类:
  1431. - 自密实
  1432. 材料类:
  1433. - 混凝土
  1434. - 钢筋
  1435. - 钢纤维自密实混凝土
  1436. 特殊构造类: []
  1437. 结构部件类:
  1438. - 大梁
  1439. - 板
  1440. - 柱
  1441. - 梁
  1442. - 转换层
  1443. 规范标准类: []
  1444. - 摘要: 本发明公开了多种稳定问题的矩阵式量化指标计算及交直流协调控制方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明基于暂态动能改善和摄动灵敏度的多稳定问题矩阵式量化评价指标与方法,充分计及单一稳定和综合稳定控制效果、控制负效应和超调控制等,通过多稳定问题影响因子矩阵评估控制措施施加过程中的稳定问题动态改善效果,考虑控制代价最小与多种稳定问题加权指标最大的目标函数确定最佳交直流紧急控制策略,提升了紧急控制算法对于处理复杂稳定情况的适应性。本发明有利于电力系统运行人员把握复杂系统内在运行规律,为协调制定暂态稳定紧急控制策略提出基础,从而提升系统安全稳定控制的有效性和在线自动化计算水平。
  1445. 结果:
  1446. 专利法律实体类: []
  1447. 制造工艺类: []
  1448. 功能属性类:
  1449. - 安全稳定控制
  1450. - 暂态稳定
  1451. - 综合稳定控制
  1452. 性能指标类:
  1453. - 动态改善效果
  1454. - 有效性
  1455. - 适应性
  1456. 技术参数类:
  1457. - 加权指标
  1458. - 多稳定问题影响因子矩阵
  1459. - 控制代价
  1460. - 摄动灵敏度
  1461. - 暂态动能
  1462. 技术特征类:
  1463. - 交直流协调控制
  1464. - 在线自动化计算
  1465. - 矩阵式量化指标
  1466. - 紧急控制策略
  1467. 材料类: []
  1468. 特殊构造类:
  1469. - 多稳定问题矩阵式量化评价指标
  1470. 结构部件类: []
  1471. 规范标准类: []
  1472. - 摘要: 本发明公开了一种电力系统最优紧急控制策略快速搜索方法,属于电力系统及其自动化技术领域。本发明根据预想故障集中的某一失稳算例,通过仿真得到不实施紧急控制时的仿真结果,再结合扩展等面积法则,直接计算各紧急控制措施的性能指标,从而确定各紧急控制措施性价比,根据性价比由高到低选择紧急控制措施,直至暂态稳定裕度高于事先所设定的下限;若稳定裕度超出设定上限,则进一步修正当前紧急控制策略,得到最优紧急控制策略。本发明可用于离线紧急控制策略整定或在线预决策紧急控制策略的快速搜索,能够快速确定最优紧急控制策略,为制定稳控措施提供决策依据,有利于提高紧急控制策略搜索的精度和速度,使系统运行更具安全性和经济性。
  1473. 结果:
  1474. 专利法律实体类: []
  1475. 制造工艺类: []
  1476. 功能属性类:
  1477. - 安全性和经济性
  1478. 性能指标类:
  1479. - 性价比
  1480. - 性能指标
  1481. 技术参数类:
  1482. - 暂态稳定裕度
  1483. - 稳定裕度
  1484. 技术特征类:
  1485. - 扩展等面积法则
  1486. - 最优紧急控制策略
  1487. - 电力系统最优紧急控制策略快速搜索方法
  1488. - 紧急控制措施
  1489. 材料类: []
  1490. 特殊构造类: []
  1491. 结构部件类: []
  1492. 规范标准类: []
  1493. - 摘要: 本发明涉及一种高强度复合钢结构的警银亭,包括墙体,墙体由外而内依次包括外钢板层、钢筋混凝土层、内钢板层、复合板层,复合板层包括装饰面板、防火板和底板,防火板上设置有多个吸音槽,吸音槽的槽底设置有多个缓冲孔,相邻的吸音槽之间设置有微孔,吸音槽中设置有防火块。该高强度复合钢结构的警银亭的墙体结构强度高,利用复合板层对钢结构的内钢板层、混凝土结构的钢筋混凝土层进行防火保护,使它们在火灾发生时能延长发生变形破坏的时间,保证警银亭墙体的结构强度,为灭火赢得时间,减少火灾损失;且该警银亭中噪音污染小。
  1494. 结果:
  1495. 功能属性类:
  1496. - 减少火灾损失
  1497. - 噪音污染小
  1498. - 延长变形破坏时间
  1499. - 结构强度高
  1500. 技术特征类:
  1501. - 吸音
  1502. - 防火保护
  1503. - 高强度复合钢结构
  1504. 材料类:
  1505. - 复合板
  1506. - 钢板
  1507. - 钢筋混凝土
  1508. - 防火材料
  1509. 结构部件类:
  1510. - 内钢板层
  1511. - 吸音槽
  1512. - 墙体
  1513. - 复合板层
  1514. - 外钢板层
  1515. - 底板
  1516. - 微孔
  1517. - 缓冲孔
  1518. - 装饰面板
  1519. - 钢筋混凝土层
  1520. - 防火块
  1521. - 防火板
  1522. - 摘要: 本发明提供了一种一炉一注已知井口注汽参数推算注汽锅炉参数的方法,该方法包括以下步骤:以实际注汽管网中的管道连接处为作为节点对注汽管网进行分段;获取井口注汽参数和各段注汽管线的基础参数;以井口处为起点,采用迭代计算法逐段计算各段注汽管线出口处的温度、压力、蒸汽干度以及热损失,直到最后一根管段,最终计算得出一炉一注注汽管网注汽锅炉参数的参考值。
  1523. 结果:
  1524. 功能属性类:
  1525. - 参考值
  1526. - 推算方法
  1527. 技术参数类:
  1528. - 井口注汽参数
  1529. - 压力
  1530. - 注汽锅炉参数
  1531. - 温度
  1532. - 热损失
  1533. - 蒸汽干度
  1534. 技术特征类:
  1535. - 一炉一注
  1536. - 迭代计算法
  1537. 结构部件类:
  1538. - 注汽管线
  1539. - 注汽管网
  1540. - 管段
  1541. - 管道连接处
  1542. - 节点
  1543. - 摘要: 本发明提供了一种多炉一注树枝状注汽管网分解计算方法,该方法包括以下步骤:S 1 ,将树枝状注汽管网分解为若干单元;S 2 ,分别计算各子单元的干度和热损失;S
  1544. 3 :根据步骤S 2 的结果获得整个管网的干度、热损失分布以及管网终点处的参数。利用上述方法可以将复杂的管网结构简化成若干简单计算单元,然后分别对各计算单元进行计算,最终得到整个管网的干度、热损失分布情况,根据计算结果可以直观的了解整个注汽管线的热损失状况,进而采取相应的保温措施、调整注汽参数、调整注汽方案,有效降低注汽运行成本。
  1545. 结果:
  1546. 性能指标类:
  1547. - 热损失分布
  1548. 技术参数类:
  1549. - 干度
  1550. - 注汽参数
  1551. - 热损失
  1552. - 管网终点处的参数
  1553. 技术特征类:
  1554. - 保温措施
  1555. - 分解计算方法
  1556. - 注汽方案
  1557. 结构部件类:
  1558. - 树枝状注汽管网
  1559. - 注汽管线
  1560. - 摘要: 本发明公开了一种实现核电厂严重事故分析计算程序仿真功能的方法,包括:分析MELCOR源程序解析出需要进行集成的部分;通过数据交互机制进行数据交互;根据数据交互机制封装不同工况不同的数据交互接口,实现严重事故分析计算程序的多工况模拟功能。与现有技术相比,本发明的方法避免了现有技术中实现严重事故分析计算程序仿真功能时由于大量接口定义而导致的诸多不确定性、减少了工作量、避免了由于EQUIVALENCE变量等价声明函数的使用引起的接口变量定义上的错误风险,且保证了最终计算结果取值的准确性,增强了通用性。
  1561. 结果:
  1562. 专利法律实体类:
  1563. - EQUIVALENCE变量等价声明函数
  1564. - MELCOR源程序
  1565. 制造工艺类: []
  1566. 功能属性类:
  1567. - 严重事故分析计算程序
  1568. - 仿真功能
  1569. - 计算结果取值
  1570. 性能指标类:
  1571. - 准确性
  1572. - 通用性
  1573. 技术参数类: []
  1574. 技术特征类:
  1575. - 多工况模拟功能
  1576. - 数据交互接口
  1577. - 数据交互机制
  1578. 材料类: []
  1579. 特殊构造类: []
  1580. 结构部件类: []
  1581. 规范标准类: []
  1582. - 摘要: 本申请提供一种地层裂缝发育区带预测方法及装置,其中,该方法包括:建立待研究区域内现今构造的现今地质模型和现今构造所经历的各个演化阶段构造的各个古构造地质模型,获取现今构造的现今地应力和各个演化阶段构造的各个古地应力,获取现今构造以及各个演化阶段构造分别对应构造特征的物理力学参数,进而将现今地质模型和各个古构造地质模型分别转换为现今构造力学模型和各个古构造力学模型,并根据现今构造力学模型和各个古构造力学模型,预测待研究区域内现今构造的地层裂缝发育区带。该技术方案综合考虑现今地应力和各个古地应力,能够完全反映地层裂缝的实际发育状况,提高了预测地层裂缝发育区带的精度。
  1583. 结果:
  1584. 性能指标类:
  1585. - 预测精度
  1586. 技术参数类:
  1587. - 古地应力
  1588. - 物理力学参数
  1589. - 现今地应力
  1590. 技术特征类:
  1591. - 地层裂缝发育区带预测方法
  1592. - 装置
  1593. 结构部件类:
  1594. - 古构造力学模型
  1595. - 古构造地质模型
  1596. - 地层裂缝发育区带
  1597. - 现今地质模型
  1598. - 现今构造力学模型
  1599. - 摘要: 本发明实施例提供了一种选择粮食存放方式的方法,包括:获取廒间的通风方向和待存放粮食与风口的预定距离,以及待存放粮食的初始水分值;根据通风方向,距离以及初始水分值,计算不同预定存放方式下粮食的水分损失值;选择水分损失值最小的存放方式为待存放粮食的存放方式。本申请实现了根据粮食的存放环境建立水分损失模型,进而根据不同存放方式下的水分损失值为待存放粮食选择合理的存放方式,降低了粮食因水分分布不合理造成的质量下降的可能性。
  1600. 结果:
  1601. 功能属性类:
  1602. - 存放方式
  1603. - 质量下降
  1604. 性能指标类:
  1605. - 水分分布
  1606. 技术参数类:
  1607. - 初始水分值
  1608. - 水分损失值
  1609. - 通风方向
  1610. - 预定距离
  1611. 技术特征类:
  1612. - 水分损失模型
  1613. 结构部件类:
  1614. - 廒间
  1615. - 风口
  1616. - 摘要: 本发明涉及一种滑移剪切软钢阻尼器及其本构模型的建模方法,该阻尼器包括阻尼器本体和限位槽,所述阻尼器本体和限位槽分别与主梁或桥墩固定连接,所述限位槽包括底板和固定于所述底板两侧并与所述底板相互垂直的挡块,所述阻尼器本体设置于所述底板和所述挡块围成的区域内,且不与所述底板和所述挡块相接触。本发明一方面可以避免直接安装剪切软钢阻尼器时产生对大跨桥梁不利的结构内力,另一方面可以利用剪切软钢阻尼器对大跨桥梁进行减震控制,另外,本发明还具有构造简单,加工方便,耗能效果优的特点。
  1617. 结果:
  1618. 制造工艺类:
  1619. - 加工方便
  1620. 功能属性类:
  1621. - 构造简单
  1622. - 耗能效果优
  1623. 技术特征类:
  1624. - 减震控制
  1625. - 滑移剪切
  1626. - 耗能效果
  1627. 材料类:
  1628. - 软钢
  1629. 结构部件类:
  1630. - 主梁
  1631. - 底板
  1632. - 挡块
  1633. - 桥墩
  1634. - 阻尼器本体
  1635. - 限位槽
  1636. - 摘要: 本实用新型公开了一种墙体防火绝热保温结构,包括基层墙体,所述基层墙体的外侧依次设有界面砂浆层、绝热保温层和装饰层;所述基层墙体与界面砂浆层之间设有界面剂层,所述界面砂浆层与绝热保温层之间设有第一无机防火层,所述绝热保温层与装饰层之间依次设有第二无机防火层、第一抗裂砂浆层、钢丝网层和第二抗裂砂浆层,所述绝热保温层包括矿渣棉层和设置在矿渣棉层前侧的防水层。本实用新型中不会出现分层的现象,使得整个墙体结构更加牢固,墙体的整体性好,保证了墙体的绝热和保温的效果,再加上设置的第一无机防火层和第二无机防火层,避免绝热保温层着火或者火势蔓延;防水层的设置使得防止绝热保温层发生潮湿发霉的情况。
  1637. 结果:
  1638. 功能属性类:
  1639. - 整体性好
  1640. - 牢固
  1641. - 防潮
  1642. - 防霉
  1643. 技术特征类:
  1644. - 保温
  1645. - 抗裂
  1646. - 绝热
  1647. - 防水
  1648. - 防火
  1649. 材料类:
  1650. - 矿渣棉
  1651. - 砂浆
  1652. - 钢丝网
  1653. 结构部件类:
  1654. - 基层墙体
  1655. - 界面剂层
  1656. - 界面砂浆层
  1657. - 矿渣棉层
  1658. - 第一抗裂砂浆层
  1659. - 第一无机防火层
  1660. - 第二抗裂砂浆层
  1661. - 第二无机防火层
  1662. - 绝热保温层
  1663. - 装饰层
  1664. - 钢丝网层
  1665. - 防水层
  1666. - 摘要: 本实用新型公开了一种新型无机纤维复合墙体的成型系统,将龙骨、墙面板、无机纤维填充和粘结剂喷涂加工拼装成墙体,剪裁后的四根龙骨和一块墙面板组装成一面开口的箱式结构,其特征在于,成型系统包括:生产辊道,生产辊道将箱式结构沿其输送;沿生产辊道还依次设置有喷涂填充机构、滚压固化机构和封箱机构;喷涂填充机构将无机纤维填充和粘结剂同步喷涂满箱式结构,滚压固化机构用于压实平整和加速成型喷涂的无机纤维填充和粘结剂,封箱机构用于在喷涂定型好的箱式结构上加盖并固定另一墙面板。本实用新型涉及装配式墙体生产设备,提供一种效率高、自动化高的新型无机纤维复合墙体的成型系统。
  1667. 结果:
  1668. 专利法律实体类:
  1669. - 装配式墙体生产设备
  1670. 制造工艺类:
  1671. - 剪裁
  1672. - 压实
  1673. - 喷涂
  1674. - 固定
  1675. - 拼装
  1676. - 组装
  1677. - 输送
  1678. 功能属性类:
  1679. - 效率高
  1680. - 自动化高
  1681. 性能指标类: []
  1682. 技术参数类: []
  1683. 技术特征类:
  1684. - 加速成型
  1685. - 压实平整
  1686. 材料类:
  1687. - 无机纤维填充
  1688. - 粘结剂
  1689. 特殊构造类:
  1690. - 新型无机纤维复合墙体
  1691. 结构部件类:
  1692. - 喷涂填充机构
  1693. - 墙面板
  1694. - 封箱机构
  1695. - 滚压固化机构
  1696. - 生产辊道
  1697. - 箱式结构
  1698. - 龙骨
  1699. 规范标准类: []
  1700. - 摘要: 本实用新型公开了一种十字型无机纤维保温墙体,与横纵墙连接,设置于配装式墙体的十字型交汇处,包括中空的十字框架和填充在其内的保温层,十字框架截面呈十字型,包括支撑件、墙面板和拼接件,支撑件为十字型材,两个支撑件上下平行对应设置;拼接件沿墙体高度方向设置,其两端分别连接两个支撑件相对应的端部,作为十字框架的连接面;墙面板设置在支撑件的两侧,从而支撑件、拼接件和墙面板拼装成中空的十字框架;保温层为无机纤维和粘结剂,无机纤和粘结剂分别喷涂且同步填充满十字框架。本实用新型涉及建筑领域,提供一种十字型无机纤维保温墙体,实现拼装式墙体在十字型交汇处的整体性且具有更好的耐火性和保温性。
  1701. 结果:
  1702. 制造工艺类:
  1703. - 喷涂
  1704. - 拼装
  1705. 功能属性类:
  1706. - 保温性
  1707. - 整体性
  1708. - 耐火性
  1709. 技术特征类:
  1710. - 中空
  1711. - 十字型
  1712. - 拼装式
  1713. 材料类:
  1714. - 无机纤维
  1715. - 粘结剂
  1716. 结构部件类:
  1717. - 十字框架
  1718. - 墙面板
  1719. - 拼接件
  1720. - 支撑件
  1721. - 横纵墙
  1722. - 摘要: 本实用新型涉及一种结构建筑体系,尤其涉及一种多腔体钢板剪力墙组合结构建筑体系,属于钢结构领域。包括结构体系、楼承板体系和墙板体系,结构体系、楼承板体系和墙板体系呈配接式拼装。一种多腔体钢板剪力墙组合结构建筑体系结构紧凑,提升装配精度,提高装配效率,提升产品档次。
  1723. 结果:
  1724. 性能指标类:
  1725. - 产品档次
  1726. - 结构紧凑
  1727. - 装配效率
  1728. - 装配精度
  1729. 技术特征类:
  1730. - 组合结构
  1731. - 配接式拼装
  1732. 结构部件类:
  1733. - 墙板体系
  1734. - 多腔体钢板剪力墙
  1735. - 楼承板体系
  1736. - 结构体系
  1737. - 摘要: 本实用新型公开了一种建筑用钢构组件,包括型框,其特征在于:所述型框具有型腔,所述型腔的右端面设有隔热腔,所述隔热腔的口部设有盖板,所述隔热腔的左端面设有对接凹槽,所述对接凹槽的口部设有限位挡板,所述限位挡板的外侧设有密封外围板。本实用新型结构简单,安装使用牢固稳定,限位效果好,装配速度快,稳定性好。
  1738. 结果:
  1739. 专利法律实体类: []
  1740. 制造工艺类: []
  1741. 功能属性类:
  1742. - 隔热
  1743. 性能指标类: []
  1744. 技术参数类: []
  1745. 技术特征类:
  1746. - 安装使用牢固稳定
  1747. - 稳定性好
  1748. - 装配速度快
  1749. - 限位效果好
  1750. 特殊构造类: []
  1751. 结构部件类:
  1752. - 型框
  1753. - 型腔
  1754. - 密封外围板
  1755. - 对接凹槽
  1756. - 盖板
  1757. - 限位挡板
  1758. - 隔热腔
  1759. 规范标准类: []
  1760. - 摘要: 本实用新型公开了一种嵌固于地下室的钢框架柱的嵌固节点,钢框架柱设置在地下室外,所述地下室包括顶板框架梁,地下室内设置有型钢混凝土柱,型钢混凝土柱包括钢柱及设置在钢柱外的混凝土层,钢框架柱的直径大于所述钢柱的直径,钢框架柱通过一个埋设于所述顶板框架梁中的连接部连接所述钢柱,连接部为锥台结构,连接部一底面和钢框架柱的横截面形相同且重合,连接部的另一底面和钢柱的横截面形相同且重合。本实用新型公开了一种嵌固于地下室的钢框架柱的嵌固节点在满足受力和规范要求的同时,又可实现建筑效果要求,保证建筑的美观。
  1761. 结果:
  1762. 功能属性类:
  1763. - 受力
  1764. - 建筑效果
  1765. - 美观
  1766. 技术特征类:
  1767. - 嵌固节点
  1768. - 横截面形
  1769. 材料类:
  1770. - 混凝土
  1771. 结构部件类:
  1772. - 地下室
  1773. - 型钢混凝土柱
  1774. - 连接部
  1775. - 钢柱
  1776. - 钢框架柱
  1777. - 锥台结构
  1778. - 顶板框架梁
  1779. - 摘要: 本实用新型公开了一种复合板式墙体结构,包括:保温复合层;位于所述保温复合层和外板层之间的金属材质的钢龙骨连接组件,连接所述保温复合层和所述外板层;和所述外板层。本实用新型提供的复合板式墙体结构,保温复合层和外板层之间采用金属材质的钢龙骨连接组件连接在一起,以解决相关技术中用户担心木材质的龙骨在长时间使用后容易出现的受潮腐蚀和白蚁侵蚀等的问题,从而提升复合板式墙体结构的使用寿命,同时还能提升复合板式墙体结构的市场响应。
  1780. 结果:
  1781. 功能属性类:
  1782. - 使用寿命
  1783. - 受潮腐蚀
  1784. - 市场响应
  1785. - 白蚁侵蚀
  1786. 材料类:
  1787. - 木材质
  1788. - 金属材质
  1789. 结构部件类:
  1790. - 保温复合层
  1791. - 外板层
  1792. - 钢龙骨连接组件
  1793. - 摘要: 本实用新型涉及3D打印机制造技术领域,具体涉及一种用于预制构件的3D打印机专用螺旋供料装置,包括混凝土储输送机构和陶粒输送机构,其中,混凝土输送机构包括混凝土储罐、混凝土连接管、混凝土一级送料螺旋、电机a、减速器a、喷头、混凝土二级送料螺旋、电机b、减速器b,混凝土储罐与混凝土连接管贯通,混凝土连接管与喷头连通,混凝土一级送料螺旋设于混凝土连接管内,该混凝土一级送料螺旋的一端与减速器a连接,减速器a与电机a连接;采用本实用新型技术方案的用于预制构件的3D打印机专用螺旋供料装置,预制构件打印的精确度高,能够保证预制构件的结构强度和成型效果。
  1794. 结果:
  1795. 专利法律实体类:
  1796. - 实用新型
  1797. 制造工艺类:
  1798. - 3D打印
  1799. 功能属性类:
  1800. - 成型效果
  1801. - 结构强度
  1802. 性能指标类:
  1803. - 精确度
  1804. 技术参数类: []
  1805. 技术特征类:
  1806. - 3D打印机专用螺旋供料装置
  1807. - 预制构件
  1808. 材料类:
  1809. - 混凝土
  1810. - 陶粒
  1811. 特殊构造类: []
  1812. 结构部件类:
  1813. - 喷头
  1814. - 混凝土一级送料螺旋
  1815. - 混凝土二级送料螺旋
  1816. - 混凝土储罐
  1817. - 混凝土连接管
  1818. 规范标准类: []
  1819. - 摘要: 本发明提供了一种利用空间多点功率预测特征的风功率集成预测方法及装置,方法包括将数值天气预报多个格点的气象预报结果分别输入功率预测模型中,再结合历史输出功率进行集成建模,最终实现集成功率预测。本发明通过结合不同格点数值天气预报(NWP)气象预测结果,获得空间多点功率预测特征,充分反映新能源场站功率未来趋势变化的可能性,避免了以往用单个NWP格点预测结果可能由于反应气象变化不够全面而影响功率预测精度的缺点,本发明充分利用了不同格点的气象预测特征,更加全面反应新能源场站气象条件的变化对功率预测的影响,从而提高新能源预测的准确性。
  1820. 结果:
  1821. 功能属性类:
  1822. - 气象条件的变化
  1823. - 集成功率预测
  1824. - 集成建模
  1825. 技术参数类:
  1826. - 功率预测模型
  1827. - 功率预测精度
  1828. - 历史输出功率
  1829. - 新能源预测
  1830. 技术特征类:
  1831. - 数值天气预报
  1832. - 新能源场站
  1833. - 气象预报结果
  1834. - 空间多点功率预测特征
  1835. - 摘要: 一种隔振件的隔振性能分析方法、刚度确定方法及装置,所述隔振件的隔振性能分析方法包括:根据所述隔振件的主动侧的接附点的点迁移率计算预设的频率范围内每个所述频率对应的声压级,得到多个第一声压级;根据所述隔振件的被动侧的接附点的点迁移率计算预设的频率范围内每个所述频率对应的声压级,得到多个第二声压级;根据所述隔振件的刚度计算所述预设的频率范围内每个所述频率对应的声压级,得到多个第三声压级;当所述多个第三声压级分别与对应频率的所述第一声压级的差值,以及所述多个第三声压级分别与对应频率的所述第二声压级的差值均大于目标隔振量时,确定所述隔振件的隔振性能合格。
  1836. 结果:
  1837. 性能指标类:
  1838. - 刚度
  1839. - 隔振性能
  1840. 技术参数类:
  1841. - 声压级
  1842. - 点迁移率
  1843. - 目标隔振量
  1844. - 第一声压级
  1845. - 第三声压级
  1846. - 第二声压级
  1847. - 频率范围
  1848. 技术特征类:
  1849. - 刚度确定方法
  1850. - 隔振性能分析方法
  1851. 结构部件类:
  1852. - 主动侧
  1853. - 接附点
  1854. - 被动侧
  1855. - 隔振件
  1856. - 摘要: 本发明提供了一种湖相低丰度、多产层致密油田主力产油层的确定方法,包括:获取典型湖相低丰度、多产层致密油田的各层岩心测试结果、钻井油气显示数据、所有单井的单井测井解释成果、单井测试产量、单井采油累计产量;根据获取的资料,确定高产稳产井的选取标准,并选取所有单井中的高产稳产井;判断高产稳产井所在储层的发育层段及显示级别、高产稳产井所在储层的发育层段的储层物性、含油性及裂缝发育程度、高产稳产井所在储层的源储配置关系;根据以上判断指标及对应的预设权重系数,确定主力产油层。本发明提供的方法,可确定湖相低丰度、多产层致密油田的主力产油层,降低勘探开发成本及开发风险。
  1857. 结果:
  1858. 专利法律实体类: []
  1859. 制造工艺类: []
  1860. 功能属性类:
  1861. - 勘探开发成本
  1862. - 开发风险
  1863. 性能指标类:
  1864. - 低丰度
  1865. - 多产层
  1866. - 高产稳产
  1867. 技术参数类:
  1868. - 储层物性
  1869. - 单井测井解释成果
  1870. - 单井测试产量
  1871. - 单井采油累计产量
  1872. - 含油性
  1873. - 岩心测试结果
  1874. - 裂缝发育程度
  1875. - 钻井油气显示数据
  1876. 技术特征类:
  1877. - 主力产油层
  1878. - 源储配置关系
  1879. - 高产稳产井
  1880. 材料类: []
  1881. 特殊构造类:
  1882. - 湖相致密油田
  1883. 结构部件类: []
  1884. 规范标准类:
  1885. - 选取标准
  1886. - 摘要: 本发明公开了一种电源快切的仿真方法及模型,该方法包括:控制逻辑系统获取一次系统采集的第一模拟量参数和第二模拟量参数,以及一次系统中断路器的开关状态参数;根据预选择快切起动方式,结合开关状态参数或第一模拟量参数在判断获知第一电源发生故障时跳开第一进线断路器;根据预配置合闸方式,结合第一、第二模拟量参数判断是否满足合闸条件,若是,则执行合闸动作。本发明基于模拟量参数和开关状态参数,并按照预配置的启动方式、切换方式和合闸方式模拟所有故障情况,为研究快切装置与整个企业电网的电气设备、继电保护、不同快切之间的相互影响提供了一种可靠、高效的研究手段,有效地提高快切装置参数配置的可靠性。
  1887. 结果:
  1888. 功能属性类:
  1889. - 仿真方法
  1890. - 参数配置
  1891. - 合闸动作
  1892. - 故障情况
  1893. - 模型
  1894. - 相互影响
  1895. 技术参数类:
  1896. - 开关状态参数
  1897. - 第一模拟量参数
  1898. - 第二模拟量参数
  1899. 技术特征类:
  1900. - 切换方式
  1901. - 合闸方式
  1902. - 启动方式
  1903. - 预选择快切起动方式
  1904. - 预配置合闸方式
  1905. 结构部件类:
  1906. - 一次系统
  1907. - 企业电网
  1908. - 快切装置
  1909. - 控制逻辑系统
  1910. - 断路器
  1911. - 电气设备
  1912. - 第一进线断路器
  1913. - 继电保护
  1914. - 摘要: 本发明提供了一种管道个体缺陷计划响应时间快速确定方法及装置,方法包括:绘制管道缺陷响应时间快速决策图,根据绘制好的管道缺陷响应时间快速决策图进行缺陷计划响应时间的快速确定。本发明提供的方法可以由个体缺陷的尺寸快速确定其计划响应时间,从而制定维修响应计划,操作简单且避免了大量计算。
  1915. 结果:
  1916. 功能属性类:
  1917. - 维修响应计划
  1918. 性能指标类:
  1919. - 快速确定
  1920. 技术参数类:
  1921. - 缺陷尺寸
  1922. - 计划响应时间
  1923. 技术特征类:
  1924. - 管道缺陷响应时间快速决策图
  1925. 结构部件类:
  1926. - 管道
  1927. - 摘要: 本发明公开了一种钢管组合柱与双向加劲钢板剪力墙构成的建筑结构体系,由钢管组合柱、钢梁和剪力墙按建筑户型焊接连接构成双重抗侧力结构体系;剪力墙为双向加劲钢板剪力墙;使双重抗侧力结构体系形成多道受力后依次屈服的结构防线,包括钢板剪力墙、非钢板剪力墙所在跨的钢梁、钢板剪力墙所在跨的钢梁、非钢板剪力墙所在跨的钢管组合柱、钢板剪力墙所在跨的钢管组合柱。双重抗侧力结构体系目的在于提升结构的整体抗震性能和抗侧移能力,适用于低、中、高烈度区的住宅、公寓等居住建筑,是一种性能优越,经济效益良好、社会效益突出的新型建筑结构体系。
  1928. 结果:
  1929. 功能属性类:
  1930. - 住宅
  1931. - 公寓
  1932. 性能指标类:
  1933. - 社会效益突出
  1934. - 经济效益良好
  1935. 技术参数类:
  1936. - 抗侧移能力
  1937. - 抗震性能
  1938. 技术特征类:
  1939. - 双重抗侧力结构体系
  1940. - 多道受力后依次屈服的结构防线
  1941. 材料类:
  1942. - 钢
  1943. 结构部件类:
  1944. - 剪力墙
  1945. - 双向加劲钢板剪力墙
  1946. - 钢板剪力墙
  1947. - 钢梁
  1948. - 钢管组合柱
  1949. - 摘要: 本申请实施例公开了一种白云岩形成阶段判识方法及装置,所述方法包括:获取目标区域岩石样品,制备实验薄片;对所述实验薄片进行盐水包裹分析,确定所述盐水样品包裹体均一温度数据;对所述实验薄片进行激光拉曼分析,确定所述实验薄片的激光拉曼光谱数据;根据所述均一温度数据和所述实验薄片的激光拉曼光谱数据,确定所述岩石样品的白云岩形成阶段判识图版;对待测白云岩薄片进行激光拉曼分析,确定待测白云岩薄片的激光拉曼光谱数据;根据所述待测白云岩薄片的激光拉曼光谱数据和所述判识图版,确定所述待测白云岩的形成阶段。可以实现快速便捷地判识白云岩形成阶段。
  1950. 结果:
  1951. 制造工艺类:
  1952. - 激光拉曼分析
  1953. - 盐水包裹分析
  1954. 功能属性类:
  1955. - 白云岩形成阶段判识
  1956. 技术参数类:
  1957. - 均一温度数据
  1958. - 激光拉曼光谱数据
  1959. 技术特征类:
  1960. - 判识图版
  1961. 材料类:
  1962. - 岩石样品
  1963. - 白云岩
  1964. - 盐水样品
  1965. 结构部件类:
  1966. - 实验薄片
  1967. - 待测白云岩薄片
  1968. - 摘要: 本发明公开了一种摊铺机自动找平系统仿真建模方法,首先建立摊铺机自动找平系统三维模型,将三维实体模型导入VL motion软件,建立自动找平系统动力学模型;然后在AMESim软件中建立自动找平液压系统和控制系统模型;最后生成VL
  1969. motion和AMESim软件的联合仿真接口,完成摊铺机自动找平系统仿真建模,实现机、电、液一体化仿真。本发明采用AMESim和VL motion联合仿真建模,充分利用各软件在各自学科领域的建模优势,使模型更准确、更有针对性;简化了建模过程,模型更直观、简洁;利用仿真模型替代物理样机,降低试验成本,缩短试验周期。
  1970. 结果:
  1971. 制造工艺类:
  1972. - 仿真建模方法
  1973. - 联合仿真建模
  1974. 功能属性类:
  1975. - 模型更准确、更有针对性
  1976. - 简化建模过程
  1977. - 缩短试验周期
  1978. - 自动找平
  1979. - 降低试验成本
  1980. 性能指标类:
  1981. - 模型更直观、简洁
  1982. 技术参数类:
  1983. - 动力学模型
  1984. - 联合仿真接口
  1985. 技术特征类:
  1986. - 机、电、液一体化仿真
  1987. 结构部件类:
  1988. - 三维实体模型
  1989. - 控制系统模型
  1990. - 摊铺机自动找平系统
  1991. - 自动找平液压系统
  1992. - 摘要: 本申请实施例提供了一种确定多层油藏水驱波及系数的方法及装置,该方法包括:获取工区内各储层的物性参数;根据各储层的物性参数获得各储层的水驱前缘饱和度;确定各储层的水驱分注入量;根据各储层的水驱分注入量及水驱前缘饱和度,确定各储层的水驱前缘运动速度、突破时间、及波及系数。本申请实施例可以确定不同层位在不同时间段的波及系数。
  1993. 结果:
  1994. 专利法律实体类:
  1995. - 本申请实施例
  1996. 制造工艺类: []
  1997. 功能属性类: []
  1998. 性能指标类: []
  1999. 技术参数类:
  2000. - 水驱分注入量
  2001. - 水驱前缘运动速度
  2002. - 水驱前缘饱和度
  2003. - 波及系数
  2004. - 物性参数
  2005. - 突破时间
  2006. 技术特征类:
  2007. - 多层油藏
  2008. - 水驱波及系数
  2009. 材料类: []
  2010. 特殊构造类:
  2011. - 储层
  2012. - 工区
  2013. 结构部件类: []
  2014. 规范标准类: []
  2015. - 摘要: 一种获取循环温度场的方法及装置,包括:将井筒沿管柱径向划分为两个或两个以上组成部分;根据钻井状态参数,分别获得计算在钻进和不钻进过程中各组成部分的瞬态传热信息的传热微分方程;对传热微分方程进行离散和数值迭代处理,获得井筒的瞬态温度分布。本发明实施例根据钻井状态参数进行循环温度场的计算,实现了钻进和不钻进过程中循环温度场的获取,提升了获取循环温度场的工作效率。
  2016. 结果:
  2017. 制造工艺类:
  2018. - 钻进
  2019. 功能属性类:
  2020. - 获取循环温度场
  2021. 技术参数类:
  2022. - 循环温度场
  2023. - 瞬态温度分布
  2024. - 钻井状态参数
  2025. 技术特征类:
  2026. - 传热微分方程
  2027. - 数值迭代处理
  2028. - 瞬态传热信息
  2029. 结构部件类:
  2030. - 井筒
  2031. - 管柱
  2032. - 摘要: 一种油气井生产数据分析方法,其包括:步骤一、根据原始地层压力、井底流压和日产量构建待分析井的产量规整化压力函数;步骤二、根据产量规整化压力函数确定双对数图版绘制函数,根据双对数图版绘制函数绘制产量规整化压力双对数图版;步骤三、根据获取到的产量规整化压力双对数图版中实测数据对产量规整化压力双对数图版理论数据进行拟合,并根据双对数图版拟合结果以及产量与压力历史拟合结果确定出待分析井的地层参数。本方法能够有效避开物质物质平衡时间随真实时间不单调变化的问题,消除了因生产数据间断、大的波动给生产数据解释带来的负面影响,同时能实现双对数图版数据和生产历史数据的同步拟合,从而提高了生产数据(尤其是日产量)间断、波动较大的油气井的生产数据解释精度。
  2033. 结果:
  2034. 性能指标类:
  2035. - 解释精度
  2036. 技术参数类:
  2037. - 井底流压
  2038. - 产量与压力历史拟合结果
  2039. - 产量规整化压力函数
  2040. - 产量规整化压力双对数图版
  2041. - 原始地层压力
  2042. - 双对数图版拟合结果
  2043. - 双对数图版绘制函数
  2044. - 地层参数
  2045. - 日产量
  2046. - 物质平衡时间
  2047. - 生产数据
  2048. - 真实时间
  2049. 技术特征类:
  2050. - 同步拟合
  2051. - 实测数据
  2052. - 油气井生产数据分析方法
  2053. - 理论数据
  2054. - 生产数据解释
  2055. - 摘要: 本发明涉及一种采样滤波电流值的计算方法及其系统,该方法包括获取原始电流值;判断是否有初始均值;若没有初始均值,则对原始电流值进行累计处理,获取电流滤波值,且以电流滤波值作为初始均值;若有初始均值,则对初始均值进行处理,获取新初始均值,根据新初始均值和原始电流值计算电流滤波值。本发明通过获取原始电流值,对原始电流值进行AD转换,没有初始均值时,通过转换后右移五位作为电流滤波值以及初始均值,下次计算电流滤波值时,利用初始均值以及原始电流值进行处理,获取电流滤波值,实现获取既稳定又能体现出其真实采样值的电流均值,利用二进制的特性,右移五位快速得出下一个新的电流均值,效率高,且计算过程简单。
  2056. 结果:
  2057. 性能指标类:
  2058. - 效率高
  2059. - 真实采样值
  2060. - 稳定
  2061. - 计算过程简单
  2062. 技术参数类:
  2063. - AD转换
  2064. - 二进制
  2065. - 初始均值
  2066. - 原始电流值
  2067. - 新初始均值
  2068. - 电流滤波值
  2069. 技术特征类:
  2070. - 右移五位
  2071. - 系统
  2072. - 累计处理
  2073. - 采样滤波电流值的计算方法
  2074. - 摘要: 公开了一种CO2驱油混相程度的确定方法。所述方法包括以下步骤:1)根据油藏的实际状况建立注CO2数值模拟模型并进行数值模拟计算;2)基于数值模拟结果获取注CO2后不同时间的参数场数据;3)根据不同时间的参数场数据计算混相体积系数C
  2075. p 、近混相体积系数C s 以及CO2组分波及系数C c ;4)基于步骤(3)的结果计算油藏条件下混相程度C;5)基于步骤(3)和(4)的结果计算相对混相程度C
  2076. x 。本发明实现了CO2驱过程中油气混相程度的定量表征、各项机理的定量计算,并可用于CO2驱项目筛选、油藏工程方案的优化和驱油效果评价。
  2077. 结果:
  2078. 专利法律实体类: []
  2079. 制造工艺类:
  2080. - CO2驱油
  2081. 功能属性类:
  2082. - 定量表征
  2083. - 定量计算
  2084. - 方案优化
  2085. - 项目筛选
  2086. - 驱油效果评价
  2087. 性能指标类: []
  2088. 技术参数类:
  2089. - CO2组分波及系数C c
  2090. - 混相体积系数C p
  2091. - 混相程度C
  2092. - 相对混相程度C x
  2093. - 近混相体积系数C s
  2094. 技术特征类:
  2095. - 参数场数据
  2096. - 注CO2数值模拟模型
  2097. 材料类:
  2098. - CO2
  2099. 特殊构造类: []
  2100. 结构部件类: []
  2101. 规范标准类: []
  2102. - 摘要: 本发明提供了一种油藏水驱体积波及系数的确定方法、装置及系统,其中,该方法包括:获取待测油藏的含水率,所述含水率包括:待测含水率和参考含水率;计算得到所述待测含水率与待测含油率的比值;根据所述待测含水率与待测含油率的比值,结合由所述参考含水率确定的表征所述油藏含水率与波及系数之间关系的表达式,计算得到与所述待测含水率相对应的水驱体积波及系数。在本发明实施例中,提出了利用描述油藏瞬时特征的油藏含水率来确定水驱体积波及系数,从而可以更好的指导油田高效开发,提高油田水驱开发的效果。
  2103. 结果:
  2104. 性能指标类:
  2105. - 油田水驱开发的效果
  2106. - 油田高效开发
  2107. 技术参数类:
  2108. - 参考含水率
  2109. - 含水率
  2110. - 含油率
  2111. - 待测含水率
  2112. - 水驱体积波及系数
  2113. 技术特征类:
  2114. - 油藏水驱体积波及系数的确定方法
  2115. - 系统
  2116. - 装置
  2117. - 摘要: 本发明公开了一种用于大空间的装配式墙体、房间结构及构建方法,墙体包括:半圆柱钢管、圆柱钢管、固定于相邻的两个圆柱钢管之间或者相邻的半圆柱钢管和圆柱钢管之间的至少一个墙体单元;墙体单元包括两层墙板,墙板之间填塞保温隔声的弹性材料,墙板之间的两端固定有朝向相对的两个连接件,两个连接件之间固定有至少一个C型龙骨;连接件的中间板的中央部分为圆弧状结构,墙体单元中的连接件中的圆弧状结构与半圆柱钢管和圆柱钢管匹配咬合卡住。本发明使用半圆柱钢管和圆柱钢管采用上端悬臂的方式,将可批量生产的墙体单元装配组成大空间内部隔墙墙体,构建快速,施工方便,而且拆卸方便,提高了大空间内部隔墙墙体的装配简易性。
  2118. 结果:
  2119. 制造工艺类:
  2120. - 构建方法
  2121. - 装配式
  2122. 功能属性类:
  2123. - 保温隔声
  2124. - 装配简易性
  2125. 技术特征类:
  2126. - 上端悬臂的方式
  2127. 材料类:
  2128. - 保温隔声的弹性材料
  2129. 结构部件类:
  2130. - C型龙骨
  2131. - 中间板
  2132. - 半圆柱钢管
  2133. - 圆弧状结构
  2134. - 圆柱钢管
  2135. - 墙体单元
  2136. - 墙板
  2137. - 连接件
  2138. - 摘要: 本发明涉及一种装配式混凝土结构BIM模型两级参数化构建方法。该方法通过预先建立第一级不含钢筋的参数化的装配式混凝土结构构件连接节点模型库和第二级包含钢筋的装配式混凝土结构构件连接节点模型库及参数化构件配筋库,并在设计流程的不同阶段分级应用,达到快速构建及变更模型的目的。该方法与深化设计、生产和安装流程紧密结合,针对装配式混凝土结构复杂的节点连接构造进行分级预先构建的方式,通过参数化节点模型库及参数化构件配筋库实现复杂信息模型的构建,并自动满足节点及构件的受力和施工安装要求,相对于传统的建模方式,简单快速且不易出错。适用于预制装配混凝土结构整体或部分模型的快速构建。
  2139. 结果:
  2140. 专利法律实体类: []
  2141. 制造工艺类:
  2142. - 装配式
  2143. - 预制装配
  2144. 功能属性类:
  2145. - 受力
  2146. - 施工安装要求
  2147. - 深化设计
  2148. - 生产和安装流程
  2149. 性能指标类:
  2150. - 变更模型
  2151. - 快速构建
  2152. 技术参数类:
  2153. - 两级参数化
  2154. - 参数化
  2155. 技术特征类:
  2156. - BIM模型
  2157. - 参数化构件配筋库
  2158. - 参数化节点模型库
  2159. - 模型库
  2160. 材料类:
  2161. - 混凝土
  2162. 特殊构造类:
  2163. - 节点连接构造
  2164. 结构部件类:
  2165. - 构件配筋
  2166. - 装配式混凝土结构构件
  2167. - 连接节点
  2168. - 钢筋
  2169. 规范标准类: []
  2170. - 摘要: 本发明提供了一种保温砂浆墙体,属于建筑材料技术领域。它解决了现有墙体密封不严导致保温性能不良的问题。本保温砂浆墙体包括内墙板、外墙板和砌块,外壁一和外壁二通过两块连接肋连接形成砌块,外壁一内板、外壁一外板和两端的外壁一端板合围形成注浆孔一,外壁二内板、外壁二外板和两端的外壁二端板合围形成注浆孔二,外壁一内板、外壁二内板和两块连接肋合围形成注浆孔三,两块连接肋两端端面与外壁一内板和外壁二内板的顶面与底面平齐,且低于外壁一外板的顶面与底面,注浆孔一、注浆孔二和注浆孔三内均浇筑有保温砂浆。本墙体能使保温砂浆贯通注浆孔一、注浆孔二和注浆孔三,使其一直连接,保温性能更好。
  2171. 结果:
  2172. 功能属性类:
  2173. - 保温性能更好
  2174. 技术特征类:
  2175. - 保温性能
  2176. - 密封不严
  2177. 材料类:
  2178. - 保温砂浆
  2179. 结构部件类:
  2180. - 内墙板
  2181. - 外墙板
  2182. - 外壁一
  2183. - 外壁一内板
  2184. - 外壁一外板
  2185. - 外壁一端板
  2186. - 外壁二
  2187. - 外壁二内板
  2188. - 外壁二外板
  2189. - 外壁二端板
  2190. - 注浆孔一
  2191. - 注浆孔三
  2192. - 注浆孔二
  2193. - 砌块
  2194. - 连接肋
  2195. - 摘要: 本发明实施例公开一种机器人远程控制平台的设计方法,包括:建立机器人动力学模型,实现对机器人机械系统的总体受力分析;采用传感器系统及机器人反馈系统构建操作者与机器人在现实世界与虚拟世界的映射;采用触觉传感器模拟现实世界中对于机器人的操作控制。本实施例采用现实世界和虚拟世界映射,依靠该机器人远程控制平台可以实现对机器人的离线操作和远程编程,同时通过虚拟现实系统内置的云端感知单元可以对机器人的运行状态进行监控。
  2196. 结果:
  2197. 专利法律实体类: []
  2198. 制造工艺类: []
  2199. 功能属性类:
  2200. - 离线操作
  2201. - 运行状态监控
  2202. - 远程控制平台
  2203. - 远程编程
  2204. 性能指标类: []
  2205. 技术参数类: []
  2206. 技术特征类:
  2207. - 传感器系统
  2208. - 机器人动力学模型
  2209. - 机器人反馈系统
  2210. - 虚拟现实系统
  2211. 特殊构造类:
  2212. - 现实世界与虚拟世界的映射
  2213. 结构部件类:
  2214. - 云端感知单元
  2215. - 机器人机械系统
  2216. - 触觉传感器
  2217. 规范标准类: []
  2218. - 摘要: 本发明涉及一种电子图纸文本匹配方法、装置、存储介质和计算机设备,电子图纸文本匹配方法包括:获取电子图纸中的预设类型的图元;依次以获取的各个图元为中心查找预设范围内的预设类型的图元;根据对应查找到的图元获取对应图元内容符合预设格式的初始文本和对应图元内容不符合预设格式的基础图元,并根据作为中心的图元与对应查找到的基础图元生成对应图元内容符合预设格式的组合文本;获取各组合文本的坐标和各初始文本的坐标;根据组合文本的坐标和初始文本的坐标获取各初始文本配对的组合文本。如此,可自动完成电子图纸中初始文本和组合文本的匹配,匹配效率高且配对准确性高。
  2219. 结果:
  2220. 专利法律实体类:
  2221. - 存储介质
  2222. - 方法
  2223. - 装置
  2224. - 计算机设备
  2225. 制造工艺类: []
  2226. 功能属性类:
  2227. - 匹配效率
  2228. - 文本匹配
  2229. - 配对准确性
  2230. 性能指标类: []
  2231. 技术参数类:
  2232. - 坐标
  2233. - 预设格式
  2234. - 预设范围
  2235. 技术特征类:
  2236. - 初始文本
  2237. - 图元
  2238. - 基础图元
  2239. - 电子图纸
  2240. - 组合文本
  2241. 材料类: []
  2242. 特殊构造类: []
  2243. 结构部件类: []
  2244. 规范标准类: []
  2245. - 摘要: 本发明公开了一种计算接地极引线监视装置元件暂态额定值的方法,可以准确计算接地极引线监视装置避雷器的参考电压、配合电流、残压和能量吸收能力等重要参数,并确定接地极引线监视装置中电容器和电抗器的绝缘水平和冲击电流数据,防止由于过电压产生造成的接地极引线监视装置绝缘击穿事故,避免系统检测不到接地极线路发生的故障甚至是直流系统停运,保证大区电网的稳定运行,为高压直流输电工程的可靠性提供有力保障。
  2246. 结果:
  2247. 专利法律实体类: []
  2248. 制造工艺类: []
  2249. 功能属性类:
  2250. - 大区电网稳定运行
  2251. - 高压直流输电工程
  2252. 性能指标类:
  2253. - 可靠性
  2254. 技术参数类:
  2255. - 冲击电流数据
  2256. - 参考电压
  2257. - 残压
  2258. - 绝缘水平
  2259. - 能量吸收能力
  2260. - 配合电流
  2261. 技术特征类:
  2262. - 暂态额定值
  2263. - 绝缘击穿
  2264. - 过电压
  2265. 材料类: []
  2266. 特殊构造类: []
  2267. 结构部件类:
  2268. - 接地极引线监视装置
  2269. - 接地极线路
  2270. - 电容器
  2271. - 电抗器
  2272. - 避雷器
  2273. 规范标准类: []
  2274. - 摘要: 本发明公开了一种薄膜晶体管的耐受静电电压的确定方法及设备,属于显示面板制造领域。所述方法包括:建立薄膜晶体管的器件模型;在工艺参数为目标参数值时,确定所述薄膜晶体管的器件特性参数的参数阈值;模拟对所述薄膜晶体管的加载不断增大的静电释放电压,并检测所述加载静电释放电压的过程中,所述薄膜晶体管内部的器件特性参数的参数值;当所述参数值达到所述参数阈值时,将当前加载的静电释放电压确定为所述薄膜晶体管在所述工艺参数为目标参数值时的耐受静电电压。本发明解决了传统的性能测试过程复杂,测试效率低的问题。本发明实现了提高测试效率的有益效果。本发明用于显示面板的性能测试。
  2275. 结果:
  2276. 功能属性类:
  2277. - 性能测试
  2278. 性能指标类:
  2279. - 测试效率
  2280. 技术参数类:
  2281. - 参数阈值
  2282. - 器件特性参数
  2283. - 工艺参数
  2284. - 耐受静电电压
  2285. - 静电释放电压
  2286. 技术特征类:
  2287. - 器件模型
  2288. 结构部件类:
  2289. - 显示面板
  2290. - 薄膜晶体管
  2291. - 摘要: 本发明提供了基于单点多相的仿真系统信号量简化方法,属于电力系统仿真技术领域。包括在建立仿真运算模型时,创建遥信开出点和遥信开入点;依据被仿对象实际接线情况,建立一次设备与二次设备信号间的对应关系及相别;令仿真系统中的实时库加载程序将数据库中的遥信记录加载到实时库中,获取遥信开出点的状态信息,调用算法函数生成与对应开入点的状态信息。通过使用一次设备和二次设备之间的连接方式,仅使用两个采样点就可以完成现有技术中八个采样点的信号采集,同时还使用基于属性自描述的动态数据结构,将代表多种含义的数据使用同一数据格式进行传输,在保证数据兼容性的同时,还降低了产生冗余数据的概率,提升了仿真系统的仿真效果。
  2292. 结果:
  2293. 功能属性类:
  2294. - 信号量简化
  2295. - 冗余数据
  2296. - 数据兼容性
  2297. 性能指标类:
  2298. - 仿真效果
  2299. 技术参数类:
  2300. - 状态信息
  2301. - 相别
  2302. 技术特征类:
  2303. - 仿真运算模型
  2304. - 动态数据结构
  2305. - 实时库
  2306. - 数据库
  2307. 结构部件类:
  2308. - 一次设备
  2309. - 二次设备
  2310. - 遥信开入点
  2311. - 遥信开出点
  2312. - 摘要: 本发明提供了一种常减压蒸馏用能分析方法及装置,方法包括:根据标定后的基准工况数据及工艺数据,建立常减压蒸馏装置实际能量模型并对常减压蒸馏装置的实际能耗进行核定;不改变现有的工艺流程,根据标定后的处理量和产品收率,在满足产品预设质量要求的情况下,通过采用优化的工艺及设备操作数据,确定常减压蒸馏装置可实现的最低能耗的操作条件,进行相关计算规定,建立常减压蒸馏装置理论能量模型并模拟计算常减压蒸馏装置的理论能耗;通过对比实际能耗及理论能耗的差别挖掘常减压蒸馏装置的节能潜力。本发明首先能够获得常减压蒸馏装置理论上所能达到的最低能耗,进而将理论上所能达到的最低能耗与实际能耗进行比较,从而有利于挖掘常减压蒸馏装置的节能潜力。
  2313. 结果:
  2314. 制造工艺类:
  2315. - 工艺流程
  2316. - 常减压蒸馏用能分析方法
  2317. 功能属性类:
  2318. - 产品预设质量要求
  2319. - 最低能耗
  2320. 技术参数类:
  2321. - 产品收率
  2322. - 基准工况数据
  2323. - 处理量
  2324. - 实际能耗
  2325. - 工艺数据
  2326. - 理论能耗
  2327. 技术特征类:
  2328. - 能量模型
  2329. - 节能潜力
  2330. 结构部件类:
  2331. - 常减压蒸馏装置
  2332. - 摘要: 本发明提供一种用于稠油油藏组合蒸汽吞吐的分区方法,包括:建立稠油油藏蒸汽吞吐井间汽窜的数值模拟模型;计算各项油藏静态参数和开发动态参数与蒸汽吞吐井间汽窜时间的关系;分析各参数对蒸汽吞吐井间汽窜时间影响的显著性,确定影响汽窜时间的主控因素;利用汽窜时间与各单一主控因素间的函数关系,建立多主控因素下吞吐井间汽窜时间的预测模型;利用研究区块已汽窜井数据回归确定预测模型中的系数;计算研究区块未汽窜井与周围邻井发生汽窜的时间,根据发生汽窜时间的早晚划分汽窜级别,得到研究区块井间汽窜关联状况;根据研究区块井间汽窜关联状况,进行组合吞吐分区。本发明可为矿场实施组合蒸汽吞吐提供坚实的理论指导。
  2333. 结果:
  2334. 专利法律实体类: []
  2335. 制造工艺类:
  2336. - 蒸汽吞吐
  2337. 功能属性类:
  2338. - 井间汽窜关联状况
  2339. - 汽窜级别
  2340. 性能指标类: []
  2341. 技术参数类:
  2342. - 开发动态参数
  2343. - 汽窜时间
  2344. - 油藏静态参数
  2345. 技术特征类:
  2346. - 分区方法
  2347. - 数值模拟模型
  2348. - 组合蒸汽吞吐
  2349. - 预测模型
  2350. 材料类:
  2351. - 稠油
  2352. 特殊构造类: []
  2353. 结构部件类: []
  2354. 规范标准类: []
  2355. - 摘要: 本文公布了一种温感变色墙体,包括设于墙体两侧的石膏板、设于墙体内部且用于连接石膏板的龙骨单元,还包括变色组件、发热组件和控制电路;其中,所述石膏板上设置有通孔,所述变色组件、发热组件均设置在通孔内;所述变色组件设置在所述通孔靠近石膏板正面的一端,所述发热组件设置在所述通孔靠近石膏板背面的一端;所述控制电路与所述发热组件连接,所述控制电路用于控制所述发热组件发热;本申请可应用于墙体技术领域,应用本申请能够有效克服现有技术中存在的缺陷,能够实现墙体的色彩以及图案的变化,能够有效满足市场需求,以及能够有效满足人们对居室空间的个性化需求。
  2356. 结果:
  2357. 功能属性类:
  2358. - 图案变化
  2359. - 温感变色墙体
  2360. - 色彩变化
  2361. 技术特征类:
  2362. - 发热组件
  2363. - 变色组件
  2364. - 控制电路
  2365. 材料类:
  2366. - 石膏板
  2367. 结构部件类:
  2368. - 石膏板
  2369. - 通孔
  2370. - 龙骨单元
  2371. - 摘要: 本发明公开了一种水平井压裂裂缝的评价方法及系统,该方法包括:根据G函数曲线类型进行分类;对各类G函数曲线量化赋值;建立裂缝复杂程度评价系数的计算模型。本发明的优点在于:通过计算水平井压裂裂缝复杂程度评价系数,能够实现裂缝复杂程度评价定量化,为开发技术人提供压裂效果评价依据。
  2372. 结果:
  2373. 性能指标类:
  2374. - 压裂效果评价
  2375. - 裂缝复杂程度评价定量化
  2376. 技术参数类:
  2377. - G函数曲线
  2378. - 裂缝复杂程度评价系数
  2379. 技术特征类:
  2380. - 水平井压裂裂缝的评价方法
  2381. - 系统
  2382. - 摘要: 本发明公开一种山墙与主构架的组合结构及其连接件,用于连接不在同一平面内的主构架和山墙,所述主构架包括第一毂节点和若干杆件,所述山墙包括第二毂节点和若干杆件,所述第一毂节点的轴线与所述第二毂节点的轴线相垂直,所述连接件的一端插接于所述第一毂节点的插槽,所述连接件的另一端设有连接机构,所述连接机构包括端板,所述端板与所述第二毂节点的轴端平面连接。本发明所提供连接件,其一端可与主构架的第一毂节点的插槽形成稳定、可靠的榫卯式插接结构,以保证与第一毂节点的可靠连接;另一端设有连接机构,该连接机构包括端板,端板与第二毂节点的轴端可形成平面连接,更容易保证二者之间的连接可靠性。
  2383. 结果:
  2384. 技术特征类:
  2385. - 平面连接
  2386. - 榫卯式插接结构
  2387. 结构部件类:
  2388. - 主构架
  2389. - 山墙
  2390. - 插槽
  2391. - 杆件
  2392. - 端板
  2393. - 第一毂节点
  2394. - 第二毂节点
  2395. - 轴端
  2396. - 连接件
  2397. - 连接机构
  2398. - 摘要: 本发明公开了一种元件编辑方法及装置。其中,该方法包括:显示第一界面,其中,第一界面中至少包括第一控件,第一控件用于触发添加人机界面HMI元件;通过第一控件接收到触发操作,响应于触发操作显示第二界面,其中,第二界面包括:用于对HMI元件进行编辑的区域、以及至少一个用于编辑HMI元件的第二控件;通过第三控件接收到保存HMI元件的命令,其中,第三控件用于触发保存通过第二界面编辑的HMI元件;保存HMI元件。本发明解决了相关技术中HMI组态软件所提供的元件库无法满足用户的开发需求的技术问题。
  2399. 结果:
  2400. 功能属性类:
  2401. - 保存HMI元件
  2402. - 添加人机界面HMI元件
  2403. - 编辑HMI元件
  2404. 技术特征类:
  2405. - HMI组态软件
  2406. - 人机界面HMI元件
  2407. - 元件编辑方法
  2408. - 元件编辑装置
  2409. 结构部件类:
  2410. - HMI元件
  2411. - 第一控件
  2412. - 第一界面
  2413. - 第三控件
  2414. - 第二控件
  2415. - 第二界面
  2416. - 摘要: 本发明公开了一种用于计算多联机空调的管路总长度的系统,可嵌于多联机空调内,包含:计算模块和修正模块,计算模块与修正模块电连接;计算模块用于获取室外机管路的总长度S-1和室内机管路的总长度S-2,主管路的总长度L-1,并计算出全部管路的总长度S-0:S-0=S-1+S-2+L-1;S-1=W*L-W,S-2=N*L-N;W为室外机的数量值,N为室内机的数量值,L-W为出厂时室外机管路长度的标称值,L-N为出厂时室内机管路长度的标称值;修正模块用于根据室外机、室内机的数量变化来实时修正并调整全部管路的总长度S-0。通过本发明的用于计算多联机空调的管路总长度的系统,可准确算出多联机空调的管路总长度,从而解决多联机空调的管路总长度计算的问题,可有助于设计效能更高的多联机空调。
  2417. 结果:
  2418. 功能属性类:
  2419. - 实时修正并调整全部管路的总长度
  2420. - 计算多联机空调的管路总长度
  2421. 技术参数类:
  2422. - 主管路的总长度L-1
  2423. - 室内机的数量值N
  2424. - 室内机管路的总长度S-2
  2425. - 室内机管路长度的标称值L-N
  2426. - 室外机的数量值W
  2427. - 室外机管路的总长度S-1
  2428. - 室外机管路长度的标称值L-W
  2429. - 管路总长度S-0
  2430. 结构部件类:
  2431. - 主管路
  2432. - 修正模块
  2433. - 室内机
  2434. - 室外机
  2435. - 计算模块
  2436. - 摘要: 本发明公开了一种各向异性岩石物理模型的反演方法及系统,该反演方法包括:建立具有横向各向同性弹性特征的岩石物理模型;基于贝叶斯理论,获取后验概率分布;基于岩石物理模型和后验概率分布,建立反演的目标函数;基于目标函数获取裂缝密度参数的最优解。本发明的优点在于:提出一种各向异性岩石物理建模方法,能够综合考虑各向异性粘土和定向排列的微裂缝对页岩各向异性的影响,并且基于贝叶斯框架以先验信息和测井参数为约束进行岩石物理反演,得到粘土矿物的弹性参数和定向排列裂缝的密度,从而进一步讨论其各向异性特征。
  2437. 结果:
  2438. 专利法律实体类: []
  2439. 制造工艺类: []
  2440. 功能属性类:
  2441. - 各向异性特征
  2442. 性能指标类: []
  2443. 技术参数类:
  2444. - 弹性参数
  2445. - 测井参数
  2446. - 裂缝密度参数
  2447. 技术特征类:
  2448. - 各向异性岩石物理模型
  2449. - 后验概率分布
  2450. - 横向各向同性弹性特征
  2451. - 目标函数
  2452. - 贝叶斯理论
  2453. 材料类:
  2454. - 粘土矿物
  2455. - 页岩
  2456. 特殊构造类:
  2457. - 定向排列的微裂缝
  2458. 结构部件类: []
  2459. 规范标准类: []
  2460. - 摘要: 本发明涉及一种增材制造设备,包括机架;成型腔体,为中空结构,内部形成有一成型腔,所述成型腔体包括基板,所述基板设置有通孔;活塞,设置于所述成型腔内,将所述成型腔分隔成两个空间;升降装置,设置于所述成型腔体外部;升降杆,一端固定于所述活塞,另一端穿过所述通孔伸出所述成型腔外,连接于于所述升降装置,所述升降装置驱动所述升降杆,带动所述活塞在所述成型腔内做往复运动;及波纹管,套设于所述升降杆,一端固定于所述活塞的靠近所述升降杆的一侧,另一端固定于所述基板的内表面。上述增材制造设备将升降装置设置于成型腔体外部,在保证了精度的同时,大大减少了成型腔体内需要密封的零件,只需要对升降杆周边进行密封即可,降低了生产成本和安装难度。
  2461. 结果:
  2462. 专利法律实体类: []
  2463. 制造工艺类: []
  2464. 功能属性类:
  2465. - 安装难度
  2466. - 生产成本
  2467. - 精度
  2468. 性能指标类: []
  2469. 技术参数类: []
  2470. 技术特征类:
  2471. - 中空结构
  2472. - 增材制造设备
  2473. - 密封
  2474. - 成型腔
  2475. 特殊构造类: []
  2476. 结构部件类:
  2477. - 升降杆
  2478. - 升降装置
  2479. - 基板
  2480. - 成型腔体
  2481. - 机架
  2482. - 波纹管
  2483. - 活塞
  2484. - 通孔
  2485. 规范标准类: []
  2486. - 摘要: 本发明公开了一种风力发电机组可靠性水平预测的方法及系统。所述方法包括:设置可靠性指标的预定的多个变化状态;基于可靠性指标的时间窗口的历史数据,计算多个变化状态的转移概率矩阵;基于时间窗口的历史数据,计算所述多个变化状态中的每个变化状态的概率分布期望;基于转移概率矩阵,获取与当前状态相关的各个转换概率;基于概率分布期望以及转换概率,计算与当前状态相关的综合状态期望;基于综合状态期望和可靠性指标的当前值,计算可靠性指标的预测值。本发明能够以后一时间的可靠性指标的值与前一时间的可靠性指标的值之间的变化量作为马尔可夫“状态”,从而得到合理且准确的预测结果。
  2487. 结果:
  2488. 性能指标类:
  2489. - 可靠性水平
  2490. 技术参数类:
  2491. - 可靠性指标
  2492. - 当前值
  2493. - 预测值
  2494. 技术特征类:
  2495. - 概率分布期望
  2496. - 综合状态期望
  2497. - 转换概率
  2498. - 转移概率矩阵
  2499. - 马尔可夫状态
  2500. - 摘要: 本申请实施例公开了一种油藏数值确定方法及装置。所述方法包括:基于基质网格与裂缝网格之间的几何连接系数,确定目的油藏中的第一窜流量;其中,第一窜流量表示基质网格与裂缝网格之间的窜流量;基于裂缝网格的裂缝开度和裂缝间距,确定目的油藏中的第二窜流量;其中,第二窜流量表示裂缝网格集合中两个裂缝网格之间的窜流量;分别建立基质网格集合对应的基质流体渗流模型和裂缝网格集合对应的裂缝流体渗流模型;基于基质流体渗流模型和裂缝流体渗流模型,以及第一窜流量和第二窜流量,确定基质网格内的压力和流量,以及裂缝网格内的压力和流量。本申请实施例提供的技术方案,可以提高油藏数值的计算效率。
  2501. 结果:
  2502. 性能指标类:
  2503. - 计算效率
  2504. 技术参数类:
  2505. - 几何连接系数
  2506. - 压力
  2507. - 流量
  2508. - 裂缝开度
  2509. - 裂缝间距
  2510. 技术特征类:
  2511. - 基质流体渗流模型
  2512. - 第一窜流量
  2513. - 第二窜流量
  2514. - 裂缝流体渗流模型
  2515. 结构部件类:
  2516. - 基质网格
  2517. - 裂缝网格
  2518. - 摘要: 本发明公开了一种灌注轻质保温浆料外墙内保温系统及其制造方法,该外墙内保温系统包括纸面石膏板、龙骨和轻质保温浆料,所述的纸面石膏板通过龙骨固定在基层墙体上,轻质保温浆料灌入纸面石膏板与基层墙体的空隙内,形成的外墙内保温系统。其制造方法包括以下步骤:安装承载龙骨:采用连接件将龙骨固定在基层墙体上;安装纸面石膏板:将纸面石膏板的内侧面贴近龙骨,并通过连接件与龙骨连接;纸面石膏板接缝处理;纸面石膏板上部的两侧分别设置有灌注孔和排气孔;灌注轻质保温浆料:将轻质保温浆料由灌注孔灌入纸面石膏板与基层墙体的空隙内,直至浆料从排气孔流出,停止灌注。
  2519. 结果:
  2520. 制造工艺类:
  2521. - 安装承载龙骨
  2522. - 安装纸面石膏板
  2523. - 灌注轻质保温浆料
  2524. - 纸面石膏板接缝处理
  2525. 材料类:
  2526. - 轻质保温浆料
  2527. 结构部件类:
  2528. - 基层墙体
  2529. - 排气孔
  2530. - 灌注孔
  2531. - 纸面石膏板
  2532. - 连接件
  2533. - 龙骨
  2534. - 摘要: 本发明公开一种无级变速器的钢带滑移仿真方法及装置,在主动轮当前实际能够传递的最大扭矩小于其实际传递的扭矩时,还要判断钢带的线速度与主动轮角速度及主动轮半径的关系,以确定钢带是否在主动轮处打滑;判断钢带是否在从动轮处打滑的过程类似。在判断当前钢带的滑移状态时,通过加入钢带线速度与主从动轮的关系的分析,减少了滑移状态的误判,进而减少了滑移率跳变的情况,从而提高了控制策略开发中策略仿真的质量与效率。
  2535. 结果:
  2536. 性能指标类:
  2537. - 效率
  2538. - 质量
  2539. 技术参数类:
  2540. - 半径
  2541. - 最大扭矩
  2542. - 滑移率
  2543. - 线速度
  2544. - 角速度
  2545. 技术特征类:
  2546. - 控制策略开发
  2547. - 滑移仿真方法
  2548. - 滑移状态
  2549. - 策略仿真
  2550. 结构部件类:
  2551. - 主动轮
  2552. - 从动轮
  2553. - 钢带
  2554. - 摘要: 本发明属于衬套设计技术,涉及一种确定衬套屈服强度是否合格的方法。其特征在于,确定衬套屈服强度是否合格的步骤如下:确定参数;验证衬套的屈服强度。本发明提出了一种确定衬套屈服强度是否合格的方法,能够事先确定衬套屈服强度是否合格,避免了在使用中发生缩径、进而发生抱轴故障,保证了工程机械的使用安全。
  2555. 结果:
  2556. 功能属性类:
  2557. - 工程机械的使用安全
  2558. 性能指标类:
  2559. - 屈服强度
  2560. 技术参数类:
  2561. - 参数
  2562. - 屈服强度
  2563. 技术特征类:
  2564. - 抱轴故障
  2565. - 缩径
  2566. 结构部件类:
  2567. - 衬套
  2568. - 摘要: 本申请公开了一种三相电网模拟方法和三相电网模拟器,该三相电网模拟器中的A、B、C相模拟单元中预先存储有本相输出电压的初相,三个初相之间依次相差120°,一个模拟单元为主机、另外两个模拟单元为从机。该三相电网模拟方法包括:A、B、C相模拟单元接收上位机下发的振幅和频率,并根据自身存储的初相以及所述振幅和频率,确定本相输出电压给定;主机根据本相输出电压给定调节本相输出电压,并在本相输出电压进入一个新振荡周期时控制一干接点闭合;从机一旦检测到所述干接点闭合,则根据本相输出电压给定调节本相输出电压;之后主机控制所述干接点断开。本申请提高了A、B、C相模拟单元动作的同步性质量。
  2569. 结果:
  2570. 功能属性类:
  2571. - 上位机
  2572. 技术参数类:
  2573. - 初相
  2574. - 振幅
  2575. - 新振荡周期
  2576. - 输出电压给定
  2577. - 频率
  2578. 技术特征类:
  2579. - 三相电网模拟器
  2580. - 三相电网模拟方法
  2581. - 同步性质量
  2582. 结构部件类:
  2583. - A相模拟单元
  2584. - B相模拟单元
  2585. - C相模拟单元
  2586. - 主机
  2587. - 从机
  2588. - 干接点
  2589. - 摘要: 本发明提供一种砂泥岩分布预测的方法,本发明通过充分考虑相同沉积背景下井网分布的不规律性,首次提出根据井网分布的局部相似性,把整个研究区细分成若干次级区块,分别针对每个小块进行不同岩相的变差函数调整,从而获取初级变差函数参数组合,尤其是首次提出利用四种权重系数的技术方法获得大区或全区变程值去构建砂泥岩模型,减少了井网不规则性对变差函数调整带来的不利影响,从而提高模拟结果的可信度。
  2590. 结果:
  2591. 专利法律实体类: []
  2592. 制造工艺类: []
  2593. 功能属性类:
  2594. - 砂泥岩分布预测
  2595. 性能指标类:
  2596. - 模拟结果的可信度
  2597. 技术参数类:
  2598. - 变差函数
  2599. - 变程值
  2600. 技术特征类:
  2601. - 井网分布
  2602. - 局部相似性
  2603. - 岩相
  2604. - 权重系数
  2605. - 次级区块
  2606. 材料类:
  2607. - 砂泥岩
  2608. 特殊构造类: []
  2609. 结构部件类: []
  2610. 规范标准类: []
  2611. - 摘要: 本发明公开了用于喷墨的墨水,墨水由以下组分组成:固体粉末、质量为固体粉末质量17%~25%的光敏单体、质量为光敏单体1.0%~1.5%的光引发剂、质量为光敏单体与固体粉末质量和的4.0%~6.0%的稀释剂、质量为固体粉末质量1.5%~2.0%的分散剂,质量为固体粉末质量0.75%~1.0%的相容剂。该墨水的固相含量高。本发明还公开了上述墨水的制备方法以及一种成形复杂制件的喷墨工艺。
  2612. 结果:
  2613. 制造工艺类:
  2614. - 制备方法
  2615. - 喷墨工艺
  2616. 性能指标类:
  2617. - 固相含量
  2618. 技术特征类:
  2619. - 成形复杂制件
  2620. 材料类:
  2621. - 光引发剂
  2622. - 光敏单体
  2623. - 分散剂
  2624. - 固体粉末
  2625. - 相容剂
  2626. - 稀释剂
  2627. - 摘要: 本发明涉及一种智能变电站二次系统的回路展示方法与装置,通过解析SCD文件,建立全站的物理链路信息库和逻辑回路信息库,便于现场施工和调试时查找所要连接的信息,提高效率。并建立了物理链路和逻辑回路的映射,把物理链路与相应的逻辑回路信息相关联,根据物理链路信息库对物理链路进行显示,根据物理链路和逻辑回路的映射,对物理链路两端设备接收的逻辑回路进行显示,实现物理链路和逻辑回路的有效结合展示,有利于提高运维和检修的工作效率。
  2628. 结果:
  2629. 专利法律实体类: []
  2630. 制造工艺类: []
  2631. 功能属性类:
  2632. - 检修
  2633. - 现场施工
  2634. - 调试
  2635. - 运维
  2636. 性能指标类:
  2637. - 效率
  2638. 技术参数类: []
  2639. 技术特征类:
  2640. - SCD文件
  2641. - 回路展示方法
  2642. - 回路展示装置
  2643. - 智能变电站二次系统
  2644. - 物理链路
  2645. - 物理链路信息库
  2646. - 逻辑回路
  2647. - 逻辑回路信息库
  2648. 材料类: []
  2649. 特殊构造类: []
  2650. 结构部件类: []
  2651. 规范标准类: []
  2652. - 摘要: 本发明涉及电路板制造技术,尤其涉及一种印制电路板的布局设计方法,其中,包括:步骤S1,提供对应一印制电路板的可旋转的图层,以及对应多个器件的模型;步骤S2,将每个模型的方向固定;步骤S3,旋转图层,以将方向固定的每个模型布设在图层的不同方向上;通过旋转对应印制电路板的图层进行布局设计,准确性高,设计效率高,设计成本低。
  2653. 结果:
  2654. 专利法律实体类: []
  2655. 制造工艺类:
  2656. - 布局设计方法
  2657. 功能属性类:
  2658. - 准确性高
  2659. - 设计成本低
  2660. - 设计效率高
  2661. 性能指标类: []
  2662. 技术参数类: []
  2663. 技术特征类:
  2664. - 可旋转的图层
  2665. - 方向固定
  2666. - 旋转图层
  2667. 特殊构造类: []
  2668. 结构部件类:
  2669. - 印制电路板
  2670. - 图层
  2671. - 模型
  2672. 规范标准类: []
  2673. - 摘要: 本申请实施例公开了一种确定水驱油藏含水率的方法及装置。所述方法包括:对以指定参数为纵坐标,采出程度为横坐标的多个数据点进行线性回归拟合,得到指定参数与采出程度的线性关系曲线图;并根据线性关系曲线图确定目的油藏的最终采收率;确定历史生产数据对应的水驱特征曲线类型,并根据水驱特征曲线类型确定目的油藏的采出程度与含水率的关联关系;确定目的油藏的采出程度历史初值和含水率历史初值;根据采出程度历史初值和含水率历史初值,以及采出程度与含水率的关联关系,确定目的油藏不同采出程度下的含水率。本申请实施例提供的技术方案,可以较为准确地确定水驱油藏的含水率。
  2674. 结果:
  2675. 性能指标类:
  2676. - 含水率
  2677. - 最终采收率
  2678. - 采出程度
  2679. 技术参数类:
  2680. - 历史初值
  2681. - 含水率
  2682. - 指定参数
  2683. - 最终采收率
  2684. - 采出程度
  2685. 技术特征类:
  2686. - 水驱油藏
  2687. - 水驱特征曲线
  2688. - 线性关系曲线图
  2689. - 线性回归拟合
  2690. - 摘要: 本发明涉及一种承重、保温一体化新型预制装配式剪力墙及施工方法,属于装配式建筑施工技术领域。所述新型预制装配式剪力墙包括设置有竖向分布钢筋和横向分布钢筋的内叶板、外叶板,保温结构层,以及若干材质为纤维增强塑料连接件,约束边缘构件区设置有纵向受力钢筋、箍筋、钢套管一。所述新型预制装配式剪力墙降低了墙体厚度从而增加了建筑的有效使用面积,使内叶板、外叶板的结构得到优化从而使保温结构层两侧均得到有效保护,连接件和箍筋采用纤维增强塑料提高了保温结构层的保温性能,同时,还使得墙体具有优异的力学性能。所述施工方法,具有操作简单、施工效率高等优点。
  2691. 结果:
  2692. 专利法律实体类: []
  2693. 制造工艺类:
  2694. - 施工方法
  2695. 功能属性类:
  2696. - 保温性能
  2697. - 操作简单
  2698. - 施工效率高
  2699. 性能指标类: []
  2700. 技术参数类:
  2701. - 力学性能
  2702. - 墙体厚度
  2703. - 有效使用面积
  2704. 技术特征类:
  2705. - 保温一体化
  2706. - 承重
  2707. - 预制装配式
  2708. 材料类:
  2709. - 横向分布钢筋
  2710. - 竖向分布钢筋
  2711. - 箍筋
  2712. - 纤维增强塑料
  2713. - 纵向受力钢筋
  2714. - 钢筋
  2715. 特殊构造类: []
  2716. 结构部件类:
  2717. - 保温结构层
  2718. - 内叶板
  2719. - 外叶板
  2720. - 约束边缘构件区
  2721. - 连接件
  2722. - 钢套管一
  2723. 规范标准类: []
  2724. - 摘要: 一种基于流程模拟软件的在线标定系统,Web应用模块接收到用户端Web浏览器的指令,启动数据采集模块采集数据,经数据调和模块将采集到的数据进行调和后传递给模拟计算模块,模拟计算模块启动标定模拟模型,模拟计算模块模拟计算完成后将结果输出到模板引擎模块,模板引擎模块将结果更新到标定报告模板,生成新的标定报告,Web应用模块将新的标定报告返回给用户端Web浏览器。本发明实现了生产过程标定的在线化和自动化,替代人工进行数据记录、统计和分析,以及撰写报告的工作。标定报告生成周期大大缩短,从以往数周缩短为几分钟,能够及时为工艺人员提供表征生产过程运行状况的基础数据,并为技改技措提供依据。
  2725. 结果:
  2726. 功能属性类:
  2727. - 分析
  2728. - 在线化
  2729. - 撰写报告
  2730. - 数据记录
  2731. - 统计
  2732. - 自动化
  2733. 性能指标类:
  2734. - 基础数据
  2735. - 生产过程运行状况
  2736. 技术参数类:
  2737. - 标定报告生成周期
  2738. 技术特征类:
  2739. - 在线标定系统
  2740. - 标定报告
  2741. - 标定模拟模型
  2742. 结构部件类:
  2743. - Web应用模块
  2744. - 数据调和模块
  2745. - 数据采集模块
  2746. - 标定报告模板
  2747. - 模拟计算模块
  2748. - 模板引擎模块
  2749. - 用户端Web浏览器
  2750. - 摘要: 本发明公开一种煤矿地下水库储水系数测算方法,包括:在待测定煤矿地下水库的采空区内布设多个有效应力传感;从待测定煤矿地下水库的采空区内进行垮落岩体取样,将取回的岩体试样进行室内实验,建立采空区岩体有效应力与孔隙度间的相互关系曲线;在待测定煤矿地下水库采空区内储水后,根据当前储水水位,确定传感器计算区域,读取传感器计算区域内有效应力传感器的有效应力数值,并根据有效应力与孔隙度相关曲线,得出对应的孔隙度;根据传感器计算区域内的有效应力传感器的有效应力值所对应的孔隙度确定采空区的储水系数。本发明可以实现对地下水库储水系数进行合理测算,指导地下水库的规划、设计与建设。
  2751. 结果:
  2752. 专利法律实体类: []
  2753. 制造工艺类:
  2754. - 室内实验
  2755. 功能属性类:
  2756. - 储水
  2757. - 测算
  2758. 性能指标类:
  2759. - 储水水位
  2760. 技术参数类:
  2761. - 储水系数
  2762. - 孔隙度
  2763. - 有效应力
  2764. 技术特征类:
  2765. - 相互关系曲线
  2766. - 计算区域
  2767. 材料类:
  2768. - 垮落岩体
  2769. 特殊构造类:
  2770. - 煤矿地下水库
  2771. 结构部件类:
  2772. - 有效应力传感器
  2773. - 采空区
  2774. 规范标准类: []
  2775. - 摘要: 本发明公开了一种基于开放消息总线的主备异构系统通信模型同步方法,该方法在电网调度自动化主备系统间同步,通信前置模型共享交互应用中实现对CIM模型的解析为前置实时数据转发提供模型支撑。通过对CIM模型规范中保留字、包括通信厂站、通道、四遥模型变化为驱动事件,同时定义在模型交互中的多个状态,前置通信模型变化驱动模型同步启动状态,并检测模型同步状态的正确性完成对模型语法校验,解析过程中可形成模型对象交由应用程序处理。本发明的方法灵活高效,为实现调度自动化运行过程中主备通信模型和实时数据共享支撑提供一种解决方法。
  2776. 结果:
  2777. 功能属性类:
  2778. - 实时数据共享
  2779. - 模型交互
  2780. - 模型解析
  2781. 技术参数类:
  2782. - 四遥模型
  2783. - 模型对象
  2784. 技术特征类:
  2785. - 主备异构系统
  2786. - 前置实时数据转发
  2787. - 开放消息总线
  2788. - 模型同步
  2789. - 模型语法校验
  2790. 结构部件类:
  2791. - 通信厂站
  2792. - 通道
  2793. 规范标准类:
  2794. - CIM模型规范
  2795. - 摘要: 本发明涉及一种裸眼水平井基质酸化半径的确定方法及装置,属于油气田开发技术领域。本发明充分考虑了遮挡层对酸液滤失的屏蔽作用,通过计算酸化半径的增加值,将得到的半径增加值加上常规酸化半径作为实际基质酸化半径,本发明所得到的实际基质酸化半径更加准确,且计算原理可靠,计算方法简单,适用于工程施工过程中对酸化半径的估算。
  2796. 结果:
  2797. 制造工艺类:
  2798. - 基质酸化
  2799. 性能指标类:
  2800. - 计算原理可靠
  2801. - 计算方法简单
  2802. 技术参数类:
  2803. - 半径增加值
  2804. - 实际基质酸化半径
  2805. - 常规酸化半径
  2806. - 酸化半径
  2807. 技术特征类:
  2808. - 基质酸化
  2809. - 酸液滤失
  2810. 结构部件类:
  2811. - 裸眼水平井
  2812. - 遮挡层
  2813. - 摘要: 本发明公开了一种快速获取汽车铝板冲裁工艺参数的优化装置,包括上模组件、下模组件和导向组件,上模组件与下模组件为相对设置;所述上模组件包括:上模固定板、垫块、上模板、凸模固定块和上模刀;所述下模组件包括:下模板,设于下模板上的凹模固定块、下模刀和隔料板。本发明还公开了一种快速获取汽车铝板冲裁工艺参数的优化方法。本发明能够在一套装置上实现汽车铝板在不同工艺条件下的冲裁试验,并快速确定各工艺参数对汽车铝板冲裁断面的影响规律,从而为不同规格不同牌号的铝板确定出最佳的冲裁工艺参数。
  2814. 结果:
  2815. 制造工艺类:
  2816. - 冲裁
  2817. 功能属性类:
  2818. - 优化方法
  2819. - 优化装置
  2820. 性能指标类:
  2821. - 最佳
  2822. 技术参数类:
  2823. - 冲裁工艺参数
  2824. - 工艺参数
  2825. 技术特征类:
  2826. - 冲裁断面
  2827. - 冲裁试验
  2828. 材料类:
  2829. - 汽车铝板
  2830. - 铝板
  2831. 结构部件类:
  2832. - 上模刀
  2833. - 上模固定板
  2834. - 上模板
  2835. - 上模组件
  2836. - 下模刀
  2837. - 下模板
  2838. - 下模组件
  2839. - 凸模固定块
  2840. - 凹模固定块
  2841. - 垫块
  2842. - 导向组件
  2843. - 隔料板
  2844. - 摘要: 本文公布了一种龙骨连接结构,包括龙骨连接件、第一龙骨和第二龙骨;龙骨连接件包括连接基板、用于连接第一龙骨的第一卡接部和用于连接第二龙骨的第二卡接部、第二限位部;第一卡接部包括设置在连接基板的第一边和第一边的相对边上的两个卡接板,两个卡接板平行设置且垂直于连接基板,两个卡接板插入到第一龙骨的C型槽内以卡紧第一龙骨;第二卡接部包括设置在连接基板的第二边上的一个卡接板,第二卡接部垂直于连接基板,第二卡接部插入到第二龙骨的C型槽内以卡紧第二龙骨;第二限位部设置在第一卡接部和第二卡接部之间,第二限位部包括用于卡紧第二龙骨的两个限位板,两个限位板分别设置在连接基板的第一边和第一边的相对边上。
  2845. 结果:
  2846. 技术特征类:
  2847. - 卡紧
  2848. - 垂直于
  2849. - 平行设置
  2850. 结构部件类:
  2851. - C型槽
  2852. - 卡接板
  2853. - 第一卡接部
  2854. - 第一龙骨
  2855. - 第二卡接部
  2856. - 第二限位部
  2857. - 第二龙骨
  2858. - 连接基板
  2859. - 限位板
  2860. - 龙骨连接件
  2861. - 摘要: 本文公布了一种卡式龙骨连接的墙体结构,包括设置在墙体框架两侧的龙骨单元和用于连接框架两侧龙骨单元的双向卡扣龙骨;所述龙骨单元包括竖直设置且相互平行的多根卡式龙骨,所述卡式龙骨的底板设置为石膏板的安装平面;所述卡式龙骨包括第一底板和对称设置在第一底板两侧的第一侧板,所述第一侧板远离第一底板的边部均匀设置有多个匹配双向卡扣龙骨的卡接部;所述双向卡扣龙骨水平设置,所述双向卡扣龙骨包括对称设置在两侧的第一挂接部和第二挂接部,所述第一挂接部用于连接墙体框架一侧的卡式龙骨的卡接部,所述第二挂接部用于连接墙体框架另一侧的卡式龙骨的卡接部。
  2862. 结果:
  2863. 技术特征类:
  2864. - 安装平面
  2865. 材料类:
  2866. - 石膏板
  2867. 结构部件类:
  2868. - 卡式龙骨
  2869. - 卡接部
  2870. - 双向卡扣龙骨
  2871. - 墙体框架
  2872. - 第一侧板
  2873. - 第一底板
  2874. - 第一挂接部
  2875. - 第二挂接部
  2876. - 龙骨单元
  2877. - 摘要: 本文公布了一种铺设有水电管线的装配式墙体,包括设置在墙体框架两侧的龙骨单元、用于连接框架两侧龙骨单元的双向卡扣件以及设置在龙骨单元内部的水电管线组件;龙骨单元包括多根相互平行的竖龙骨和多根相互平行且水平设置的卡式龙骨;卡式龙骨包括第二底板和对称设置在第二底板两侧的第二侧板,第二侧板的边部均匀开设有多个卡接部和多个管线卡紧槽,第二底板与两侧的第二侧板之间的腔体构成卡紧腔;水电管线组件包括竖管、横管以及安装盒,竖管固定在卡式龙骨的管线卡紧槽内,安装盒卡紧在卡式龙骨的卡紧腔内,横管设置在卡紧腔内,横管用于实现竖管与安装盒之间的连接。
  2878. 结果:
  2879. 专利法律实体类: []
  2880. 制造工艺类: []
  2881. 功能属性类:
  2882. - 装配式
  2883. 性能指标类: []
  2884. 技术参数类: []
  2885. 技术特征类:
  2886. - 卡接部
  2887. - 双向卡扣件
  2888. - 管线卡紧槽
  2889. 特殊构造类:
  2890. - 卡紧腔
  2891. 结构部件类:
  2892. - 卡式龙骨
  2893. - 卡接部
  2894. - 卡紧腔
  2895. - 双向卡扣件
  2896. - 安装盒
  2897. - 横管
  2898. - 水电管线组件
  2899. - 竖管
  2900. - 竖龙骨
  2901. - 第二侧板
  2902. - 第二底板
  2903. - 管线卡紧槽
  2904. - 装配式墙体
  2905. - 龙骨单元
  2906. 规范标准类: []
  2907. - 摘要: 一种反求底盘硬点模型的方法,涉及汽车技术领域,建模过程为:S1底盘系统匹配的基准数据采集;S2反求底盘各单个零部件的特征数据;S3底盘系统装配;S4底盘系统装配偏差分析:若偏差分析值超过阈值,则根据误差原因返回到S2;若偏差分析值小于阈值,跳转到S5;S5底盘系统硬点模型建立;S6编制底盘系统的硬点报告,并进行CAE分析校核。本发明在完成底盘零部件扫描后,不进行零部件三维建模,而是直接利用底盘零部件点云数据,反求零部件的安装特征硬点,节省了零部件三维建模所需的大量时间及人力资源,缩短了底盘硬点模型建立的周期,效率大幅提升,确保了新品上市的时间节点或是为售后质量的问题解决提供快速的反馈。
  2908. 结果:
  2909. 制造工艺类:
  2910. - 扫描
  2911. - 装配
  2912. 功能属性类:
  2913. - 硬点报告
  2914. - 装配偏差分析
  2915. 性能指标类:
  2916. - 快速反馈
  2917. - 效率
  2918. - 时间节点
  2919. 技术参数类:
  2920. - 偏差分析值
  2921. - 基准数据
  2922. - 特征数据
  2923. - 阈值
  2924. 技术特征类:
  2925. - CAE分析
  2926. - 三维建模
  2927. - 反求底盘硬点模型
  2928. - 点云数据
  2929. 结构部件类:
  2930. - 安装特征硬点
  2931. - 底盘系统
  2932. - 底盘零部件
  2933. - 摘要: 本发明实施例提供的基于离散元的岩体力学响应数值分析方法及装置,通过三角形块体粘结集合体来模拟岩石,在其中引入离散裂隙网格来模拟岩体,在三角体之间粘结所遭受力的情况可以分析出剪切或拉伸两种破坏,克服了传统多边形单元高估岩石摩擦角、岩石破坏网格定势等缺点,可以显式模拟岩体破坏过程裂纹的起裂、扩展、贯通的全过程及其与原生结构面的相互作用,对裂纹的大小、方向进行追踪监测和定量评估,准确捕捉岩体在不同应力环境中不同的破坏类型,在岩石力学基础试验、地下空间开挖诱导围岩破坏机理、动压回采巷道围岩不连续扩容变形、深井巷道大变形、锚杆应力场及支护作用机理、岩爆及冲击地压发生机理、长臂工作面上覆岩层垮落等方面具有广泛、深入应用。
  2934. 结果:
  2935. 制造工艺类:
  2936. - 动压回采
  2937. - 地下空间开挖
  2938. - 深井巷道
  2939. - 长臂工作面
  2940. 功能属性类:
  2941. - 上覆岩层垮落
  2942. - 不连续扩容变形
  2943. - 冲击地压
  2944. - 围岩破坏机理
  2945. - 大变形
  2946. - 岩体力学响应
  2947. - 岩爆
  2948. - 支护作用机理
  2949. 性能指标类:
  2950. - 破坏类型
  2951. - 裂纹大小
  2952. - 裂纹方向
  2953. 技术参数类:
  2954. - 剪切
  2955. - 应力场
  2956. - 拉伸
  2957. - 摩擦角
  2958. 技术特征类:
  2959. - 原生结构面
  2960. - 定量评估
  2961. - 数值分析方法
  2962. - 离散元
  2963. - 粘结集合体
  2964. - 网格定势
  2965. - 裂纹扩展
  2966. - 裂纹贯通
  2967. - 裂纹起裂
  2968. 材料类:
  2969. - 岩体
  2970. - 岩石
  2971. 结构部件类:
  2972. - 三角形块体
  2973. - 多边形单元
  2974. - 离散裂隙网格
  2975. - 锚杆
  2976. - 摘要: 本发明公开了一种飘窗顶面安装组件,包括顶板和立板,所述顶板包括相对设置的顶板第一端和顶板第二端;在所述顶板的下方设置有窗帘盒;所述立板包括立板主体和连接在所述立板主体的下端上的下延伸端和连接在所述立板主体的上端上的上延伸端;所述下延伸端和所述上延伸端位于所述立板主体的同一侧,且所述下延伸端和所述上延伸端平行设置;所述立板主体与所述顶板垂直设置;所述下延伸端朝向所述顶板第一端延伸,且所述下延伸端与所述顶板第一端通过紧固元件连接在一起;在所述下延伸端与所述顶板第一端之间设置有间隙调节元件。本发明还公开了一种飘窗结构及其组装方式。其可以专门对飘窗顶面进行模块化组装,提高了施工效率。
  2977. 结果:
  2978. 制造工艺类:
  2979. - 组装方式
  2980. 功能属性类:
  2981. - 施工效率
  2982. 技术参数类:
  2983. - 间隙调节元件
  2984. 技术特征类:
  2985. - 模块化组装
  2986. 结构部件类:
  2987. - 上延伸端
  2988. - 下延伸端
  2989. - 窗帘盒
  2990. - 立板
  2991. - 立板主体
  2992. - 顶板
  2993. - 顶板第一端
  2994. - 顶板第二端
  2995. - 摘要: 本实用新型公开了一种钢管组合柱与双向加劲钢板剪力墙构成的建筑结构体系,由钢管组合柱、钢梁和剪力墙按建筑户型焊接连接构成双重抗侧力结构体系;剪力墙为双向加劲钢板剪力墙;使双重抗侧力结构体系形成多道受力后依次屈服的结构防线,包括钢板剪力墙、非钢板剪力墙所在跨的钢梁、钢板剪力墙所在跨的钢梁、非钢板剪力墙所在跨的钢管组合柱、钢板剪力墙所在跨的钢管组合柱。双重抗侧力结构体系目的在于提升结构的整体抗震性能和抗侧移能力,适用于低、中、高烈度区的住宅、公寓等居住建筑,是一种性能优越,经济效益良好、社会效益突出的新型建筑结构体系。
  2996. 结果:
  2997. 功能属性类:
  2998. - 住宅
  2999. - 公寓
  3000. - 居住建筑
  3001. 性能指标类:
  3002. - 抗侧移能力
  3003. - 抗震性能
  3004. 技术特征类:
  3005. - 双重抗侧力结构体系
  3006. - 多道受力后依次屈服的结构防线
  3007. 材料类:
  3008. - 钢板
  3009. - 钢管
  3010. 结构部件类:
  3011. - 剪力墙
  3012. - 双向加劲钢板剪力墙
  3013. - 钢板剪力墙
  3014. - 钢梁
  3015. - 钢管组合柱
  3016. - 摘要: 本实用新型的适用于筒体结构施工的3D打印装置,涉及建筑施工技术领域。针对现有3D打印装置稳定性差、定位精度及打印效率低的问题。它包括自下而上依次连接的驱动导向稳定装置及打印装置;驱动导向稳定装置包括竖向设置且与地下基础刚性连接的导轨基座,及套设于导轨基座外侧且能够沿导轨基座爬升或下降的顶升机构;打印装置包括环形、间隔设置且同圆心的内部导轨梁和外部导轨梁,径向设置的内支撑梁和外支撑梁,设置于内部导轨梁和外部导轨梁之间的打印头导轨横梁,垂直安装于其底部的打印头;驱动导向稳定装置及打印装置均与动力控制系统通信连接。
  3017. 结果:
  3018. 专利法律实体类:
  3019. - 实用新型
  3020. 制造工艺类:
  3021. - 建筑施工
  3022. 功能属性类:
  3023. - 定位精度
  3024. - 打印效率
  3025. - 稳定性
  3026. 性能指标类: []
  3027. 技术参数类: []
  3028. 技术特征类:
  3029. - 3D打印装置
  3030. - 筒体结构施工
  3031. 特殊构造类:
  3032. - 同圆心
  3033. - 垂直安装
  3034. - 径向设置
  3035. - 环形
  3036. 结构部件类:
  3037. - 内支撑梁
  3038. - 内部导轨梁
  3039. - 外支撑梁
  3040. - 外部导轨梁
  3041. - 导轨基座
  3042. - 打印头
  3043. - 打印头导轨横梁
  3044. - 打印装置
  3045. - 顶升机构
  3046. - 驱动导向稳定装置
  3047. 规范标准类: []
  3048. - 摘要: 一种保温植物墙结构包括建筑物主体型钢龙骨、植区墙体、植物模块、植物墙包边和智能灌溉系统;型钢龙骨沿竖向平行间隔连接在建筑物主体的外侧面;植区墙体平行于建筑物主体的外侧面、挂设在型钢龙骨外侧包括有植物墙主体板、填充层和覆盖层;植物模块呈矩阵状布置在植区墙体的外侧面上包括有种植容器、种植袋、基质以及植物;种植容器通过连接件连接在植区墙体上;智能灌溉系统包括有智能灌溉设备和滴灌管;智能灌溉设备安装在建筑物主体外侧、植区墙体的上方;滴灌管的连接在智能灌溉设备与种植容器之间。本实用新型解决了传统地保温墙体保温性能差、保温层开裂、易脱落、美观性能差以及安全隐患大的技术问题。
  3049. 结果:
  3050. 功能属性类:
  3051. - 保温性能
  3052. - 美观性能
  3053. 性能指标类:
  3054. - 保温层开裂
  3055. - 保温性能差
  3056. - 安全隐患大
  3057. - 易脱落
  3058. - 美观性能差
  3059. 技术特征类:
  3060. - 矩阵状
  3061. - 竖向平行间隔
  3062. 材料类:
  3063. - 基质
  3064. 结构部件类:
  3065. - 型钢龙骨
  3066. - 填充层
  3067. - 建筑物主体型钢龙骨
  3068. - 智能灌溉系统
  3069. - 植区墙体
  3070. - 植物墙主体板
  3071. - 植物墙包边
  3072. - 植物模块
  3073. - 滴灌管
  3074. - 种植容器
  3075. - 种植袋
  3076. - 覆盖层
  3077. - 连接件
  3078. - 摘要: 本实用新型公开了一种植物降温的复合墙体,包括基层墙体,基层墙体一侧设置土壤层,土壤层一侧设置第一墙板,基层墙体另一侧设置第二墙板,第二墙板内部设置防水层,防水层一侧安装砂浆找平层,砂浆找平层侧壁安装粘结层,粘结层侧壁设置膨胀聚苯板,膨胀聚苯板一侧设置塑料板,塑料板一侧设置防冻层,塑料板与防冻层、玻纤网格布、抗裂胶浆组合成抗裂防护层;玻纤网格布一侧设置抗裂胶浆,抗裂胶浆一侧设置密闭层,通过在小孔内种植植物可以使植物覆盖第一墙板,进而提高第一墙板的美感,同时由于植物覆盖在第一墙板的外表面,使得阳光无法照射到第一墙板的外表面上,进而达到降温的效果,第一墙板底部的排水口能排出土壤层中多余的水。
  3079. 结果:
  3080. 制造工艺类:
  3081. - 砂浆找平层
  3082. - 粘结层
  3083. 功能属性类:
  3084. - 密闭层
  3085. - 抗裂防护层
  3086. - 防冻层
  3087. - 防水层
  3088. 材料类:
  3089. - 塑料板
  3090. - 抗裂胶浆
  3091. - 玻纤网格布
  3092. - 膨胀聚苯板
  3093. 结构部件类:
  3094. - 土壤层
  3095. - 基层墙体
  3096. - 塑料板
  3097. - 密闭层
  3098. - 抗裂防护层
  3099. - 排水口
  3100. - 玻纤网格布
  3101. - 砂浆找平层
  3102. - 第一墙板
  3103. - 第二墙板
  3104. - 粘结层
  3105. - 膨胀聚苯板
  3106. - 防冻层
  3107. - 防水层
  3108. - 摘要: 一种机器熵计算方法、机器熵计算电路、实现时间认知的方法和实现时间认知的电子系统。所述机器熵计算方法包括:监测电子系统的电信号;以及计算所述机器熵为所述电信号的特征参数的变化次数的总和。所述机器熵计算方法、机器熵计算电路、实现时间感知的方法以及实现时间感知的电子系统,能够使用机器熵在电子系统中建立时间意识,为人工智能的进一步发展提供一个认知时空的框架。
  3109. 结果:
  3110. 专利法律实体类: []
  3111. 制造工艺类: []
  3112. 功能属性类:
  3113. - 时间意识
  3114. - 认知时空的框架
  3115. 性能指标类:
  3116. - 机器熵
  3117. 技术参数类:
  3118. - 变化次数
  3119. - 特征参数
  3120. - 电信号
  3121. 技术特征类:
  3122. - 时间感知的方法
  3123. - 时间感知的电子系统
  3124. - 时间认知的方法
  3125. - 时间认知的电子系统
  3126. - 机器熵计算方法
  3127. - 机器熵计算电路
  3128. 材料类: []
  3129. 特殊构造类: []
  3130. 结构部件类: []
  3131. 规范标准类: []
  3132. - 摘要: 本发明提供了一种尺度修正的室内实验模拟方法,属于油气开采配套的室内实验模拟研究领域。该方法利用小物模机理模型建立数值模型,得到数值模型的计算结果,然后利用大物模相似模型进行大物模相似实验得到实验结果,并将所述计算结果与所述实验结果进行比对拟合,获得尺度修正系数,最后利用尺度修正系数对数值模型进行改进。本发明通过将小物模精确测量和大物模相似模拟相结合的方法,发挥小物模和大物模各自的优势,同时克服了两者主要的短板,配合基础理论和尺度修正的研究方法,使室内研究与实际情况更加吻合,从而更准确的指导现场施工。
  3133. 结果:
  3134. 专利法律实体类: []
  3135. 制造工艺类:
  3136. - 大物模相似实验
  3137. - 室内实验模拟方法
  3138. 功能属性类:
  3139. - 尺度修正
  3140. - 相似模拟
  3141. - 精确测量
  3142. 性能指标类: []
  3143. 技术参数类:
  3144. - 实验结果
  3145. - 尺度修正系数
  3146. - 计算结果
  3147. 技术特征类:
  3148. - 大物模相似模型
  3149. - 小物模机理模型
  3150. - 数值模型
  3151. 材料类: []
  3152. 特殊构造类: []
  3153. 结构部件类: []
  3154. 规范标准类: []
  3155. - 摘要: 本发明公开了一种大电网机电暂态仿真数值收敛性的识别和提高方法,基于交替求解中各积分时步迭代中发电机及其控制系统和动态负荷的输出变量的方差与均值之比,提出了暂态仿真数值收敛性指标,依据指标自动识别影响仿真收敛的关键动态元件,并从迭代初值改进、积分步长自动调整、静态负荷模型转换和迭代解合理选取方面,给出了提高仿真收敛性的方法,实现快速仿真分析;本发明针对目前国内通用的机电暂态仿真软件所采用的交替迭代求解算法,采用识别-修正-退出的三步策略,既保证了机电暂态仿真计算的稳定性,又能有效提高关键时段的仿真收敛性。
  3156. 结果:
  3157. 专利法律实体类: []
  3158. 制造工艺类: []
  3159. 功能属性类:
  3160. - 仿真收敛性
  3161. - 快速仿真分析
  3162. - 数值收敛性
  3163. 性能指标类:
  3164. - 仿真收敛性
  3165. - 仿真计算的稳定性
  3166. - 暂态仿真数值收敛性指标
  3167. 技术参数类:
  3168. - 方差与均值之比
  3169. - 积分步长
  3170. 技术特征类:
  3171. - 交替迭代求解算法
  3172. - 机电暂态仿真
  3173. - 迭代解合理选取
  3174. - 静态负荷模型转换
  3175. 材料类: []
  3176. 特殊构造类:
  3177. - 动态负荷
  3178. - 发电机及其控制系统
  3179. 结构部件类: []
  3180. 规范标准类: []
  3181. - 摘要: 本发明公开了一种驾驶过程中的评价记录方法,包括:当接收到评价开始信号时,启动事件标注记录;获取驾驶人员的语音数据;对所述语音数据进行语音识别,生成与所述语音数据对应的文字内容并将所述文字内容存储至指定文档中;当接收到评价结束信号时,根据所述指定文档中的所有文字内容获取评价期间的评价文字内容;将所述评价文字内容写入所述事件标注记录中,并关联至在所述评价期间采集的车辆行驶数据。本发明还公开了一种驾驶过程中的评价记录的装置、设备以及存储介质,可以解决对驾驶性能或工况的评价记录不准确的问题,使得匹配工程师能够根据评价内容和整车变量进行分析,提供准确的评价意见,为驾驶性能的优化提供方向。
  3182. 结果:
  3183. 专利法律实体类:
  3184. - 存储介质
  3185. - 设备
  3186. - 评价记录方法
  3187. - 评价记录的装置
  3188. 制造工艺类: []
  3189. 功能属性类:
  3190. - 驾驶工况
  3191. - 驾驶性能
  3192. 性能指标类:
  3193. - 评价意见
  3194. 技术参数类:
  3195. - 整车变量
  3196. - 车辆行驶数据
  3197. 技术特征类:
  3198. - 事件标注记录
  3199. - 评价文字内容
  3200. - 语音识别
  3201. 材料类: []
  3202. 特殊构造类: []
  3203. 结构部件类: []
  3204. 规范标准类: []
  3205. - 摘要: 本发明提供一种异常高压、高含水致密低渗气藏剩余气分布描述方法,该方法建立了基于应力敏感和高含水的可采储量采出程度与地层压力关系函数,在异常高压气藏中,可采储量采出程度对地层压力变化所引起的应力变化敏感,基于应力敏感的上述关系函数即是考虑了异常高压条件对气藏剩余气分布描述的影响,因而由异常高压、高含水所引起的可采储量采出程度的变化体现在可采储量采出程度与地层压力关系函数中,从而提高了剩余气分布规律的描述的准确性。
  3206. 结果:
  3207. 性能指标类:
  3208. - 准确性
  3209. 技术参数类:
  3210. - 可采储量采出程度
  3211. - 地层压力
  3212. - 应力敏感
  3213. - 异常高压
  3214. - 致密低渗
  3215. - 高含水
  3216. 技术特征类:
  3217. - 关系函数
  3218. - 剩余气分布描述方法
  3219. - 剩余气分布规律
  3220. - 摘要: 本发明提出一种评价车内动力噪声TGW的方法,所述方法是根据用户对车内动力噪声的诉求,将TGW指标与抱怨点对应的工程参数建立相关性联系,即建立TGW指标与工程参数的转换方式,通过TGW值评价车辆噪声水平,反过来也可通过新车型噪声水平来推测上市后的TGW表现,评估现有车型优化方案的市场效果,以利于根据用户需求设计合适TGW表现的动力噪声水平,从而更加有效指导TGW工作展开。
  3221. 结果:
  3222. 功能属性类:
  3223. - 动力噪声
  3224. - 市场效果
  3225. - 用户需求
  3226. 性能指标类:
  3227. - TGW表现
  3228. 技术参数类:
  3229. - TGW值
  3230. - TGW指标
  3231. - 噪声水平
  3232. - 工程参数
  3233. 技术特征类:
  3234. - 优化方案
  3235. - 评价方法
  3236. - 转换方式
  3237. - 摘要: 本发明公开了一种页岩气水平井重复压裂裂缝开启压力的计算方法,包括如下步骤:S1、利用测井数据计算原始地层最小水平主应力;S2、建立垂直裂缝井的初次压裂裂缝诱导应力模型,计算初次压裂裂缝诱导应力;S3、利用井底测压、产气剖面测试,计算各射孔簇产量贡献,根据Geertsma储层压力衰竭-最小水平主应力计算公式,计算各射孔簇对应井段压力衰竭导致的应力;S4、利用排量、套管直径、措施液密度这些参数计算沿程摩阻;S5、综合上述四种力叠加,计算沿水平井筒应力重新分布情况。本发明对页岩气水平井重复压裂工艺优选、参数优化、现场施工具有基础性指导意义,在施工液量优化、加砂规模优化、地面车组动力优化等方面都具降本增效空间。
  3238. 结果:
  3239. 制造工艺类:
  3240. - 压裂工艺
  3241. - 参数优化
  3242. - 现场施工
  3243. 功能属性类:
  3244. - 降本增效
  3245. 性能指标类:
  3246. - 产气剖面
  3247. - 裂缝开启压力
  3248. 技术参数类:
  3249. - 加砂规模
  3250. - 套管直径
  3251. - 排量
  3252. - 措施液密度
  3253. - 施工液量
  3254. - 最小水平主应力
  3255. - 沿程摩阻
  3256. - 诱导应力
  3257. 技术特征类:
  3258. - 初次压裂
  3259. - 压力衰竭
  3260. - 垂直裂缝
  3261. - 应力重新分布
  3262. - 重复压裂
  3263. 材料类:
  3264. - 措施液
  3265. - 砂
  3266. - 页岩气
  3267. 结构部件类:
  3268. - 井筒
  3269. - 套管
  3270. - 射孔簇
  3271. - 水平井
  3272. 规范标准类:
  3273. - Geertsma储层压力衰竭-最小水平主应力计算公式
  3274. - 摘要: 本发明提供了一种钻完井用油气上窜速度计算方法,属于石油钻井录井技术领域。该方法根据钻具替排作用,将闭排下钻后气顶下方的环空钻井液体积在空井筒中自下而上进行体积还原,获得替排前的油气顶界位置,然后利用所述油气顶界位置计算得到油气上窜速度。相对于常规方法,本发明方法的计算结果更加接近实际值,特别是大幅提高了深井短起工况下的油气上窜速度的计算精度,为现场的下一步施工提供了更为科学准确的参考依据,保证了后续施工的井下安全。
  3275. 结果:
  3276. 功能属性类:
  3277. - 井下安全
  3278. - 体积还原
  3279. - 替排作用
  3280. - 计算精度
  3281. 技术参数类:
  3282. - 体积
  3283. - 油气上窜速度
  3284. 技术特征类:
  3285. - 气顶
  3286. - 油气顶界位置
  3287. - 深井短起工况
  3288. - 石油钻井录井
  3289. - 钻完井
  3290. - 闭排下钻
  3291. 材料类:
  3292. - 钻井液
  3293. 结构部件类:
  3294. - 井筒
  3295. - 环空
  3296. - 钻具
  3297. - 摘要: 本发明公开了一种致密储层体积压裂可压性评价方法,属于油气田开发技术领域。所述致密储层体积压裂可压性评价方法通过将归一化后的目标致密储层三维空间内每一个点位的杨氏模量、剪切模量、抗拉强度、抗压强度、岩石I型断裂韧性、岩石II型断裂韧性和脆性指数分别代入到不同突变模型中,计算得到脆性参数、弹性参数和强度参数,继而利用脆性参数、弹性参数和强度参数构建体积压裂可压性评价模型,计算得到目标致密储层三维空间内每一个点位的体积压裂可压系数,获取目标致密储层可压指数的三维空间展布,以确定目标致密储层的可压层段,实现对致密储层体积压裂可压性的定量评价,解决了现有技术中权重的确定主观性过大和参数考虑不全面的问题。
  3298. 结果:
  3299. 专利法律实体类: []
  3300. 制造工艺类:
  3301. - 体积压裂
  3302. 功能属性类:
  3303. - 定量评价
  3304. 性能指标类:
  3305. - 可压性
  3306. 技术参数类:
  3307. - 体积压裂可压系数
  3308. - 剪切模量
  3309. - 可压指数
  3310. - 岩石II型断裂韧性
  3311. - 岩石I型断裂韧性
  3312. - 弹性参数
  3313. - 强度参数
  3314. - 抗压强度
  3315. - 抗拉强度
  3316. - 杨氏模量
  3317. - 脆性参数
  3318. - 脆性指数
  3319. 技术特征类:
  3320. - 三维空间展布
  3321. - 体积压裂
  3322. - 可压层段
  3323. - 可压性评价模型
  3324. - 致密储层
  3325. 材料类:
  3326. - 岩石
  3327. 特殊构造类:
  3328. - 突变模型
  3329. 结构部件类: []
  3330. 规范标准类: []
  3331. - 摘要: 本发明涉及一种激光焦点偏移量消除方法,用于消除包括激光光源及透镜的激光设备对工件加工过程中,因透镜热形变引起的焦点偏移量,所述方法包括如下步骤:建立激光设备的多物理场耦合模型;计算所述多物理场耦合模型,得到焦点偏移量;补偿所述焦点偏移量。上述激光焦点偏移量消除方法通过建立激光设备的耦合分析模型,计算得到激光设备光学系统的焦点偏移量,避免使用昂贵的光学仪器检测焦点偏移量,降低了作业成本。
  3332. 结果:
  3333. 制造工艺类:
  3334. - 激光设备对工件加工
  3335. 功能属性类:
  3336. - 焦点偏移量消除方法
  3337. 性能指标类:
  3338. - 焦点偏移量
  3339. 技术参数类:
  3340. - 焦点偏移量
  3341. 技术特征类:
  3342. - 多物理场耦合模型
  3343. - 耦合分析模型
  3344. 结构部件类:
  3345. - 光学系统
  3346. - 激光光源
  3347. - 透镜
  3348. - 摘要: 本发明公开了一种发动机噪声分析方法,其包括检测发动机上各点声源的第一声压级;根据各点声源的第一声压级获得各点声源的总声压级;根据第一声压级获得各点声源在测点处的第二声压级;根据第二声压级获得平均声压级;根据平均声压级获得各点声源的第一声压级的噪声贡献度;根据噪声贡献度,将总声压级进行噪声分解,以使各点声源获得标准的噪声水平。本发明提供的发动机噪声分析方法,可以实现不同转速工况的发动机总体噪声水平,并将该发动机总体噪声水平精确地分解到各个主要部件或系统等点声源上,同时可以准确地分析出各点声源的噪声水平、安装位置等对发动机整体噪声水平的影响。
  3349. 结果:
  3350. 性能指标类:
  3351. - 噪声水平
  3352. 技术参数类:
  3353. - 噪声水平
  3354. - 噪声贡献度
  3355. - 平均声压级
  3356. - 总声压级
  3357. - 第一声压级
  3358. - 第二声压级
  3359. - 转速工况
  3360. 技术特征类:
  3361. - 噪声分析方法
  3362. - 噪声分解
  3363. 结构部件类:
  3364. - 主要部件
  3365. - 发动机
  3366. - 系统
  3367. - 摘要: 本申请提供了一种轧钢加热炉燃耗分析方法及系统,方法包括:在预设时间段内对输送到轧钢加热炉的钢坯、煤气和空气分别进行动态热量监测;在线计算热装变化影响燃耗、空气预热变化影响燃耗;在预设时间段内对轧钢加热炉输出的钢坯、烟气和蒸汽分别进行动态热量监测;在线计算出钢温度变化影响燃耗、空燃比变化影响燃耗、蒸汽变化影响燃耗;在线计算生产负荷率变化影响燃耗。系统包括:钢坯检测装置、气体检测装置、数据采集装置和上位机,钢坯检测装置和气体检测装置分别与数据采集装置连接,数据采集装置与上位机连接,数据采集装置包括能源网。本申请提供的轧钢加热炉燃耗分析方法及系统,解决了轧钢加热炉燃耗分析可靠性差的问题。
  3368. 结果:
  3369. 专利法律实体类:
  3370. - 本申请
  3371. 功能属性类:
  3372. - 可靠性
  3373. 性能指标类: []
  3374. 技术参数类:
  3375. - 出钢温度变化影响燃耗
  3376. - 动态热量监测
  3377. - 热装变化影响燃耗
  3378. - 生产负荷率变化影响燃耗
  3379. - 空气预热变化影响燃耗
  3380. - 空燃比变化影响燃耗
  3381. - 蒸汽变化影响燃耗
  3382. 技术特征类:
  3383. - 轧钢加热炉燃耗分析方法
  3384. - 轧钢加热炉燃耗分析系统
  3385. 材料类:
  3386. - 烟气
  3387. - 煤气
  3388. - 空气
  3389. - 蒸汽
  3390. - 钢坯
  3391. 特殊构造类: []
  3392. 结构部件类:
  3393. - 上位机
  3394. - 数据采集装置
  3395. - 气体检测装置
  3396. - 能源网
  3397. - 轧钢加热炉
  3398. - 钢坯检测装置
  3399. 规范标准类: []
  3400. - 摘要: 本发明公开一种模拟运输仿真系统,包括:处理单元、分别与处理单元通信的3D模型单元、输入单元与存储单元。3D模型单元用于导入吸塑盘与显示模组的3D模型,并依据模型中的尺寸计算出碰撞位移量L及碰撞接触面积S;输入单元包括:仿真环境选择模块及显示模组参数设定模块。根据仿真环境选择模块输入的仿真环境从存储模块中调用预设的初始速度与碰撞时间及3D模型单元算出的碰撞位移量L,并计算出加速度;根据模组参数设定模块输入的显示模组质量,结合公式计算出冲击力,再结合3D模型单元给出的碰撞接触面积,根据公式计算出单位面积的受力,处理单元根据模组结构类别从存储单元中调用单位面积耐受力,并通过比较得出吸塑盘是否设计合理。
  3401. 结果:
  3402. 技术参数类:
  3403. - 冲击力
  3404. - 初始速度
  3405. - 加速度
  3406. - 单位面积的受力
  3407. - 单位面积耐受力
  3408. - 显示模组质量
  3409. - 碰撞位移量L
  3410. - 碰撞接触面积S
  3411. - 碰撞时间
  3412. 技术特征类:
  3413. - 3D模型
  3414. - 仿真环境
  3415. - 模拟运输仿真系统
  3416. 结构部件类:
  3417. - 3D模型单元
  3418. - 仿真环境选择模块
  3419. - 吸塑盘
  3420. - 处理单元
  3421. - 存储单元
  3422. - 显示模组
  3423. - 显示模组参数设定模块
  3424. - 输入单元
  3425. - 摘要: 本发明公开了一种用于建筑构件的混合材质3D打印装置及方法。该混合材质3D打印装置,包括导轨、主体结构3D打印机构和增强结构3D打印机构,导轨包括上部轨道、中部轨道和轨道基座三部分,中部轨道的两侧设置有齿条导轨一,所述上部轨道的上下表面分别设置有上部滑轨和下部滑轨,所述上部轨道的矩形凹槽的两侧面上设置有齿条导轨二,主体结构3D打印机构、增强结构3D打印机构通过滑动基座一、滑动基座二固定在导轨上。本发明提供的混合材质3D打印装置及方法,实现建筑构件的主体结构材料及增强结构材料的同步3D打印,解决了现有的3D打印建筑构件强度不高、打印效率低的技术难题。
  3426. 结果:
  3427. 专利法律实体类: []
  3428. 制造工艺类:
  3429. - 同步3D打印
  3430. 功能属性类:
  3431. - 建筑构件强度
  3432. - 打印效率
  3433. 性能指标类: []
  3434. 技术参数类: []
  3435. 技术特征类:
  3436. - 3D打印装置
  3437. - 主体结构3D打印机构
  3438. - 增强结构3D打印机构
  3439. 材料类:
  3440. - 主体结构材料
  3441. - 增强结构材料
  3442. - 混合材质
  3443. 特殊构造类: []
  3444. 结构部件类:
  3445. - 上部滑轨
  3446. - 上部轨道
  3447. - 下部滑轨
  3448. - 中部轨道
  3449. - 导轨
  3450. - 滑动基座一
  3451. - 滑动基座二
  3452. - 矩形凹槽
  3453. - 轨道基座
  3454. - 齿条导轨一
  3455. - 齿条导轨二
  3456. 规范标准类: []
  3457. - 摘要: 本发明提出了一种确定漏点生长函数的方法,包括收集管线及管线上漏点的信息;设定漏点生长函数为待确定的增长型曲线;构建真实漏点集合;构建探漏数据集合;1次探漏周期内的探漏过程模拟;确定管线漏点的生长函数方程。本发明弥补了关于供水管线上漏点发展变化的研究内容,从微观的角度解析了漏点的发展过程,指导自来水公司优化探漏工作策略,做出科学合理的决策提供了一种新的思路。
  3458. 结果:
  3459. 功能属性类:
  3460. - 供水管线
  3461. - 探漏工作策略
  3462. 性能指标类:
  3463. - 漏点发展变化
  3464. 技术参数类:
  3465. - 增长型曲线
  3466. - 漏点生长函数
  3467. 技术特征类:
  3468. - 探漏周期
  3469. - 探漏过程模拟
  3470. 结构部件类:
  3471. - 管线
  3472. - 摘要: 一种能清理3D打印机打印头喷口清理堵塞的溶液。从德国购进的ExOne3D打印机打印头所用的粘接剂为甲阶酚醛树脂,打印时被压缩空气压迫通过喷口喷到型砂层面上,喷口孔径为0.2mm,使用间歇停留时间一长,树脂就会在喷口孔中固化堵塞,必须由供应商取回维护,既影响了使用,又增加了费用,现自行配制一种氢氧化钾溶液,将打印头喷口浸入,加热到沸腾状态不超过10分钟,喷口中的树脂就被完全溶解,喷口恢复畅通。
  3473. 结果:
  3474. 制造工艺类:
  3475. - 3D打印
  3476. 功能属性类:
  3477. - 恢复畅通
  3478. - 清理堵塞
  3479. 性能指标类:
  3480. - 完全溶解
  3481. 技术参数类:
  3482. - 加热到沸腾状态不超过10分钟
  3483. - 喷口孔径为0.2mm
  3484. 技术特征类:
  3485. - 压缩空气
  3486. - 打印头喷口浸入
  3487. 材料类:
  3488. - 型砂
  3489. - 氢氧化钾溶液
  3490. - 甲阶酚醛树脂
  3491. 结构部件类:
  3492. - 喷口孔
  3493. - 打印头喷口
  3494. - 摘要: 本发明提供了一种低渗油藏水驱扫油面积系数评价方法及系统,所述方法包含:获取油藏静态参数;根据低渗透油藏渗透率各向异性的特点,将各向异性油藏转化为等效各向同性油藏;根据所述等效各向同性油藏及对称性,获得五点井网流线分布模型;根据所述五点井网流线分布模型与油水两相渗流理论,获得低渗油藏水驱扫油面积系数计算模型;根据所述低渗油藏水驱扫油面积系数计算模型与所述油藏静态参数获得低渗油藏水驱扫油面积系数。
  3495. 结果:
  3496. 性能指标类:
  3497. - 低渗透油藏
  3498. 技术参数类:
  3499. - 扫油面积系数
  3500. - 渗透率
  3501. 技术特征类:
  3502. - 各向异性
  3503. - 油水两相渗流理论
  3504. - 流线分布模型
  3505. - 等效各向同性
  3506. 材料类:
  3507. - 水
  3508. - 油
  3509. 结构部件类:
  3510. - 五点井网
  3511. - 摘要: 本发明提供一种获取井筒储积系数的方法和装置。该方法包括:检测预设时间内不同时刻的井底压力和井底温度,得到所述预设时间内不同时刻的井底压力数据和井底温度数据;根据所述井底压力数据,获取所述预设时间内的井底压力的改变量;根据所述井底压力数据和所述井底温度数据,获取所述预设时间内井筒内流体的体积改变量;根据所述井底压力的改变量和所述井筒内流体的体积改变量,获取井筒储积系数。使得用户可通过实际测量得到的井底压力数据和井底温度数据获取井筒储积系数,该井筒储积系数更能代表实际井筒储积系数,井筒储积系数的准确性较高。
  3512. 结果:
  3513. 性能指标类:
  3514. - 准确性
  3515. 技术参数类:
  3516. - 井底压力
  3517. - 井底压力数据
  3518. - 井底压力的改变量
  3519. - 井底温度
  3520. - 井底温度数据
  3521. - 井筒储积系数
  3522. - 体积改变量
  3523. 技术特征类:
  3524. - 获取井筒储积系数的方法
  3525. - 装置
  3526. 材料类:
  3527. - 流体
  3528. 结构部件类:
  3529. - 井筒
  3530. - 摘要: 本发明公开了一种抽油机井泵效影响因素的确定方法,属于油田采油技术领域。该方法通过建立实际抽油机井泵效和抽油机井泵效影响因素的第一抽油机井泵效数学模型,拟合抽油机井泵效和抽油机井泵效影响因素的第二抽油机井泵效数学模型,并选用拟合模型对抽油机井泵效影响因素分别与抽油机井泵效进行拟合。根据拟合线性方程计算实际抽油机井泵效与拟合抽油机井泵效的残差平方和,推导出拟合模型矩阵。获取抽油机井的实际泵效数据,代入拟合模型矩阵中,得到待定拟合系数所对应的数值,进而精确地确定抽油机井泵效影响因素分别与抽油机泵效之间的关系式,为采油工程方案设计提供了精确的理论依据,能够达到提高抽油机井泵效、减缓自然递减率的目的。
  3531. 结果:
  3532. 功能属性类:
  3533. - 采油工程方案设计
  3534. 技术参数类:
  3535. - 抽油机井泵效
  3536. - 自然递减率
  3537. 技术特征类:
  3538. - 待定拟合系数
  3539. - 抽油机井泵效影响因素
  3540. - 拟合模型矩阵
  3541. - 拟合线性方程
  3542. - 残差平方和
  3543. - 第一抽油机井泵效数学模型
  3544. - 第二抽油机井泵效数学模型
  3545. - 摘要: 本发明涉及一种有支撑设备抗震鉴定的地震载荷输入的保守的确定方法,包括如下步骤:考察设备的上一楼层响应谱作为地震输入时设备的最大应力强度;考察采用适用的设备技术规格书中所给出的包络加速度作为地震输入时设备的最大应力强度;考察采用设备上一楼层响应谱零周期加速度作为地震输入时设备的最大应力强度;考察采用设备上一楼层响应谱上大于等于设备基频的频段所对应的谱值的最大值的1.5倍作为地震输入时设备的最大应力强度;将设备及其支撑简化为弹簧质量模型,考察安装楼层响应谱作用下设备-支撑系统的应力强度,并与上述其它方法得到的最大应力强度进行比较;通过上述方式,可以确定一种对设备地震输入的保守的处理方法。
  3546. 结果:
  3547. 性能指标类:
  3548. - 应力强度
  3549. 技术参数类:
  3550. - 包络加速度
  3551. - 响应谱
  3552. - 基频
  3553. - 最大应力强度
  3554. - 谱值
  3555. - 零周期加速度
  3556. 技术特征类:
  3557. - 保守的确定方法
  3558. - 地震载荷输入
  3559. - 抗震鉴定
  3560. 特殊构造类:
  3561. - 设备-支撑系统
  3562. 结构部件类:
  3563. - 弹簧质量模型
  3564. - 支撑
  3565. - 设备
  3566. - 摘要: 本公开涉及一种确定电池开路电压的方法、装置、存储介质及电子设备,可以在该电池管理装置上电时,采集当前上电时间以及待检测电池的当前电池电压,然后获取该电池管理装置上一次断电时的断电时间,并确定该当前上电时间以及该断电时间的时间差,在该时间差小于或者等于预设时间阈值时,获取该电池管理装置在该断电时间断电时该待检测电池的断电电池电压,然后根据该当前电池电压、该断电电池电压以及该时间差确定该待检测电池的开路电压。
  3567. 结果:
  3568. 功能属性类:
  3569. - 上电
  3570. - 断电
  3571. 技术参数类:
  3572. - 当前电池电压
  3573. - 断电电池电压
  3574. - 时间差
  3575. - 电池开路电压
  3576. - 预设时间阈值
  3577. 技术特征类:
  3578. - 确定电池开路电压的方法
  3579. 结构部件类:
  3580. - 待检测电池
  3581. - 电池管理装置
  3582. - 摘要: 本发明涉及动力传动技术领域,尤其涉及一种优化汽车起步时传动轴中间支承振动量的分析方法,所述传动轴包括前轴管、后轴管、中间支承以及十字轴,包括以下步骤:建立参数化的传动轴多体动力学模型;传动轴模型固有频率分析并进行对标分析;传动轴模型强迫振动分析,若传动轴中间支承在发生共振时的振动量满足要求,则冻结传动轴设计参数,否则对传动轴设计参数进行优化匹配,直至传动轴中间支承在发生共振时的振动量满足要求。本发明对传动轴中间支承刚度、十字轴相位角和十字轴位置等关键参数进行优化匹配,可有效地降低汽车起步时中间支承的振动,避免了传统方法耗时长和成本高的缺点,有效地缩短了开发周期,降低了开发成本。
  3583. 结果:
  3584. 制造工艺类:
  3585. - 参数优化匹配
  3586. 功能属性类:
  3587. - 缩短开发周期
  3588. - 降低开发成本
  3589. - 降低振动
  3590. 性能指标类:
  3591. - 振动量
  3592. 技术参数类:
  3593. - 传动轴中间支承刚度
  3594. - 十字轴位置
  3595. - 十字轴相位角
  3596. 技术特征类:
  3597. - 传动轴多体动力学模型
  3598. - 固有频率分析
  3599. - 对标分析
  3600. - 强迫振动分析
  3601. 结构部件类:
  3602. - 中间支承
  3603. - 前轴管
  3604. - 十字轴
  3605. - 后轴管
  3606. - 摘要: 本发明公开了一种提升传感器关联效率的方法,包括:建立第一滤波器;计算每一目标检测位置与每一目标预测位置在x向和y向的距离,判断x向的距离和在y向的距离之和是否大于第一阈值,若是,则认为两者不相关,并将两者之间的关联距离设置为K并存入容器中,否则计算两者之间的直线距离D,并将其作为关联距离存入容器中;建立第二滤波器,通过第二滤波器查找出容器中的最小D,记为Dmin,并认定Dmin对应的目标检测位置与目标预测位置为潜在关联对象;建立第三滤波器,通过第三滤波器判断关联距离Dmin是否小于第二阈值,若小于,则认为Dmin对应的目标检测位置与目标预测位置相互关联,否则认为两者不相关联。本发明提高了关联效率,保证了关联结果的精度。
  3607. 结果:
  3608. 专利法律实体类: []
  3609. 制造工艺类: []
  3610. 功能属性类:
  3611. - 关联效率
  3612. - 关联结果
  3613. 性能指标类:
  3614. - 精度
  3615. 技术参数类:
  3616. - Dmin
  3617. - x向的距离
  3618. - y向的距离
  3619. - 关联距离
  3620. - 最小D
  3621. - 直线距离D
  3622. - 第一阈值
  3623. - 第二阈值
  3624. 技术特征类:
  3625. - 潜在关联对象
  3626. - 目标检测位置
  3627. - 目标预测位置
  3628. - 第一滤波器
  3629. - 第三滤波器
  3630. - 第二滤波器
  3631. 材料类: []
  3632. 特殊构造类: []
  3633. 结构部件类: []
  3634. 规范标准类: []
  3635. - 摘要: 本申请提供了一种建立双介质储层分类标准的方法,包括:将研究区内测试的储层按照产能由大到小的顺序划分为M个等级;获取每个产能等级的储层在坐标系中的特征点集合;根据特征点集合建立储层产能大小—储层孔隙度—裂缝测井响应综合指数交汇图版;根据交汇图版分别确定每个产能等级的储层的储层孔隙度阈值和裂缝测井响应综合指数阈值,并通过储层孔隙度阈值获得对应的储层渗透率阈值;根据每个产能等级的储层的储层孔隙度阈值、裂缝测井响应综合指数阈值和储层渗透率阈值对目标双介质储层进行分类。方法解决了裂缝难以表征发育程度对储层影响大小的问题,通过与产能紧密结合,更客观地反应了储层质量和级别。
  3636. 结果:
  3637. 专利法律实体类: []
  3638. 制造工艺类: []
  3639. 功能属性类:
  3640. - 储层产能
  3641. - 储层级别
  3642. - 储层质量
  3643. 性能指标类:
  3644. - 产能等级
  3645. - 孔隙度阈值
  3646. - 渗透率阈值
  3647. 技术参数类:
  3648. - 储层孔隙度
  3649. - 储层渗透率
  3650. - 裂缝测井响应综合指数
  3651. 技术特征类:
  3652. - 交汇图版
  3653. - 双介质储层
  3654. 材料类: []
  3655. 特殊构造类:
  3656. - 裂缝
  3657. 结构部件类: []
  3658. 规范标准类:
  3659. - 分类标准
  3660. - 摘要: 本发明涉及一种基于可配置模型的纯电动汽车仿真报告生成方法及装置,属于纯电动汽车技术领域,所述方法包括:建立典型结构车辆基础模型库和参数配置方式表,配置仿真报告;其中,典型结构车辆基础模型库包括整车参数数据表、动力电池数据表、动力总成数据表和控制策略数据表,动力总成表还链接有电机数据表、变速箱数据表;所述装置包括:数据采集单元、存储单元、智能仿真单元。本发明基于数据库方式存储按照模块的不同分别进行管理,再集中的进行协调管理,提高数据一致性和工作的效率。
  3661. 结果:
  3662. 功能属性类:
  3663. - 仿真
  3664. - 存储
  3665. - 数据采集
  3666. 技术参数类:
  3667. - 动力总成参数
  3668. - 动力电池参数
  3669. - 控制策略参数
  3670. - 整车参数
  3671. 技术特征类:
  3672. - 仿真报告生成方法
  3673. - 可配置模型
  3674. - 智能仿真单元
  3675. 结构部件类:
  3676. - 动力总成
  3677. - 动力电池
  3678. - 变速箱
  3679. - 整车
  3680. - 电机
  3681. - 摘要: 本发明提供了一种用于评价水平井轨迹误差的方法,其包括以下步骤:按行业规程采用测量仪器获得井眼轨迹的测斜数据,基于ISCWSA标准及模型求取井口坐标系NEH下各测点处的协方差矩阵,协方差矩阵表征一个误差椭球族;根据实际钻井工程要求的概率,选取放大系数以唯一确定误差椭球;经过误差椭球球心作垂直于井眼方位的铅垂面,截取误差椭球得到所述铅垂面内的误差椭圆,基于误差椭球的协方差矩阵确定铅垂面上误差椭圆的协方差矩阵;基于误差椭圆的协方差矩阵确定其尺寸和姿态;基于误差椭圆的尺寸和姿态来表征井眼轨迹在铅垂面上的不确定性,进而用以评价水平井设计的可行性和合理性、监测和控制水平井轨迹在靶区和储层中穿行。
  3682. 结果:
  3683. 专利法律实体类: []
  3684. 制造工艺类:
  3685. - 测量仪器
  3686. 功能属性类:
  3687. - 监测和控制水平井轨迹
  3688. - 评价水平井设计的可行性
  3689. 性能指标类:
  3690. - 概率
  3691. 技术参数类:
  3692. - 协方差矩阵
  3693. - 姿态
  3694. - 尺寸
  3695. - 放大系数
  3696. 技术特征类:
  3697. - 不确定性
  3698. - 水平井轨迹误差
  3699. 特殊构造类:
  3700. - 井口坐标系NEH
  3701. - 储层
  3702. - 靶区
  3703. 结构部件类:
  3704. - 井眼轨迹
  3705. - 测斜数据
  3706. - 误差椭圆
  3707. - 误差椭球
  3708. - 铅垂面
  3709. 规范标准类:
  3710. - ISCWSA标准
  3711. - 行业规程
  3712. - 摘要: 本发明公开了一种用于评价任意截面上井眼轨迹误差的方法,包括:采用测量仪器获得井眼轨迹的测斜数据,求取井口坐标系下各测点处的协方差矩阵,协方差矩阵表征一个误差椭球族;选取放大系数以唯一确定误差椭球;经过误差椭球球心用任意平面来截取误差椭球得到误差椭圆;用平面的法线方向来表征平面的空间姿态;基于误差椭球的协方差矩阵确定误差椭圆的协方差矩阵;基于平面上误差椭圆的协方差矩阵确定其尺寸和姿态;基于误差椭圆的尺寸和姿态来表征井眼轨迹在平面上的不确定性,用以评价钻井工程设计的可行性和合理性、监测和控制井眼轨迹在所述平面上的实施效果,以提高井眼轨迹的中靶率和储层钻遇率,从而提高油气单井产量和开发采收率。
  3713. 结果:
  3714. 功能属性类:
  3715. - 中靶率
  3716. - 储层钻遇率
  3717. - 开发采收率
  3718. - 油气单井产量
  3719. - 钻井工程设计
  3720. 技术参数类:
  3721. - 协方差矩阵
  3722. - 姿态
  3723. - 尺寸
  3724. - 放大系数
  3725. - 法线方向
  3726. 技术特征类:
  3727. - 不确定性
  3728. - 井口坐标系
  3729. - 空间姿态
  3730. - 误差椭球族
  3731. 结构部件类:
  3732. - 井眼轨迹
  3733. - 测斜数据
  3734. - 误差椭圆
  3735. - 误差椭球
  3736. - 摘要: 本发明公开了一种用于评价任意截面上井眼轨迹误差的方法,包括:采用测量仪器获得井眼轨迹的测斜数据,求取井口坐标系下各测点处的协方差矩阵,协方差矩阵表征一个误差椭球族;选取放大系数以唯一确定误差椭球;经过误差椭球球心用任意平面来截取误差椭球得到误差椭圆;用平面的法线方向来表征平面的空间姿态;基于误差椭球的协方差矩阵确定误差椭圆的协方差矩阵;基于平面上误差椭圆的协方差矩阵确定其尺寸和姿态;基于误差椭圆的尺寸和姿态来表征井眼轨迹在平面上的不确定性,用以评价钻井工程设计的可行性和合理性、监测和控制井眼轨迹在所述平面上的实施效果,以提高井眼轨迹的中靶率和储层钻遇率,从而提高油气单井产量和开发采收率。
  3737. 结果:
  3738. 制造工艺类:
  3739. - 钻井工程设计
  3740. 功能属性类:
  3741. - 中靶率
  3742. - 储层钻遇率
  3743. - 开发采收率
  3744. - 油气单井产量
  3745. 技术参数类:
  3746. - 协方差矩阵
  3747. - 姿态
  3748. - 尺寸
  3749. - 放大系数
  3750. - 法线方向
  3751. 技术特征类:
  3752. - 不确定性
  3753. - 井口坐标系
  3754. - 误差椭球族
  3755. 结构部件类:
  3756. - 井眼轨迹
  3757. - 测斜数据
  3758. - 误差椭圆
  3759. - 误差椭球
  3760. - 摘要: 本发明提供一种模拟K气藏断缝孔渗流的方法,包括:根据气藏构造、储层和流体特征,结合实际井组干扰试井数据,建立考虑井间断层的三维两相井组数值模拟机理模型,获取K气藏的压力传播特征和水侵特征。本发明提供的模拟K气藏断缝孔渗流的方法,考虑井间断层的影响,研究K气藏的渗流特征,能够据此深化气藏断裂特征认识、水侵规律研究以及实现裂缝性油气藏的合理开发。
  3761. 结果:
  3762. 性能指标类:
  3763. - 渗流特征
  3764. 技术参数类:
  3765. - 压力传播特征
  3766. - 水侵特征
  3767. 技术特征类:
  3768. - 三维两相井组数值模拟机理模型
  3769. 材料类:
  3770. - 流体
  3771. 结构部件类:
  3772. - 井间断层
  3773. - 断缝孔
  3774. - 摘要: 本申请实施例提供了一种孔隙喉道网络模型驱替模拟中驱油效率的确定方法及装置,该方法包括:获取孔隙喉道介质的特征参数,并根据所述特征参数构建二维孔隙喉道网络模型;驱替模拟所述二维孔隙喉道网络模型的渗流规律;在模拟所述渗流规律的过程中,当确认所述二维孔隙喉道网络模型内喉道单元的顶点压力达到临界压力值时,使对应的喉道单元张开而形成裂缝,以更新所述二维孔隙喉道网络模型;在模拟所述渗流规律的过程中,实时获取不同阶段的二维孔隙喉道网络模型的驱油效率。本申请实施例可以在孔隙喉道网络模型驱替模拟中确定驱油效率并可以提高驱替模拟的准确性。
  3775. 结果:
  3776. 制造工艺类:
  3777. - 驱替模拟
  3778. 功能属性类:
  3779. - 驱油效率确定方法
  3780. 技术参数类:
  3781. - 临界压力值
  3782. - 特征参数
  3783. - 顶点压力
  3784. - 驱油效率
  3785. 技术特征类:
  3786. - 二维孔隙喉道网络模型
  3787. - 渗流规律
  3788. 结构部件类:
  3789. - 喉道单元
  3790. - 孔隙喉道网络模型
  3791. - 裂缝
  3792. - 摘要: 本发明提供了一种辫状河储层建模的方法及装置,本发明的方法针对辫状河储层河道分汊改道频繁的特点,对河道中线的产生进行了重新设计,通过曲率做为权重让河道产生改道,然后通过不同河道的距离与方位角的双重约束,让河道合并,重新产生新河道,并在新河道的基础上重新进行改道,直到河道比例达到给定阈值,得到辫状河多河道的模拟结果。本发明提供的辫状河储层建模装置,通过参数存储模块、初始化模块、分汊改道模块、交叉合并模块和建模模块,实现对辫状河储层的建模。
  3793. 结果:
  3794. 功能属性类:
  3795. - 交叉合并模块
  3796. - 分汊改道模块
  3797. - 初始化模块
  3798. - 参数存储模块
  3799. - 建模模块
  3800. 技术参数类:
  3801. - 方位角
  3802. - 曲率
  3803. - 给定阈值
  3804. - 距离
  3805. 技术特征类:
  3806. - 模拟结果
  3807. - 河道分汊改道
  3808. - 辫状河储层
  3809. 结构部件类:
  3810. - 新河道
  3811. - 河道中线
  3812. - 辫状河多河道
  3813. - 摘要: 本发明提供了一种辫状河储层建模的方法及装置,本发明的方法针对辫状河储层河道分汊改道频繁的特点,对河道中线的产生进行了重新设计,通过曲率做为权重让河道产生改道,然后通过不同河道的距离与方位角的双重约束,让河道合并,重新产生新河道,并在新河道的基础上重新进行改道,直到河道比例达到给定阈值,得到辫状河多河道的模拟结果。本发明提供的辫状河储层建模装置,通过参数存储模块、初始化模块、分汊改道模块、交叉合并模块和建模模块,实现对辫状河储层的建模。
  3814. 结果:
  3815. 功能属性类:
  3816. - 辫状河储层建模
  3817. 技术参数类:
  3818. - 方位角
  3819. - 曲率
  3820. - 给定阈值
  3821. - 距离
  3822. 技术特征类:
  3823. - 交叉合并
  3824. - 分汊改道
  3825. 特殊构造类:
  3826. - 交叉合并模块
  3827. - 分汊改道模块
  3828. - 初始化模块
  3829. - 参数存储模块
  3830. - 建模模块
  3831. 结构部件类:
  3832. - 新河道
  3833. - 河道中线
  3834. - 辫状河多河道
  3835. - 摘要: 本实施例提供的碳酸盐岩有封闭水体缝洞单元储量获取方法、装置及设备,通过获取缝洞单元的原油累积产出量Np、地层水累积产出量Wp、产出地层原油体积系数Bo、产出地层水体积系数Bw、原油压缩系数Co、水压缩系数Cw、油井生产压差ΔP、原始油体积系数Boi,并根据缝洞单元的封闭水体占缝洞体积百分比A及以上获取到的缝洞单元的参数,可快速获取储集体有封闭水体缝洞单元储量,最终将动态储量进行推送,有效解决了碳酸盐岩有封闭水体缝洞单元储量不易获取及准确度低的问题,有较好的现场应用效果,为碳酸盐岩油井管理提供了依据,具有便捷性和经济性。
  3836. 结果:
  3837. 功能属性类:
  3838. - 便捷性
  3839. - 经济性
  3840. 性能指标类:
  3841. - 准确度
  3842. 技术参数类:
  3843. - 产出地层原油体积系数Bo
  3844. - 产出地层水体积系数Bw
  3845. - 原始油体积系数Boi
  3846. - 原油压缩系数Co
  3847. - 原油累积产出量Np
  3848. - 地层水累积产出量Wp
  3849. - 封闭水体占缝洞体积百分比A
  3850. - 水压缩系数Cw
  3851. - 油井生产压差ΔP
  3852. 技术特征类:
  3853. - 储量获取方法
  3854. - 动态储量
  3855. - 装置
  3856. - 设备
  3857. 材料类:
  3858. - 原油
  3859. - 地层水
  3860. - 碳酸盐岩
  3861. 结构部件类:
  3862. - 封闭水体
  3863. - 缝洞单元
  3864. - 摘要: 本发明提供一种套管校核安全系数确定方法和装置。该方法包括:根据影响套管的强度的加工质量参数的当前统计值,确定所述加工质量参数的第一分布结果;所述套管的强度为套管的抗拉强度、抗外挤强度或抗内压强度;根据所述加工质量参数的第一分布结果,确定所述套管的强度的第一分布结果;确定至少一个类型的套管的强度对应的失效概率;根据所述失效概率和所述套管的强度的第一分布结果,确定各个所述类型的套管的强度对应的安全系数。本发明实施例虑不同的加工质量参数,可精确设计不同类型套管柱的三种强度对应的安全系数取值。
  3865. 结果:
  3866. 性能指标类:
  3867. - 强度
  3868. 技术参数类:
  3869. - 加工质量参数
  3870. - 失效概率
  3871. - 安全系数
  3872. - 抗内压强度
  3873. - 抗外挤强度
  3874. - 抗拉强度
  3875. 技术特征类:
  3876. - 套管校核安全系数确定方法
  3877. - 装置
  3878. 结构部件类:
  3879. - 套管
  3880. - 套管柱
  3881. - 摘要: 一种核电站三维剂量场模拟系统及其方法,模拟系统包括:获取模块,用于获取放射源的源项数据、区域三维模型和放射源的移动路径;静态三维剂量场生成模块,用于根据所述源项数据、区域三维模型和移动路径,采用第一算法生成放射源位于所述移动路径的预设位置处时的静态三维剂量场数据包;动态三维剂量场生成模块,用于采用第二算法根据所述源项数据、三维模型数据和移动路径生成移动路径的初级动态三维剂量场数据包,并参照静态三维剂量场数据包对初级动态三维剂量场数据包进行修正得到修正后的动态三维剂量场数据包。其能准确快速地计算放射源移动时周边区域的三维剂量场变化情况,对周边区域的工作人员剂量进行预估并提供相应的防护手段。
  3882. 结果:
  3883. 功能属性类:
  3884. - 三维剂量场变化情况
  3885. - 三维剂量场模拟系统
  3886. - 工作人员剂量预估
  3887. - 放射源
  3888. - 防护手段
  3889. 技术参数类:
  3890. - 修正后的动态三维剂量场数据包
  3891. - 初级动态三维剂量场数据包
  3892. - 区域三维模型
  3893. - 源项数据
  3894. - 移动路径
  3895. - 静态三维剂量场数据包
  3896. 技术特征类:
  3897. - 第一算法
  3898. - 第二算法
  3899. 结构部件类:
  3900. - 动态三维剂量场生成模块
  3901. - 获取模块
  3902. - 静态三维剂量场生成模块
  3903. - 摘要: 本发明属于油田开采技术领域,公开了一种可悬挂式井下旋流气液分离组合举升系统分析方法,通过设定分流比计算旋流气液分离器分离后的气路流量和压力,液气两相总流量、含气率和压力;通过迭代计算判断采气油管满足携液要求后,计算得到液-气引射泵的气路吸入口产出气量和压力;通过设定电泵机组特性参数迭代计算其出口的液路流量和压力,得到液-气引射泵动力液压力和动力液量;迭代优化设计液-气引射泵工艺参数,判断出口压力和流量条件下液-气引射泵运行区间,直至设计参数在合理运行区间,最后迭代计算沿程油管压损至井口,直至油压大于流程回压结束。本发明建立的方法可指导井下旋流气液分离工艺参数设计、生产控制和系统协调分析。
  3904. 结果:
  3905. 专利法律实体类: []
  3906. 制造工艺类:
  3907. - 迭代优化设计
  3908. - 迭代计算
  3909. 功能属性类:
  3910. - 合理运行区间
  3911. - 携液要求
  3912. - 生产控制
  3913. - 系统协调分析
  3914. 性能指标类: []
  3915. 技术参数类:
  3916. - 产出气量
  3917. - 出口压力
  3918. - 分流比
  3919. - 动力液压力
  3920. - 动力液量
  3921. - 压力
  3922. - 含气率
  3923. - 气路流量
  3924. - 油压
  3925. - 流程回压
  3926. - 液气两相总流量
  3927. 技术特征类:
  3928. - 井下旋流气液分离组合举升系统
  3929. - 可悬挂式
  3930. 材料类: []
  3931. 特殊构造类: []
  3932. 结构部件类:
  3933. - 旋流气液分离器
  3934. - 油管
  3935. - 液-气引射泵
  3936. - 电泵机组
  3937. - 采气油管
  3938. 规范标准类: []
  3939. - 摘要: 本发明涉及一种基于关联矩阵计算的电力系统网络重构方法,1、针对电力系统间隔中的开关,对热备用开关进行识别并记录;2、建立热备用开关和支路关联关系、生成节点和支路的连接模型;3、生成节点关联矩阵A;4、针对节点关联矩阵A进行计算,根据矩阵A相乘后的元素的取值,判断得到重构的路径;5、生成可操作的开关设备集,通过对这些开关的远程遥控实现网络重构。本发明不需要特殊建模,操作性强,计算效率高;能够快速给出可操作的开关,在实际中可通过对这些开关的远方遥控恢复供电,对于实时或者仿真环境下的故障后恢复供电或者静态安全N-1分析后的失电区域进行恢复供电有重要的指导意义。
  3940. 结果:
  3941. 功能属性类:
  3942. - 恢复供电
  3943. - 静态安全
  3944. 性能指标类:
  3945. - 计算效率高
  3946. 技术参数类:
  3947. - N-1分析
  3948. - 关联矩阵A
  3949. 技术特征类:
  3950. - 热备用开关
  3951. - 网络重构
  3952. - 远程遥控
  3953. 结构部件类:
  3954. - 开关
  3955. - 支路
  3956. - 节点
  3957. - 摘要: 本申请涉及发电机技术领域,提供一种LLC直流变压器参数的计算方法、装置、计算机设备以及计算机可读存储介质,LLC直流变压器包括励磁电感与开关管,上述方法包括:获取LLC直流变压器的目标效率以及开关管的功率损耗;根据目标效率和开关管的功率损耗计算励磁电感的第一电感值;根据软开关实现条件计算励磁电感的第二电感值;判断第一电感值是否小于所述第二电感值;在第一电感值小于第二电感值的情况下,基于第一电感值和第二电感值确定励磁电感的电感值范围。通过目标效率和开关管的功率损耗确定励磁电感的下限值,通过软开关实现条件确定励磁电感的上限值,计算过程简单,缩小参数取值范围,效率较高,且能检验开关管的选择是否合适。
  3958. 结果:
  3959. 专利法律实体类: []
  3960. 制造工艺类: []
  3961. 功能属性类:
  3962. - 装置
  3963. - 计算方法
  3964. - 计算机可读存储介质
  3965. - 计算机设备
  3966. 性能指标类:
  3967. - 效率
  3968. 技术参数类:
  3969. - 上限值
  3970. - 下限值
  3971. - 功率损耗
  3972. - 电感值范围
  3973. - 目标效率
  3974. - 第一电感值
  3975. - 第二电感值
  3976. 技术特征类:
  3977. - 软开关实现条件
  3978. 材料类: []
  3979. 特殊构造类:
  3980. - 励磁电感
  3981. 结构部件类:
  3982. - LLC直流变压器
  3983. - 开关管
  3984. 规范标准类: []
  3985. - 摘要: 本发明涉及一种高炉渣二元碱度确定方法,所述高炉工艺为采用除尘灰回配烧结生产的工艺;以入炉原料中碱金属含量、入炉燃料中碱金属含量作为参考数据,确定高炉渣二元碱度。本发明通过控制入炉原料中碱金属含量、入炉燃料中碱金属含量,调整高炉炉渣碱度,来降低高炉工艺碱金属负荷的方法,采用此方法进行高炉排碱工作,能够实现在高炉稳定顺行的同时,减轻工艺中的碱金属含量,最终实现高炉长寿、经济化生产的效果。
  3986. 结果:
  3987. 制造工艺类:
  3988. - 回配
  3989. 功能属性类:
  3990. - 经济化生产
  3991. - 高炉稳定顺行
  3992. - 高炉长寿
  3993. 性能指标类:
  3994. - 碱金属含量
  3995. 技术参数类:
  3996. - 二元碱度
  3997. - 碱金属含量
  3998. - 碱金属负荷
  3999. - 高炉炉渣碱度
  4000. 技术特征类:
  4001. - 烧结生产
  4002. - 高炉工艺
  4003. - 高炉排碱
  4004. 材料类:
  4005. - 除尘灰
  4006. - 高炉渣
  4007. 结构部件类:
  4008. - 高炉
  4009. - 摘要: 本发明实施例公开了基于BIM的灭火用水荷载效应的模拟方法及终端,采用按时间步分步加载方式,根据所选定建筑BIM模型中各楼层每一房间的灭火工况种类及相应的灭火用水荷载算法,获取每一房间的灭火用水荷载标准值;将对应的荷载施加到BIM结构模型上,进行云端结构分析,研究结构在火灾及灭火过程中所产生的荷载效应,若某工况下某结构构件出现破坏或超允许的变形等效应则模拟结束,将对应的荷载标准值、灭火用水总量及灭火时间三个值,添加至BIM平面布置图的房间内,并和结构分析结果一并发送至接收端。该方法通过BIM模型对房间的消防水荷载进行云端结构分析,荷载达到某临界值时进行提示,保障结构安全和消防抢险过程人身的安全。
  4010. 结果:
  4011. 专利法律实体类: []
  4012. 制造工艺类:
  4013. - 按时间步分步加载方式
  4014. 功能属性类:
  4015. - 灭火工况种类
  4016. - 灭火用水荷载算法
  4017. - 结构分析结果
  4018. 性能指标类:
  4019. - 破坏
  4020. - 超允许的变形
  4021. 技术参数类:
  4022. - 临界值
  4023. - 灭火时间
  4024. - 灭火用水总量
  4025. - 灭火用水荷载标准值
  4026. - 荷载标准值
  4027. 技术特征类:
  4028. - BIM平面布置图
  4029. - BIM模型
  4030. - 云端结构分析
  4031. 特殊构造类: []
  4032. 结构部件类:
  4033. - 房间
  4034. - 楼层
  4035. - 结构构件
  4036. 规范标准类: []
  4037. - 摘要: 本发明公开了一种海上风场自动化机位排布软件及其运行方法,为基于科学计算语言Fortran开发的机位排布软件,区分有四大模块,分别为机位排布模块、发电量计算模块、风数据处理模块、风向敏感性分析模块,主要为海上风场设计提供机位排布方案,并编制排布方案报告。本发明软件为海上风场机位排布方面的专业工具,集成了海上风场设计的机位排布模块、发电量计算模块、风数据处理模块、风向敏感性分析模块,实现海上风场项目的机位排布方案寻优、风资源分析、发电量计算、方案敏感性分析的一体化计算分析流程。
  4038. 结果:
  4039. 专利法律实体类: []
  4040. 制造工艺类: []
  4041. 功能属性类:
  4042. - 发电量计算
  4043. - 方案敏感性分析
  4044. - 机位排布方案寻优
  4045. - 风资源分析
  4046. 性能指标类: []
  4047. 技术参数类: []
  4048. 技术特征类:
  4049. - 发电量计算模块
  4050. - 机位排布模块
  4051. - 风向敏感性分析模块
  4052. - 风数据处理模块
  4053. 材料类: []
  4054. 特殊构造类: []
  4055. 结构部件类: []
  4056. 规范标准类: []
  4057. - 摘要: 本发明公开了一种轮轨粘着特性的辨识方法,包括:确定用于进行轮轨粘着特性辨识的蠕滑模型;采集多个粘着系数;根据采集的多个粘着系数,通过群体智能优化算法确定出蠕滑模型的粘着特征参数;基于确定出粘着特征参数的蠕滑模型进行轮轨粘着特性的辨识。应用本申请的技术方案,可以快速地对蠕滑模型的粘着特征参数进行确定,也就可以基于确定出粘着特征参数的蠕滑模型进行轮轨粘着特性的辨识。本申请还公开了一种轮轨粘着特性的辨识系统,具有相应技术效果。
  4058. 结果:
  4059. 功能属性类:
  4060. - 轮轨粘着特性辨识
  4061. 技术参数类:
  4062. - 粘着特征参数
  4063. - 粘着系数
  4064. 技术特征类:
  4065. - 群体智能优化算法
  4066. - 蠕滑模型
  4067. - 摘要: 本发明公开了一种缝洞型碳酸盐岩油藏井间连通程度计算方法,所述方法包括:计算各井点理论地层平均压力;将井点实测油套压折算至实测地层平均压力;针对理论地层平均压力以及实测地层平均压力进行压力拟合,计算井间流管当量直径;根据所述井间流管当量直径计算井间连通系数。根据本发明的方法,可以准确的定量表征缝洞型碳酸盐岩油藏井间连通程度,从而为油藏管理和开采最优化提供有效数据支持。
  4068. 结果:
  4069. 专利法律实体类: []
  4070. 制造工艺类: []
  4071. 功能属性类:
  4072. - 开采最优化
  4073. - 油藏管理
  4074. 性能指标类:
  4075. - 定量表征
  4076. 技术参数类:
  4077. - 井间流管当量直径
  4078. - 井间连通系数
  4079. - 实测地层平均压力
  4080. - 理论地层平均压力
  4081. 技术特征类:
  4082. - 井间连通程度
  4083. - 缝洞型碳酸盐岩油藏
  4084. 材料类:
  4085. - 缝洞型碳酸盐岩
  4086. 特殊构造类: []
  4087. 结构部件类: []
  4088. 规范标准类: []
  4089. - 摘要: 虚拟水库模型及虚拟水库水位计算方法,基于分电比例分配水库资源,将入库水量、水库库容按分电比例进行分配,对应左、右岸电站分别建立左、右岸虚拟水库;若某一侧电站的运行方式可能突破约束条件时,实时调度中予以调整;但是在虚拟水库模型计算中按满足约束计算,为满足约束多产生虚拟出库水量,视一方自动放弃,从分配的水量中剔除。本发明计算所得虚拟水位,可以直观的反应左右岸电站的发电、调度运行等情况;对两网水资源利用、电量分配有参考利用价值。
  4090. 结果:
  4091. 功能属性类:
  4092. - 发电
  4093. - 水资源利用
  4094. - 电量分配
  4095. - 调度运行
  4096. 技术参数类:
  4097. - 入库水量
  4098. - 分电比例
  4099. - 水库库容
  4100. - 虚拟水位
  4101. 技术特征类:
  4102. - 实时调度
  4103. - 水位计算方法
  4104. - 虚拟水库模型
  4105. 结构部件类:
  4106. - 右岸电站
  4107. - 左岸电站
  4108. - 虚拟水库
  4109. - 摘要: 本发明公开了一种现场混凝土3D打印设备和建筑施工方法,打印设备包括:打印装置、供料系统、打印装置移动系统、打印控制系统、爬升立柱、爬升辅助立柱和爬升动力系统;打印装置移动系统安装在爬升立柱上;打印装置安装在打印装置移动系统上;供料系统的供料管连接打印装置的打印头上;打印控制系统用于控制打印装置移动系统和打印头的运行状态;爬升立柱与爬升辅助立柱通过爬升动力系统连接;通过立柱固定装置将爬升辅助立柱或爬升立柱与建筑结构内设置的预埋件固定连接。建筑施工方法利用上述的现场混凝土3D打印设备进行施工,解决了现场混凝土3D打印设备尺寸巨大的问题,大大降低了工程成本,提高了施工精度,保证施工质量。
  4110. 结果:
  4111. 专利法律实体类: []
  4112. 制造工艺类:
  4113. - 现场混凝土3D打印
  4114. 功能属性类:
  4115. - 工程成本
  4116. - 施工精度
  4117. - 施工质量
  4118. 性能指标类: []
  4119. 技术参数类: []
  4120. 技术特征类:
  4121. - 3D打印设备
  4122. - 建筑施工方法
  4123. 材料类:
  4124. - 混凝土
  4125. 特殊构造类: []
  4126. 结构部件类:
  4127. - 供料管
  4128. - 供料系统
  4129. - 打印头
  4130. - 打印控制系统
  4131. - 打印装置
  4132. - 打印装置移动系统
  4133. - 爬升动力系统
  4134. - 爬升立柱
  4135. - 爬升辅助立柱
  4136. - 立柱固定装置
  4137. - 预埋件
  4138. 规范标准类: []
  4139. - 摘要: 本发明公开了一种模型前处理方法及计算机可读存储介质,包括:信息重建步骤,将目标模型进行信息重建,使得目标模型中的组件被分为至少两个组件集合;网格划分步骤,对所述组件集合中的组件进行网格划分,使得组件集合中的组件得到优化处理;赋予属性步骤,对网格划分后的组件进行属性赋予,使得组件被赋予相应属性,得到前处理数据。本发明模型前处理方法自动识别相同零件的组件,实现自动分组、一键提取中面、自动几何处理和一建赋值材料属性等功能,可快速提高模型前处理功能,可大幅度提高柜体的设计研发能力。
  4140. 结果:
  4141. 功能属性类:
  4142. - 模型前处理方法
  4143. - 计算机可读存储介质
  4144. 技术参数类:
  4145. - 前处理数据
  4146. 技术特征类:
  4147. - 一建赋值材料属性
  4148. - 一键提取中面
  4149. - 信息重建
  4150. - 网格划分
  4151. - 自动几何处理
  4152. - 自动分组
  4153. - 赋予属性
  4154. 结构部件类:
  4155. - 柜体
  4156. - 组件
  4157. - 摘要: 本申请实施例公开了一种目标扭转刚度确定方法及装置,通过预先构建用于描述车身的扭转刚度和下车体系统的扭转刚度之间的关系的关系模型,其中,车身包括下车体系统,根据目标车身的目标扭转刚度、目标车身的体积、目标车身的重量以及预先构建的关系模型,确定目标车身的下车体系统的目标扭转刚度。由于预先构建的关系模型可以用于描述车身扭转刚度和下车体系统的扭转刚度之间的关系,因此根据目标车身的目标扭转刚度和预先构建的关系模型,即可实现直接根据多个车型的车身目标扭转刚度对下车体系统和下车体架构的目标扭转刚度进行评估,解决了下车体研发的滞后性的问题,减少了汽车研发的时间,降低了汽车制造成本。
  4158. 结果:
  4159. 性能指标类:
  4160. - 扭转刚度
  4161. - 目标扭转刚度
  4162. 技术参数类:
  4163. - 体积
  4164. - 扭转刚度
  4165. - 目标扭转刚度
  4166. - 重量
  4167. 技术特征类:
  4168. - 关系模型
  4169. - 目标扭转刚度确定方法
  4170. - 目标扭转刚度确定装置
  4171. 结构部件类:
  4172. - 下车体架构
  4173. - 下车体系统
  4174. - 车身
  4175. - 摘要: 一种压裂缝内总净压力评估方法,包括:1.准备至少一种粘度的压裂液;确定出多种排量;2.按确定排量将各粘度压裂液分别向储层分次泵注,以瞬时停泵方式获得每一粘度压裂液在不同排量下的净压力变化值、以及各粘度压裂液在同一排量下的净压力变化值;3.压后闷井得停泵后的净压力自然值;4.根据每一粘度压裂液在不同排量下的净压力变化值而判断排量对净压力影响;根据各粘度压裂液在同一排量下的净压力变化值而判断粘度对净压力影响;依据每一粘度压裂液在不同排量下的净压力变化值趋势线,得该粘度压裂液某一排量的净压力增幅值,求取该粘度压裂液某一排量的净压力增幅值与净压力自然值之和,得该粘度压裂液在该特定排量下的总净压力值。
  4176. 结果:
  4177. 制造工艺类:
  4178. - 泵注
  4179. 性能指标类:
  4180. - 净压力影响
  4181. 技术参数类:
  4182. - 净压力变化值
  4183. - 净压力增幅值
  4184. - 净压力自然值
  4185. - 总净压力值
  4186. - 排量
  4187. - 粘度
  4188. 技术特征类:
  4189. - 储层
  4190. - 压后闷井
  4191. - 压裂液
  4192. - 瞬时停泵方式
  4193. - 摘要: 本发明提供了一种用于邻井防碰的警戒距离评价方法,其包括:获得参考井和比较井的测斜数据,其中参考井为新设计井或正钻进井,比较井为与参考井邻近的已钻井;计算出参考井和比较井的井眼轨迹,并将井眼轨迹归算到同一坐标系下,扫描并计算参考井和比较井之间的井间距离;求取各测点处的协方差矩阵,按所要求的井眼轨迹误差概率选取放大系数以唯一确定井眼轨迹的误差椭球;基于误差椭球半径、井筒尺寸来表征并计算参考井和比较井之间的警戒距离,并基于分离系数来确定邻井防碰的警戒线。本发明综合考虑了井眼轨迹误差、井筒尺寸等因素,集成发挥了井间距离和分离系数等评价指标的优势,为邻井防碰评价提供了一种实用、有效的方法。
  4194. 结果:
  4195. 性能指标类:
  4196. - 井眼轨迹误差
  4197. 技术参数类:
  4198. - 井间距离
  4199. - 分离系数
  4200. - 协方差矩阵
  4201. - 放大系数
  4202. - 测斜数据
  4203. - 警戒线
  4204. - 警戒距离
  4205. - 误差椭球半径
  4206. 技术特征类:
  4207. - 警戒距离评价方法
  4208. - 邻井防碰
  4209. 结构部件类:
  4210. - 井眼轨迹
  4211. - 井筒
  4212. - 参考井
  4213. - 比较井
  4214. - 摘要: 本发明公开了一种基于受扰轨迹断面振荡能量变化的电力系统振荡特性分析方法,适用于电力系统在各种扰动下的振荡特性分析,该方法基于数值积分方法获取系统受扰轨迹,通过EEAC理论识别主导映象系统,继而在外力-位置平面上求取主导映象系统各个断面处的振荡能量,定义相邻断面能量的变化为轨迹断面能量特征,并用来描述在特定的模型和扰动场景下,系统的振荡特性。本发明方法从能量的角度来反映系统的振荡特性,克服了单纯从振幅角度无法量化系统振荡危险程度的弊端。
  4215. 结果:
  4216. 专利法律实体类: []
  4217. 制造工艺类: []
  4218. 功能属性类:
  4219. - 数值积分方法
  4220. - 电力系统振荡特性分析
  4221. 性能指标类:
  4222. - 振荡危险程度
  4223. - 振荡能量变化
  4224. 技术参数类:
  4225. - 受扰轨迹
  4226. - 外力-位置平面
  4227. - 振幅
  4228. - 断面振荡能量
  4229. 技术特征类:
  4230. - EEAC理论
  4231. - 主导映象系统
  4232. - 轨迹断面能量特征
  4233. 材料类: []
  4234. 特殊构造类: []
  4235. 结构部件类: []
  4236. 规范标准类: []
  4237. - 摘要: 本发明提供了一种陶瓷3D打印方法,包括如下步骤:(a)建立待制造的陶瓷的三维模型,导入3D打印设备;(b)将陶瓷原料加水研磨,制成陶瓷浆料;(c)铺设一层所述陶瓷浆料,3D打印设备在铺设的所述陶瓷浆料上按照喷射程序喷射保水剂,之后再次铺设一层所述陶瓷浆料,3D打印设备再次在铺设的所述陶瓷浆料上按照喷射程序喷射保水剂,重复上述铺设陶瓷浆料和喷射保水剂的步骤,层层铺叠,获得陶瓷打印件;(d)待步骤(c)的陶瓷打印件固化成型后,剥离保水剂,获得陶瓷坯体;(e)将步骤(d)的陶瓷坯体依次进行干燥、浸釉和烧结处理,获得陶瓷成品。本发明具有适用性好、产品结构致密、对环境无害、生产成本低廉和产品多样化的特点。
  4238. 结果:
  4239. 制造工艺类:
  4240. - 剥离
  4241. - 喷射
  4242. - 固化成型
  4243. - 层层铺叠
  4244. - 干燥
  4245. - 浸釉
  4246. - 烧结处理
  4247. - 研磨
  4248. - 铺设
  4249. 功能属性类:
  4250. - 产品多样化
  4251. - 产品结构致密
  4252. - 对环境无害
  4253. - 生产成本低廉
  4254. - 适用性好
  4255. 技术参数类:
  4256. - 三维模型
  4257. - 喷射程序
  4258. 技术特征类:
  4259. - 3D打印设备
  4260. 材料类:
  4261. - 保水剂
  4262. - 陶瓷原料
  4263. - 陶瓷浆料
  4264. 结构部件类:
  4265. - 陶瓷坯体
  4266. - 陶瓷成品
  4267. - 陶瓷打印件
  4268. - 摘要: 本申请公开了一种食材新鲜度的预测方法及装置、家电设备。其中,该方法包括:获取食材的特征数据,得到特征数据集合,其中,特征数据集合中包括至少一个特征数据;将特征数据集合输入到预测模型中,得到预测结果,其中,预测结果用于表征食材的新鲜程度。本申请解决了由于没有及时发现家电设备中存放的食材已经腐败变质,没有及时清理腐败变质的食材造成的家电设备中存在的异味难以消除的技术问题。
  4269. 结果:
  4270. 专利法律实体类:
  4271. - 本申请
  4272. 制造工艺类: []
  4273. 功能属性类:
  4274. - 新鲜程度
  4275. - 食材新鲜度
  4276. 性能指标类:
  4277. - 预测结果
  4278. 技术参数类:
  4279. - 特征数据
  4280. - 特征数据集合
  4281. 技术特征类:
  4282. - 家电设备
  4283. - 预测方法
  4284. - 预测模型
  4285. - 预测装置
  4286. 材料类: []
  4287. 特殊构造类: []
  4288. 结构部件类: []
  4289. 规范标准类: []
  4290. - 摘要: 本发明公开了一种确定砾岩储层有效厚度的方法、装置和存储介质,属于油田勘探开发领域。所述方法包括:获取目标区块中分布在不同位置处的多个取心岩心的成像图像,并根据该多个取心岩心的成像图像,确定砾岩储层的含油面积校正系数,含油面积校正系数用于指示多个取心岩心的成像图像中的含油区域面积与多个取心岩心的成像图像的总面积之间的比值,根据含油面积校正系数,得到目标区块中的砾岩储层的目标有效厚度。本发明通过为砾岩储层确定含油面积校正系数,使在计算砾岩储层的有效厚度时,可以将根据测井解释曲线确定的测井有效厚度中不含油的区域去除,得到的砾岩储层的有效厚度较测井有效厚度更加符合地层中砾岩储层的真实有效厚度。
  4291. 结果:
  4292. 专利法律实体类:
  4293. - 存储介质
  4294. - 方法
  4295. - 装置
  4296. 制造工艺类: []
  4297. 功能属性类:
  4298. - 含油区域面积
  4299. - 总面积
  4300. 性能指标类: []
  4301. 技术参数类:
  4302. - 含油面积校正系数
  4303. - 测井有效厚度
  4304. - 目标有效厚度
  4305. - 真实有效厚度
  4306. 技术特征类:
  4307. - 取心岩心
  4308. - 成像图像
  4309. - 测井解释曲线
  4310. 材料类:
  4311. - 油
  4312. - 砾岩
  4313. 特殊构造类:
  4314. - 目标区块
  4315. - 砾岩储层
  4316. 结构部件类: []
  4317. 规范标准类: []
  4318. - 摘要: 本发明实施例提供了一种注采管柱临界冲蚀流速确定方法及装置,其中,该方法包括:获取目标井的与管柱冲蚀相关的注采工况数据;多次修改注采工况数据中的流速后,将修改流速后的注采工况数据数值化后输入到神经网络中,分别得到各修改后的流速下表示管柱是否发生冲蚀的信息,在神经网络输出当前流速下管柱未发生冲蚀,神经网络输出下一流速下管柱发生冲蚀时,将当前流速确定为目标井的临界冲蚀流速,神经网络是经过目标井的各种工况下的注采工况数据和各种工况下管柱是否发生冲蚀的信息训练得到的,神经网络用于输入一种工况下的注采工况数据,输出该工况下表示管柱是否发生冲蚀的信息。
  4319. 结果:
  4320. 性能指标类:
  4321. - 冲蚀
  4322. 技术参数类:
  4323. - 临界冲蚀流速
  4324. - 注采工况数据
  4325. - 流速
  4326. 技术特征类:
  4327. - 神经网络
  4328. 结构部件类:
  4329. - 注采管柱
  4330. - 管柱
  4331. - 摘要: 本发明公开了一种溢流砖入口槽宽、槽高及槽壁厚度的设计方法,包括以下步骤:S1.确定参考溢流砖和设计目标溢流砖,两者品种相同;S2.对参考溢流砖的入口槽宽W-0、入口槽高H-0和溢流堰倾角之一或组合进行优化,使参考溢流砖生产出来的玻璃基板的厚度极差达到预设目标值;S3.以参考溢流砖的长度L-0和溢流面宽度WE-0为基础,平均边板厚度为目标,设计目标溢流砖的长度L和溢流面宽度WE;S4.以以上参数为基础,设计目标溢流砖的入口槽宽W、入口槽高H和溢流槽壁厚B。本发明有效地解决了玻璃基板成型厚度波动的问题,从设计上增加了生产裕量,使得玻璃基板成型的厚度能够满足需求,进而减少对工艺调整的复杂要求和维持产线稳定性。
  4332. 结果:
  4333. 制造工艺类:
  4334. - 玻璃基板成型
  4335. 功能属性类:
  4336. - 产线稳定性
  4337. - 生产裕量
  4338. 性能指标类:
  4339. - 厚度极差
  4340. 技术参数类:
  4341. - 入口槽宽W
  4342. - 入口槽宽W-0
  4343. - 入口槽高H
  4344. - 入口槽高H-0
  4345. - 溢流槽壁厚B
  4346. - 溢流面宽度WE
  4347. - 溢流面宽度WE-0
  4348. - 长度L
  4349. - 长度L-0
  4350. 技术特征类:
  4351. - 溢流堰倾角
  4352. 材料类:
  4353. - 玻璃基板
  4354. 结构部件类:
  4355. - 入口槽
  4356. - 溢流堰
  4357. - 溢流槽壁
  4358. - 溢流砖
  4359. - 边板
  4360. - 摘要: 本发明实施例提供一种喷雾干燥塔中液料蒸发数值模拟方法及存储介质,属于液料蒸发领域。通过上述技术方案,本发明通过根据喷雾干燥塔的几何参数建立喷雾干燥塔的全尺寸三维几何模型并进行网格划分,进而进行求解,得出输出变量结果以供分析液料的蒸发过程,相比于目前无法在干燥塔内直接进行测量,而采用设计人员的经验以及通过对小型装置的实验结果进行小试放大的方法得出的数据结果与实际结果具有偏差,本发明通过对喷雾干燥塔的全尺寸三维几何模型进行建立及求解,得到的结果更精确。
  4361. 结果:
  4362. 制造工艺类:
  4363. - 液料蒸发
  4364. 功能属性类:
  4365. - 存储介质
  4366. - 数值模拟方法
  4367. 技术参数类:
  4368. - 几何参数
  4369. - 输出变量
  4370. 技术特征类:
  4371. - 全尺寸三维几何模型
  4372. - 网格划分
  4373. 结构部件类:
  4374. - 喷雾干燥塔
  4375. - 摘要: 本申请涉及一种温度确定方法、装置、计算机设备和存储介质。该方法包括:获取设备的实测温度;根据所述实测温度和预设的温度区间划分规则,确定目标温度估算模型;根据所述目标温度估算模型,确定所述设备的目标区域的温度,其中,所述温度区间划分规则用于对设备温度范围进行划分。采用本方法能够使得所估算的目标区域的温度更加准确,进而使得对设备的温度补偿更为准确,更加充分地利用了资源。
  4376. 结果:
  4377. 性能指标类:
  4378. - 准确
  4379. 技术参数类:
  4380. - 实测温度
  4381. - 目标区域的温度
  4382. - 设备温度范围
  4383. 技术特征类:
  4384. - 温度确定方法
  4385. - 温度补偿
  4386. - 目标温度估算模型
  4387. - 摘要: 本发明提供了一种基于多井统计和地层表征的自然造斜规律评价方法,包括:通过收集地质资料和钻井资料来获取已钻井的地层特性、井眼轨迹的测斜数据和造斜工具的定向造斜特性;基于测斜数据和井眼轨迹模型确定井眼轨迹的空间形态;基于已钻井数据获取工具造斜率和工具面角;表征造斜工具的定向造斜特性对井斜变化率和方位变化率的贡献;表征地层自然造斜特性对井眼轨迹的井斜变化率和方位变化率的贡献;基于地层坐标系和井眼坐标系之间的变换关系将地层井斜率和地层方位率变换为地层倾向造斜率、地层走向造斜率和地层法向造斜率;对于多口已钻井和所钻遇的每个地层重复执行以上步骤,得到基于多井统计和地层表征的地层自然造斜规律。
  4388. 结果:
  4389. 专利法律实体类: []
  4390. 制造工艺类:
  4391. - 定向造斜特性
  4392. - 自然造斜特性
  4393. 功能属性类:
  4394. - 井眼轨迹的空间形态
  4395. - 地层特性
  4396. 性能指标类: []
  4397. 技术参数类:
  4398. - 井斜变化率
  4399. - 地层倾向造斜率
  4400. - 地层法向造斜率
  4401. - 地层走向造斜率
  4402. - 工具造斜率
  4403. - 工具面角
  4404. - 方位变化率
  4405. 技术特征类:
  4406. - 井眼坐标系
  4407. - 井眼轨迹模型
  4408. - 地层坐标系
  4409. - 测斜数据
  4410. 材料类: []
  4411. 特殊构造类: []
  4412. 结构部件类: []
  4413. 规范标准类: []
  4414. - 摘要: 本发明公开了一种变流器噪声预测方法,其特征在于,包括:1)建立变流器噪声与风机噪声的声功率级之间的关系模型;2)建立变流器吸声材料位置和面积与变流器噪声的声功率之间的函数关系式;3)根据风机噪声的声功率频谱和变流器内部不同位置吸声材料的面积确定变流器噪声的声功率频谱。本发明能够准确、快速地预测变流器和改型变流器的噪声水平,提高工作效率。
  4415. 结果:
  4416. 性能指标类:
  4417. - 噪声水平
  4418. 技术参数类:
  4419. - 声功率级
  4420. - 声功率频谱
  4421. 技术特征类:
  4422. - 关系模型
  4423. - 函数关系式
  4424. - 变流器噪声预测方法
  4425. 材料类:
  4426. - 吸声材料
  4427. 结构部件类:
  4428. - 变流器
  4429. - 风机
  4430. - 摘要: 本发明涉及了一种应用于超重墙顶面施工的角码,包括呈L形设置的第一角码翼和第二角码翼,在上述第一角码翼以及第二角码翼上开设有用于连接相邻构件的通孔。该角码还包括抗弯结构,用于保持第一角码翼与第二角码翼之间相对夹角的一致性。在受到外压力作用时,第一角码翼和第二角码翼受到弯矩的一部分由抗弯结构承担,从而在一定程度上保证了角码两角码翼相对角度的稳定性。另外,本发明中还公开了上述角码的制造方法。
  4431. 结果:
  4432. 制造工艺类:
  4433. - 制造方法
  4434. 技术特征类:
  4435. - 弯矩
  4436. - 相对夹角的一致性
  4437. 结构部件类:
  4438. - 抗弯结构
  4439. - 第一角码翼
  4440. - 第二角码翼
  4441. - 角码
  4442. - 通孔
  4443. - 摘要: 本发明公开了一种污染物来源解析方法,包括:以待解析区域为受体,确定受体的若干个目标排放源,并获取若干个目标排放源的指纹谱;获取受体监测数据;剔除受体监测数据中的未知源成分;以及根据受体的目标排放源的指纹谱、剔除未知源成分的受体监测数据以及预先构建的化学质量平衡模型,得到污染物来源解析结果。通过建立污染物排放源清单以及确定清单中的受体目标排放源,提高了溯源解析的针对性及定位精度并考虑了企业生产场地的边界交叉污染问题,同时设计了合理可行的污染物来源解析流程以及共线性源、未知源成分的判定方法,在一定程度上解决了共线性问题,提高了对污染物来源的定位的准确度和定量解析的精确度。
  4444. 结果:
  4445. 专利法律实体类: []
  4446. 制造工艺类: []
  4447. 功能属性类:
  4448. - 定量解析
  4449. - 污染物来源解析
  4450. - 溯源解析
  4451. 性能指标类:
  4452. - 准确度
  4453. - 定位精度
  4454. - 精确度
  4455. 技术参数类:
  4456. - 受体监测数据
  4457. - 指纹谱
  4458. 技术特征类:
  4459. - 共线性源判定方法
  4460. - 化学质量平衡模型
  4461. - 未知源成分判定方法
  4462. - 污染物排放源清单
  4463. - 污染物来源解析方法
  4464. 材料类: []
  4465. 特殊构造类:
  4466. - 边界交叉污染
  4467. 结构部件类: []
  4468. 规范标准类: []
  4469. - 摘要: 本发明提供一种测算待测区域污染物排放面浓度的测算方法,包括:获取所述污染物排放面最优化空间浓度分布模型的排放面,该最优化空间浓度分布模型基于预先构建的污染物空间浓度分布模型以及所述污染物排放面内的污染物浓度的实际分布而被建立;以及对所述最优化空间浓度分布模型的排放面,应用所述最优化空间浓度分布模型进行积分计算,测算所述待测区域污染物排放面浓度。本发明给出了依据待测区域污染物排放面内的污染物浓度实际分布特点构建污染物空间浓度分布模型的方法,所构建的模型能够更加全面、真实、准确的反应待测区域污染物排放面气体浓度分布特征,则利用该模型测算的待测区域污染物排放面浓度准确性更高,精度更高。
  4470. 结果:
  4471. 性能指标类:
  4472. - 准确性
  4473. - 精度
  4474. 技术参数类:
  4475. - 气体浓度分布特征
  4476. - 污染物排放面浓度
  4477. - 污染物浓度
  4478. 技术特征类:
  4479. - 最优化空间浓度分布模型
  4480. - 污染物空间浓度分布模型
  4481. - 摘要: 本发明公开了一种自动化立体仓库自动处理订单输出指定物料的仿真实现方法具体包括以下步骤:统计分析生产线原始数据;根据布局敷设制造资源,构建仿真模型;设置制造资源属性;为自动化立体仓库制定自动处理订单输出指定物料的逻辑机制,确保仿真系统与现实系统的一致性。本发明自动化立体仓库指定物料的出库行为与控制系统的控制逻辑相吻合,可以保证仿真效果的真实、仿真结果的准确。 来源:马
  4482. 克 数 据 网
  4483. 结果:
  4484. 功能属性类:
  4485. - 仿真效果
  4486. - 仿真结果
  4487. - 自动处理订单
  4488. - 输出指定物料
  4489. 技术参数类:
  4490. - 制造资源属性
  4491. - 生产线原始数据
  4492. 技术特征类:
  4493. - 仿真模型
  4494. - 控制逻辑
  4495. - 逻辑机制
  4496. 结构部件类:
  4497. - 自动化立体仓库
  4498. - 摘要: 本发明涉及一种基于IEC62056协议的计量仪表的仿真方法,设置用于仿真计量仪表的配置文件,读取并解析配置文件、判断配置文件是否正确,根据配置文件中的顺序显示仿真计量仪表,根据需要的仿真计量仪表的数量修改仿真计量仪表总个数,设置仿真计量仪表的通信方式,设置逻辑设备参数,启动仿真计量仪表,仿真计量仪表的异常模拟,停止仿真计量仪表,删除仿真计量仪表,导出仿真计量仪表的配置,关闭仿真计量仪表系统。本发明摆脱对实际计量仪表设备的依赖,方便配置仿真计量仪表数量,支持TCP和HDLC通信方式切换、增加了仿真计量仪表通信方式灵活性,逻辑设备和服务模型可配置、增加了仿真计量仪表功能灵活性,可模拟多计量仪表的现场环境。
  4499. 结果:
  4500. 专利法律实体类: []
  4501. 制造工艺类: []
  4502. 功能属性类:
  4503. - 异常模拟
  4504. - 通信方式
  4505. - 配置仿真计量仪表数量
  4506. 性能指标类: []
  4507. 技术参数类:
  4508. - HDLC
  4509. - IEC62056协议
  4510. - TCP
  4511. 技术特征类:
  4512. - 仿真计量仪表
  4513. - 服务模型
  4514. - 逻辑设备参数
  4515. - 配置文件
  4516. 材料类: []
  4517. 特殊构造类: []
  4518. 结构部件类: []
  4519. 规范标准类:
  4520. - IEC62056协议
  4521. - 摘要: 本发明提供了一种搭设自动布筋系统的3D打印装置及方法,包括:第一移动集装箱100、组装连接机构200、打印架体300、混凝土3D打印机构400、自动布筋系统500、打印平台600、打印控制系统700、打印状态监测系统800、材料供给系统、第二移动集装箱和养护系统。本发明具有自动化程度高、环保、安全可靠等特点,可大幅度提高施工效率,降低劳动强度,改善作业环境,减小施工事故率,节省材料,节约时间,极大地降低管理成本和运营费。
  4522. 结果:
  4523. 专利法律实体类: []
  4524. 制造工艺类:
  4525. - 3D打印
  4526. 功能属性类:
  4527. - 减小施工事故率
  4528. - 提高施工效率
  4529. - 改善作业环境
  4530. - 节省材料
  4531. - 节约时间
  4532. - 降低劳动强度
  4533. - 降低管理成本和运营费
  4534. 性能指标类: []
  4535. 技术参数类: []
  4536. 技术特征类:
  4537. - 安全可靠
  4538. - 环保
  4539. - 自动化程度高
  4540. 特殊构造类: []
  4541. 结构部件类:
  4542. - 养护系统
  4543. - 打印平台
  4544. - 打印控制系统
  4545. - 打印架体
  4546. - 打印状态监测系统
  4547. - 材料供给系统
  4548. - 混凝土3D打印机构
  4549. - 第一移动集装箱
  4550. - 第二移动集装箱
  4551. - 组装连接机构
  4552. - 自动布筋系统
  4553. 规范标准类: []
  4554. - 摘要: 本发明提供了一种新型水驱图版的制作方法,包括以下步骤:步骤10、获取油藏的平均油水相对渗透率数据、相渗特征参数和地层油水粘度值,计算理论驱油效率;步骤20、对平均油水相对渗透率数据回归处理,建立油水相对渗透率比与出口端含水饱和度的关系,同时建立岩心理论采出程度与出口端含水饱和度的关系;步骤30、建立岩心规模驱替情况下含水率与理论采出程度的关系预测模型,并获得理论采收率值;步骤40、根据理论采收率值,建立宏观水驱油藏不同采收率下含水率与采出程度关系预测模型;步骤50、根据步骤40的求取结果,绘制水驱图版。本发明提出了新型水驱图版的制作方法和流程,提高了传统图版的可靠性和预测精度。
  4555. 结果:
  4556. 专利法律实体类:
  4557. - 本发明
  4558. 制造工艺类:
  4559. - 回归处理
  4560. - 绘制
  4561. 功能属性类:
  4562. - 可靠性
  4563. - 预测模型
  4564. - 预测精度
  4565. 性能指标类: []
  4566. 技术参数类:
  4567. - 出口端含水饱和度
  4568. - 含水率
  4569. - 地层油水粘度值
  4570. - 岩心理论采出程度
  4571. - 平均油水相对渗透率数据
  4572. - 油水相对渗透率比
  4573. - 理论采出程度
  4574. - 理论采收率值
  4575. - 理论驱油效率
  4576. - 相渗特征参数
  4577. - 采出程度
  4578. 技术特征类:
  4579. - 新型水驱图版
  4580. - 水驱图版
  4581. 材料类:
  4582. - 水
  4583. - 油
  4584. 特殊构造类: []
  4585. 结构部件类: []
  4586. 规范标准类: []
  4587. - 摘要: 本发明提供了一种确定地层原油粘度的方法和装置,该方法包括获取目标区块的地面原油物性参数和回归类比区块的原油物性参数;根据目标区块的地面原油物性参数,确定目标区块的地层原油粘度级别;根据回归类比区块的原油物性参数,确定回归类比区块的回归系数;根据目标区块的地层原油粘度级别、地面原油物性参数和回归类比区块的回归系数,确定目标区块的地层原油粘度。本发明从分析影响地面原油粘度的因素出发,通过收集可以直接测定准确值的地面原油物性参数,建立确定地层原油粘度方法,具有操作简便,适用范围广,结果精确可靠等优点,能够满足油田勘探开发中采收率预测、开发方式选择等相关油藏工程研究中的参数求取需求。
  4588. 结果:
  4589. 性能指标类:
  4590. - 开发方式选择
  4591. - 采收率预测
  4592. 技术参数类:
  4593. - 回归系数
  4594. - 地层原油粘度
  4595. - 地层原油粘度级别
  4596. - 地面原油物性参数
  4597. 技术特征类:
  4598. - 回归类比区块
  4599. - 确定地层原油粘度的方法和装置
  4600. - 摘要: 本发明提供了一种强边水油藏边外注水开发有效注水量确定方法及装置,方法包括:获取油藏地质特征及开发动态参数;根据油藏地质特征及开发动态参数和物质平衡方程判断设置的地层压力是否满足预设精度;根据确定的满足预设精度的地层压力确定有效注水量。本发明建立强边水油藏边外注水开发有效注水量计算方法,定量评价边外注水开发的有效注入量,并合理优化不同级次边外注水井排的配注量,以实现强边水油藏的高效开发。
  4601. 结果:
  4602. 专利法律实体类:
  4603. - 方法
  4604. - 装置
  4605. 制造工艺类: []
  4606. 功能属性类:
  4607. - 高效开发
  4608. 性能指标类: []
  4609. 技术参数类:
  4610. - 地层压力
  4611. - 开发动态参数
  4612. - 有效注水量
  4613. - 油藏地质特征
  4614. - 配注量
  4615. 技术特征类:
  4616. - 强边水油藏
  4617. - 有效注入量
  4618. - 物质平衡方程
  4619. - 边外注水井排
  4620. - 边外注水开发
  4621. - 预设精度
  4622. 材料类: []
  4623. 特殊构造类: []
  4624. 结构部件类: []
  4625. 规范标准类: []
  4626. - 摘要: 本发明提供一种寿命预测方法及装置,通过分别获得储氢设备的工作参数的第一取值和储氢设备的工作环境参数的第二取值,若储氢设备的工作参数的第一取值表明储氢设备完成一次充放气过程,确定储氢设备在工作参数下消耗一次循环寿命,基于储氢设备的工作环境参数的第二取值,确定储氢设备在工作环境参数下消耗的循环寿命,基于当前储氢设备的循环寿命和储氢设备在工作参数和工作环境参数下消耗的循环寿命,得到储氢设备剩余的循环寿命,由此可通过获得储氢设备的工作参数的第一取值和工作环境参数的第二取值,预测储氢设备剩余的循环寿命,从而可根据剩余的循环寿命对储氢设备进行维修或者更换,提高储氢设备的安全性。
  4627. 结果:
  4628. 功能属性类:
  4629. - 安全性
  4630. 技术参数类:
  4631. - 剩余的循环寿命
  4632. - 工作参数
  4633. - 工作环境参数
  4634. - 循环寿命
  4635. - 第一取值
  4636. - 第二取值
  4637. 技术特征类:
  4638. - 充放气过程
  4639. - 寿命预测方法
  4640. - 寿命预测装置
  4641. 结构部件类:
  4642. - 储氢设备
  4643. - 摘要: 本发明涉及一种地震液化指数的确定方法及系统,属于油田储运工程及地面建设领域。通过获取地下水位的深度d w ,以及多个标准贯入实验点深度d s 和相应标贯实验点的锤击数N
  4644. i ,计算液化判别标准贯入锤击数临界值N cri ,判断相应的标贯试验点是否液化;确定液化深度范围内所有的标贯实验点的液化深度的上界X i-1 和下界X i-2
  4645. ;及对应的中间变量f(X i-1 )和f(X i-2 );根据多个标贯实验点的锤击数N i 、液化判别标准贯入锤击数临界值N cri 以及中间变量f(X i-1
  4646. )和f(X i-2 )确定地震液化指数I IE 。本发明的计算中所涉及的参数发生了根本的改变,所采取的计算方法更有利于程序化,即将所需数据变量输入后,通过逻辑运算程序可以迅速得到计算结果。使地震液化指数的计算更加方便、快捷和实用。
  4647. 结果:
  4648. 性能指标类:
  4649. - 地震液化指数
  4650. 技术参数类:
  4651. - 中间变量f(X i-1)
  4652. - 中间变量f(X i-2)
  4653. - 地下水位的深度d w
  4654. - 地震液化指数I IE
  4655. - 标准贯入实验点深度d s
  4656. - 液化判别标准贯入锤击数临界值N cri
  4657. - 液化深度的上界X i-1
  4658. - 液化深度的下界X i-2
  4659. - 锤击数N i
  4660. 技术特征类:
  4661. - 地震液化指数的确定方法
  4662. - 地面建设领域
  4663. - 标准贯入实验
  4664. - 标贯试验点
  4665. - 油田储运工程
  4666. - 液化判别
  4667. - 系统
  4668. - 逻辑运算程序
  4669. - 摘要: 本发明公开了一种整车控制器软件的I/O模块模型自动生成方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取DBC文件中的CAN消息信息及CAN信号信息;根据CAN消息信息的类别,生成对应的CAN消息处理模块;根据每类CAN消息信息所对应的CAN信号信息的分类结果,在对应的CAN消息处理模块内生成对应的CAN信号分类处理模块;根据每类CAN信号的预设的信号处理逻辑并调用Simulink模块库,来生成每一信号分类处理模块内的各CAN信号的处理逻辑单元;对每一CAN信号分类处理模块进行内部参数配置;对CAN消息处理模块、CAN信号分类处理模块及处理逻辑单元进行连线,并在显示界面上显示。本发明能有效降低I/O模块模型的人工维护的人力成本,并且能够保证信号变更处理的一致性及可靠性。
  4670. 结果:
  4671. 功能属性类:
  4672. - 一致性
  4673. - 可靠性
  4674. - 自动生成方法
  4675. 技术参数类:
  4676. - CAN信号信息
  4677. - CAN消息信息
  4678. - DBC文件
  4679. - 内部参数
  4680. 技术特征类:
  4681. - Simulink模块库
  4682. - 信号处理逻辑
  4683. - 显示界面
  4684. 结构部件类:
  4685. - CAN信号分类处理模块
  4686. - CAN消息处理模块
  4687. - I/O模块模型
  4688. - 处理逻辑单元
  4689. - 摘要: 本发明涉及石油天然气钻井技术领域,是一种处理三维绕障井的双二维轨迹优化方法,第一步,包括提取三维绕障井的井眼曲率和井眼扭方位的方位角;第二步,对需要将三维绕障井钻进轨迹转换为双二维钻进轨迹的定向井进行优化;第三步,计算第一定向段的井眼曲率;第四步,计算第一段二维轨迹投影曲线;第五步,设第一稳斜段的终点即为第二增斜段的起点,计算着陆前的第二段二维轨迹投影曲线。本发明根据已有的三维定向轨迹数据及相关地质资料为基础,对三维定向轨迹进行双二维轨迹的二次优化,将难度分解,实现使用常规动力螺杆钻具配套实现旋转导向施工,有效解决了常规旋转导向工具不能对三维定向井直接施工的问题,同时也降低了钻井成本。
  4690. 结果:
  4691. 专利法律实体类: []
  4692. 制造工艺类:
  4693. - 旋转导向施工
  4694. - 钻井
  4695. 功能属性类:
  4696. - 轨迹优化
  4697. - 降低钻井成本
  4698. - 难度分解
  4699. 性能指标类: []
  4700. 技术参数类:
  4701. - 三维定向轨迹数据
  4702. - 井眼扭方位的方位角
  4703. - 井眼曲率
  4704. - 双二维轨迹
  4705. 技术特征类:
  4706. - 三维绕障井
  4707. - 二维轨迹投影曲线
  4708. - 增斜段
  4709. - 定向井
  4710. - 稳斜段
  4711. 特殊构造类: []
  4712. 结构部件类:
  4713. - 动力螺杆钻具
  4714. - 旋转导向工具
  4715. 规范标准类: []
  4716. - 摘要: 本发明涉及一种钢结构建筑裸顶装饰结构及弹涂施工方法,包括耐火隔热保护层、胶水层、底涂层、浮雕漆纹理层、乳胶漆面层,所述耐火隔热保护层设置于原钢结构基层表面,底涂层通过胶水层与保护层连接,浮雕漆纹理层设置于底涂层表面,乳胶漆面层设置于浮雕漆纹理层表面。本发明起到隔热的作用,降低火灾时热量传向钢结构的速度,延长其承载时间,保证整体的粘结强度,流水化作业施工,提高作业效率,能够提升整体的装饰效果。
  4717. 结果:
  4718. 制造工艺类:
  4719. - 弹涂施工
  4720. 功能属性类:
  4721. - 装饰效果
  4722. - 隔热
  4723. 性能指标类:
  4724. - 承载时间
  4725. 技术参数类:
  4726. - 粘结强度
  4727. 技术特征类:
  4728. - 流水化作业
  4729. - 耐火隔热
  4730. 材料类:
  4731. - 乳胶漆
  4732. - 浮雕漆
  4733. - 胶水
  4734. 结构部件类:
  4735. - 原钢结构基层
  4736. - 摘要: 本发明公开了一种岩心孔隙度参数场的处理方法,属于油层物理领域。该处理方法包括:对目标岩心孔隙度参数场进行格式转换,获取具有CMG数值模拟软件可识别格式的二维参数矩阵。对二维参数矩阵进行处理,获得具有CMG数值模拟软件可识别文件格式的可执行文件。利用CMG数值模拟软件,对可执行文件进行处理。该处理方法实现了实验理论参数与商用数值模拟软件的对接,将三维参数转化成可被直接编辑或计算的二维参数,如此,可利用CMG数值模拟软件对转化后的岩心孔隙度参数场进行实验模拟及预测,并且在实验过程中,可针对同一批岩心孔隙度参数场,设置不同的操作参数进行多次实验,提高对岩心孔隙度参数场的可利用性。
  4737. 结果:
  4738. 专利法律实体类: []
  4739. 制造工艺类:
  4740. - 实验模拟
  4741. - 格式转换
  4742. 功能属性类:
  4743. - 可利用性
  4744. - 可识别文件格式
  4745. - 可识别格式
  4746. 性能指标类: []
  4747. 技术参数类:
  4748. - 三维参数
  4749. - 二维参数
  4750. - 二维参数矩阵
  4751. - 岩心孔隙度参数场
  4752. - 操作参数
  4753. 技术特征类:
  4754. - CMG数值模拟软件
  4755. - 可执行文件
  4756. 材料类: []
  4757. 特殊构造类: []
  4758. 结构部件类: []
  4759. 规范标准类: []
  4760. - 摘要: 本发明公开了一种沿空留巷窄煤柱宽度设计方法,包括:预设一个窄煤柱宽度w,在此基础上得到煤柱强度S_1的步骤;根据窄煤柱的具体地质条件计算煤柱应力S_2的步骤;以及考察窄煤柱安全系数SF是否满足巷道掘进要求的步骤,其中窄煤柱安全系数SF=煤柱强度S_1/煤柱应力S_2,当SF≥1.0,此时所设计的窄煤柱宽度是满足巷道掘进要求的,当SF<1.0,此时所设计的窄煤柱宽度不符合要求,需要修订预设。本发明提供的设计方法简单明了,既可以作为前期设计参考,也可以作为施工过程的设计。
  4761. 结果:
  4762. 专利法律实体类: []
  4763. 制造工艺类: []
  4764. 功能属性类:
  4765. - 安全系数
  4766. 性能指标类: []
  4767. 技术参数类:
  4768. - 煤柱应力S_2
  4769. - 煤柱强度S_1
  4770. - 窄煤柱安全系数SF
  4771. - 窄煤柱宽度w
  4772. 技术特征类:
  4773. - 地质条件
  4774. - 巷道掘进
  4775. - 沿空留巷
  4776. 特殊构造类: []
  4777. 结构部件类:
  4778. - 巷道
  4779. - 窄煤柱
  4780. 规范标准类: []
  4781. - 摘要: 本发明公开了存储器、变压吸附装置的优化方法、装置和设备,其中所述方法包括采用吸附平衡方程、传质速率方程和总传质平衡方程,建立所述变压吸附装置的数学模拟模型,并设定各方程所需参数初始值;对数学模拟模型进行数学求解,获取产品氢组成和流量,并根据原料气中一氧化碳和/或硫化物穿透其专用分子筛吸附层所需的时间确定特定穿透时间;判断求解结果中的产品氢组成是否满足预设计算要求;建立非线性规划模型并对非线性规划模型进行求解,得到变压吸附装置的最优吸附时间。本发明能够实现在不需再增加一级PSA或其他氢气提纯手段的前提下获得满足特种行业用氢需求的产品氢,从而提高企业经济效益。
  4782. 结果:
  4783. 功能属性类:
  4784. - 企业经济效益
  4785. - 氢气提纯
  4786. 技术参数类:
  4787. - 传质速率方程
  4788. - 吸附平衡方程
  4789. - 总传质平衡方程
  4790. - 数学模拟模型
  4791. - 最优吸附时间
  4792. - 非线性规划模型
  4793. 技术特征类:
  4794. - 产品氢组成
  4795. - 优化方法
  4796. - 数学求解
  4797. - 流量
  4798. - 穿透时间
  4799. 材料类:
  4800. - 一氧化碳
  4801. - 产品氢
  4802. - 原料气
  4803. - 硫化物
  4804. 结构部件类:
  4805. - 分子筛吸附层
  4806. - 变压吸附装置
  4807. - 存储器
  4808. 规范标准类:
  4809. - 特种行业用氢需求
  4810. - 预设计算要求
  4811. - 摘要: 本申请公开了一种列车速度的计算方法,包括:接收输入的各车辆速度信号;计算各车辆速度信号的算术平均值,并确定各车辆速度信号相对于算术平均值的误差值;根据各误差值确定各车辆速度信号中的异常速度信号及正常速度信号;根据正常速度信号计算得到列车速度。本申请所提供的技术方案,实现了对车辆上传的速度信号的异常值筛选和剔除,最后使用过滤后的有效车辆速度信号计算得到列车速度,使得最终得出的列车速度具有更高的可靠性和准确性,降低了对列车控制功能正常执行和状态显示的影响,避免了对列车运营安全造成不良影响。本申请同时还提供了一种列车速度的计算系统、设备及计算机可读存储介质,具有上述有益效果。
  4812. 结果:
  4813. 专利法律实体类:
  4814. - 计算机可读存储介质
  4815. 功能属性类:
  4816. - 列车控制功能
  4817. - 列车运营安全
  4818. - 可靠性和准确性
  4819. 技术参数类:
  4820. - 列车速度
  4821. - 异常速度信号
  4822. - 正常速度信号
  4823. - 算术平均值
  4824. - 误差值
  4825. - 车辆速度信号
  4826. 技术特征类:
  4827. - 列车速度的计算方法
  4828. - 列车速度的计算系统
  4829. - 异常值筛选和剔除
  4830. - 摘要: 本发明提供一种基于稳定指数预测CO2气驱井筒结垢趋势的方法,本方法通过采集水样分析数据,根据井筒温度压力条件和已知离子的浓度依靠Ryznar稳定指数理论通过试算迭代方法计算该井筒条件下有结垢趋势时CO3
  4831. 2- 、HCO3 - 浓度,并绘制该井筒温度压力条件下产生碳酸钙垢时的CO3 2- 、HCO3 - 浓度曲线,通过对井口产出水中CO3 2- 、HCO3 -
  4832. 浓度进行检测,当达到预测值,采取相应的清防垢措施。实现了现有结垢预测方法不能预测CO2气驱油气井井筒结垢趋势的限制,将本方法应用于未结垢井筒内碳酸钙垢的预防和治理,能够准确的预测CO2气驱油气井井筒结垢趋势,进而制定合理的清防垢方案。
  4833. 结果:
  4834. 功能属性类:
  4835. - 结垢预测
  4836. - 预测方法
  4837. 性能指标类:
  4838. - 结垢趋势
  4839. - 预防和治理
  4840. 技术参数类:
  4841. - CO3 2-浓度
  4842. - HCO3 -浓度
  4843. - 井筒温度压力条件
  4844. - 离子浓度
  4845. - 稳定指数
  4846. - 预测值
  4847. 技术特征类:
  4848. - Ryznar稳定指数理论
  4849. - 清防垢措施
  4850. - 碳酸钙垢
  4851. - 试算迭代方法
  4852. - 摘要: 本发明公开了一种裂解炉的工艺参数的优化方法、装置及裂解炉。其中,该方法包括:确定待优化的工艺参数;根据裂解炉模型,确定工艺参数与裂解产物收率的定量关系,其中,裂解炉模型为依据多个不同工况,以及裂解炉在多个不同工况下对裂解原料进行裂解得到多个裂解产物历史数据建立的,其中,裂解炉模型为使用多组训练数据通过机器学习训练得到的,多组训练数据中的每组训练数据均包括:裂解炉的工艺参数和与该工艺参数与裂解产物收率的定量关系,以及根据定量关系对工艺参数进行优化,得到优化后的工艺参数。本发明解决了相关技术中存在的仅凭经验无法获得裂解炉的最佳的工艺参数的技术问题。
  4853. 结果:
  4854. 制造工艺类:
  4855. - 裂解
  4856. 性能指标类:
  4857. - 优化后的工艺参数
  4858. 技术参数类:
  4859. - 工艺参数
  4860. - 裂解产物收率
  4861. 技术特征类:
  4862. - 机器学习
  4863. - 裂解炉模型
  4864. 结构部件类:
  4865. - 裂解炉
  4866. - 摘要: 本发明实施例提供一种基于应变的管道环焊缝可靠性评价方法,包括:对管道上有裂纹缺陷的环焊缝进行测试,获得基本力学参数;对有裂纹缺陷的环焊缝进行几何检测,获得几何参数;对工况时的管道进行轴向应变测试,获取载荷参数;对基本力学参数、几何参数和载荷参数进行统计分析,获得参数的最佳统计分布类型;根据裂纹缺陷的类型和断裂失效模式,采用基于应变的可靠性分析,建立环焊缝的极限状态方程;基于最佳统计分布类型和状态方程,获得环焊缝的失效概率;基于环焊缝的失效概率,得到环焊缝的可靠度。该方法对于管道环焊缝的大范围屈服情况,从基于应变的角度更加准确的评价了环焊缝断裂的可能性。
  4867. 结果:
  4868. 专利法律实体类: []
  4869. 制造工艺类: []
  4870. 功能属性类:
  4871. - 可靠性评价
  4872. - 基于应变的可靠性分析
  4873. 性能指标类:
  4874. - 可靠度
  4875. - 失效概率
  4876. 技术参数类:
  4877. - 几何参数
  4878. - 可靠度
  4879. - 基本力学参数
  4880. - 失效概率
  4881. - 极限状态方程
  4882. - 统计分布类型
  4883. - 轴向应变
  4884. - 载荷参数
  4885. 技术特征类:
  4886. - 大范围屈服
  4887. - 断裂失效模式
  4888. - 裂纹缺陷
  4889. 特殊构造类: []
  4890. 结构部件类:
  4891. - 环焊缝
  4892. - 管道
  4893. 规范标准类: []
  4894. - 摘要: 本发明提供了一种铁路图纸中信号机识别的方法,它包括以下步骤,获取基准图元信息并确定比较参照量,确定基准图元中的R-N、A-N、B-N并作为比较参照量,读取铁路图纸信息,识别铁路图纸中的各个信号机图元,并读取每个信号机图元的相关比较参考量,然后按照以下步骤进行比对:读取所述基准图元信息,确定所述基准图元中N的数值,在铁路图纸中建立正向直角坐标系并进行正向和方向查找确定铁路图纸中信号机图元的个数、位置和方向信息。该铁路图纸中信号机识别的方法基于铁路图纸的坐标信息进行信号机图元的查询和记录,通过坐标识别的方式既降低了识别错误率,同时大大提高了识别效率。
  4895. 结果:
  4896. 功能属性类:
  4897. - 信号机识别
  4898. - 识别效率
  4899. - 识别错误率
  4900. 技术参数类:
  4901. - A-N
  4902. - B-N
  4903. - N的数值
  4904. - R-N
  4905. 技术特征类:
  4906. - 坐标识别
  4907. - 正向和方向查找
  4908. 结构部件类:
  4909. - 信号机图元
  4910. - 基准图元
  4911. - 正向直角坐标系
  4912. - 摘要: 本实用新型涉及一种3D打印机的主体驱动结构,其包括整体框架结构和双向铺砂打印模块,所述的双向铺砂打印模块安装在整体框架结构上;所述的整体框架结构包括两根平行的横梁和金属框架,金属框架固定在横梁下方;所述的双向铺砂打印模块包括打印梁、第一铺砂梁、第二铺砂梁和打印喷头;所述的打印梁的两端分别安装在两根横梁上且与横梁滑动连接,第一铺砂梁、第二铺砂梁分别安装在打印梁的左右两侧,打印喷头安装在打印梁上。本实用新型可以实现砂模的双向铺砂打印动作,提高打印效率,缩短打印时间,同时采用金属框架取代打印箱减轻了设备的自重。
  4913. 结果:
  4914. 功能属性类:
  4915. - 减轻设备自重
  4916. - 提高打印效率
  4917. - 缩短打印时间
  4918. 技术参数类:
  4919. - 双向铺砂打印
  4920. 材料类:
  4921. - 金属
  4922. 结构部件类:
  4923. - 打印喷头
  4924. - 打印梁
  4925. - 整体框架结构
  4926. - 横梁
  4927. - 第一铺砂梁
  4928. - 第二铺砂梁
  4929. - 金属框架
  4930. - 摘要: 本实用新型涉及保温墙体技术领域,尤其涉及一种安装在钢结构建筑外墙的保温墙体,其包括内向外依次设置的钢结构基层墙体、界面砂浆、胶粘剂、保温板和固定件,固定件通过锚钉的方式把保温板固定在钢结构基层墙体。先采用界面砂浆来加强胶粘剂与钢结构基层墙体之间的粘结性能,再采用胶粘剂与钢结构基层墙体专用的固定件把保温板固定在钢结构基层墙体,以机械锚固和粘结方式方便地将保温板固定在钢结构基层墙体上,从而提高保温墙体的安装稳固性能。
  4931. 结果:
  4932. 功能属性类:
  4933. - 保温墙体
  4934. - 安装稳固性能
  4935. 技术特征类:
  4936. - 机械锚固
  4937. - 粘结方式
  4938. 材料类:
  4939. - 界面砂浆
  4940. - 胶粘剂
  4941. 结构部件类:
  4942. - 保温板
  4943. - 固定件
  4944. - 钢结构基层墙体
  4945. - 锚钉
  4946. - 摘要: 本实用新型属于建筑施工技术领域,特别涉及一种轻质高强3D打印墙体。所述3D打印墙体包括外墙体、多孔结构的内墙体以及墙面板。其中,外墙体是由若干侧面围合而成的腔体结构;墙面板设置在外墙体的外表面,内墙体设置于外墙体的腔体结构内,墙面板、外墙体、内墙体均由3D打印机一体打印成型;内墙体包括3D打印桁架结构,及由所述3D打印桁架结构围合而成的竖向通孔。所述3D打印墙体兼具墙体和面板的功能,只需在现场吊装拼接即可,施工效率高;所述3D打印墙体还具有质轻、承重能力强、保温性能好、抗震等优点。
  4947. 结果:
  4948. 专利法律实体类: []
  4949. 制造工艺类:
  4950. - 3D打印
  4951. - 吊装拼接
  4952. 功能属性类:
  4953. - 保温性能好
  4954. - 承重能力强
  4955. - 抗震
  4956. 性能指标类:
  4957. - 质轻
  4958. 技术参数类: []
  4959. 技术特征类:
  4960. - 一体打印成型
  4961. - 多孔结构
  4962. - 轻质高强
  4963. 特殊构造类:
  4964. - 腔体结构
  4965. 结构部件类:
  4966. - 3D打印桁架结构
  4967. - 内墙体
  4968. - 墙面板
  4969. - 外墙体
  4970. - 竖向通孔
  4971. 规范标准类: []
  4972. - 摘要: 钢结构构件防火装饰一体化保护装置,包括钢结构构件,钢结构构件的左侧面上铺设有保护装置;且保护装置包括铺设在钢结构构件的左侧面上的防火涂层和铺设在防火涂层的左侧面上的水泥砂浆抹灰层;水泥砂浆抹灰层内铺设有钢网,且钢网将水泥砂浆抹灰层分隔成水泥砂浆抹灰层左半层和靠近防火涂层的水泥砂浆抹灰层右半层;水泥砂浆抹灰层右半层内铺设有钢筋骨架,且钢网绑扎固定在钢筋骨架的左侧面上;钢结构构件的左侧面上间隔设有若干个钢筋头;钢筋头的右端固定在钢结构构件上,钢筋头的左端垂直贯穿防火涂层并延伸至钢筋骨架内,且钢筋头的左端与钢筋骨架固定相连;水泥砂浆抹灰层左半层内铺设有玻纤网格布层。
  4973. 结果:
  4974. 专利法律实体类: []
  4975. 制造工艺类:
  4976. - 绑扎固定
  4977. - 铺设
  4978. 功能属性类:
  4979. - 装饰
  4980. - 防火
  4981. 性能指标类: []
  4982. 技术参数类: []
  4983. 技术特征类:
  4984. - 一体化保护装置
  4985. 材料类:
  4986. - 水泥砂浆
  4987. - 玻纤网格布
  4988. - 钢
  4989. 特殊构造类:
  4990. - 水泥砂浆抹灰层右半层
  4991. - 水泥砂浆抹灰层左半层
  4992. 结构部件类:
  4993. - 保护装置
  4994. - 水泥砂浆抹灰层
  4995. - 玻纤网格布层
  4996. - 钢筋头
  4997. - 钢筋骨架
  4998. - 钢结构构件
  4999. - 钢网
  5000. - 防火涂层
  5001. 规范标准类: []
  5002. - 摘要: 本实用新型公开一种建筑用纤维增强复合蜂窝板,中间为蜂窝芯,在蜂窝芯的两侧通过热复合工艺分别一体压制一层玻纤增强面皮,在玻纤增强面皮的外侧胶黏一层流延聚丙烯薄膜,在一侧流延聚丙烯薄膜的外侧胶黏一层隔音层,在另一侧流延聚丙烯薄膜的外侧胶黏防火层,所述防火层外侧胶黏一层波纹防滑层,在防火层的外侧设有数个凸块,在波纹防滑层的内侧与所述凸块对应的位置设有与凸块匹配卡接的凹槽,在波纹防滑层的外侧涂有一层不沾膜,在隔音层右侧的同一竖直位置等距离设有三个连接组件,在隔音层左侧与所述连接组件对应的位置设有插合件。本新型公开的复合蜂窝板的结构更加合理,功能更加多样,板间连接时结构强度高,稳定性更好。
  5003. 结果:
  5004. 专利法律实体类: []
  5005. 制造工艺类:
  5006. - 一体压制
  5007. - 热复合工艺
  5008. - 胶黏
  5009. 功能属性类:
  5010. - 不沾膜
  5011. - 防滑层
  5012. - 防火层
  5013. - 隔音层
  5014. 性能指标类:
  5015. - 稳定性更好
  5016. - 结构强度高
  5017. 技术参数类: []
  5018. 技术特征类:
  5019. - 一体压制
  5020. - 匹配卡接
  5021. - 热复合工艺
  5022. - 胶黏
  5023. 材料类:
  5024. - 不沾膜
  5025. - 流延聚丙烯薄膜
  5026. - 玻纤增强面皮
  5027. - 纤维增强复合蜂窝板
  5028. 特殊构造类:
  5029. - 凸块
  5030. - 凹槽
  5031. - 波纹防滑层
  5032. - 蜂窝芯
  5033. 结构部件类:
  5034. - 不沾膜
  5035. - 凸块
  5036. - 凹槽
  5037. - 插合件
  5038. - 波纹防滑层
  5039. - 流延聚丙烯薄膜
  5040. - 玻纤增强面皮
  5041. - 蜂窝芯
  5042. - 连接组件
  5043. - 防火层
  5044. - 隔音层
  5045. 规范标准类: []
  5046. - 摘要: 本实用新型涉及了一种应用于超重墙顶面施工的角码,包括呈L形设置的第一角码翼和第二角码翼,在上述第一角码翼以及第二角码翼上开设有用于连接相邻构件的通孔。该角码还包括抗弯结构,用于保持第一角码翼与第二角码翼之间相对夹角的一致性。在受到外压力作用时,第一角码翼和第二角码翼受到弯矩的一部分由抗弯结构承担,从而在一定程度上保证了角码两角码翼相对角度的稳定性。
  5047. 结果:
  5048. 功能属性类:
  5049. - 保持相对夹角一致性
  5050. - 保证角度稳定性
  5051. - 承担弯矩
  5052. - 超重墙顶面施工
  5053. - 连接相邻构件
  5054. 技术特征类:
  5055. - L形设置
  5056. - 外压力
  5057. - 弯矩
  5058. - 相对夹角
  5059. - 相对角度
  5060. 结构部件类:
  5061. - 抗弯结构
  5062. - 构件
  5063. - 第一角码翼
  5064. - 第二角码翼
  5065. - 角码
  5066. - 通孔
  5067. - 摘要: 本发明提供了一种封闭边界压裂水平井非稳态产能预测方法及装置,其中,该方法包括:获取待预测压裂水平井的油藏物性参数、流体物性参数及井身结构参数;将油藏物性、流体物性、井身结构参数,以及假设的裂缝参数输入预先建立的封闭边界压裂水平井非稳态产能预测模型,得到裂缝参数对应的非稳态产能;不断修改假设的裂缝参数及时间步长,直到得到多个裂缝参数、时间步长,及对应的非稳态产能;根据多个裂缝参数、时间步长,及对应的非稳态产能,建立压裂水平井产能影响因素优化图版,根据该图版,筛选出最优的压裂水平井裂缝参数。上述技术方案提高了压裂水平井产能预测的精度和效率,为油田压裂水平井的高效开发提供了科学指导。
  5068. 结果:
  5069. 专利法律实体类: []
  5070. 制造工艺类:
  5071. - 压裂
  5072. 功能属性类:
  5073. - 产能预测
  5074. - 高效开发
  5075. 性能指标类:
  5076. - 效率
  5077. - 精度
  5078. 技术参数类:
  5079. - 井身结构参数
  5080. - 时间步长
  5081. - 油藏物性参数
  5082. - 流体物性参数
  5083. - 裂缝参数
  5084. - 非稳态产能
  5085. 技术特征类:
  5086. - 压裂水平井产能影响因素优化图版
  5087. - 封闭边界压裂水平井非稳态产能预测模型
  5088. 材料类: []
  5089. 特殊构造类: []
  5090. 结构部件类:
  5091. - 水平井
  5092. - 裂缝
  5093. 规范标准类: []
  5094. - 摘要: 本发明提供的悬臂桥梁合拢口的平面位置调整方法,能够通过模型对合拢运动进行模拟,进而,基于模拟的结果,确定所述对拉装置的对拉力信息,再根据所述对拉力信息,驱动所述第一T构桥梁和/或第二T构桥梁,以使得所述中跨合拢口的平面位置被调整到位,其所确定的调整量较为精准,可使得合拢口两侧的平面位置准确匹配。同时,本发明可选方案所涉及的悬臂桥梁合拢口的平面位置调整方法更简单有效,操作方便,既不会导致结构出现质量隐患,也不会造成材料浪费。
  5095. 结果:
  5096. 制造工艺类:
  5097. - 平面位置调整方法
  5098. 功能属性类:
  5099. - 材料浪费
  5100. - 质量隐患
  5101. 技术参数类:
  5102. - 对拉力信息
  5103. - 平面位置
  5104. - 调整量
  5105. 技术特征类:
  5106. - 合拢运动
  5107. - 模型
  5108. - 模拟
  5109. 结构部件类:
  5110. - 中跨合拢口
  5111. - 合拢口
  5112. - 对拉装置
  5113. - 悬臂桥梁
  5114. - 第一T构桥梁
  5115. - 第二T构桥梁
  5116. - 摘要: 本发明提供一种用于钻井过程的机械钻速计算方法,其包含:确定目标井的待测井段对应地层的岩性信息,依据构建的机械钻速预测模型对待测井段的机械钻速进行计算,得到预测钻速值;依据目标井所属区块的区块钻速信息以及目标井邻井的邻井钻速信息,对预测钻速值进行合理性判断;基于合理性判断的判断结果,调整机械钻速预测模型中影响机械钻速的影响参数,依据调整后的机械钻速预测模型得到待测井段的机械钻速值。本发明基于油田区块数据库及数据分析技术,分析影响机械钻速的影响参数及参数间的关系,构建了机械钻速预测模型,能够对目标井的待测井段进行机械钻速预测。还能够对构建的机械钻速预测模型进行调整,提高待测井段的机械钻速预测精度。
  5117. 结果:
  5118. 专利法律实体类: []
  5119. 制造工艺类: []
  5120. 功能属性类:
  5121. - 合理性判断
  5122. - 预测精度
  5123. 性能指标类: []
  5124. 技术参数类:
  5125. - 区块钻速信息
  5126. - 机械钻速
  5127. - 机械钻速值
  5128. - 邻井钻速信息
  5129. - 预测钻速值
  5130. 技术特征类:
  5131. - 影响参数
  5132. - 数据分析技术
  5133. - 机械钻速预测模型
  5134. 材料类: []
  5135. 特殊构造类:
  5136. - 待测井段
  5137. - 目标井
  5138. - 目标井所属区块
  5139. - 目标井邻井
  5140. 结构部件类: []
  5141. 规范标准类: []
  5142. - 摘要: 本申请公开了一种建立道路车辆功能安全开发流程的方法及装置,包括:确定通过对ASPICE开发流程中的工作产物进行复用或者修改而得到的第一工作产物,并创建建立道路车辆功能安全开发流程所需的第二工作产物,然后,可以基于该第一工作产物以及第二工作产物,建立道路车辆功能安全开发流程。可见,在建立道路车辆功能安全开发流程的过程中,并没有创建其所需的所有工作产物,而是通过对ASPICE开发流程中的部分工作产物进行复用或者修改,使得这部分工作产物无需再进行创建,从而减少了其所需创建的工作产物,进而缩短了得到所有工作产物所需的时间,同时,也减少了建立道路车辆功能安全开发流程所需完成的工作量。
  5143. 结果:
  5144. 专利法律实体类: []
  5145. 制造工艺类: []
  5146. 功能属性类:
  5147. - 工作产物
  5148. - 第一工作产物
  5149. - 第二工作产物
  5150. 性能指标类: []
  5151. 技术参数类: []
  5152. 技术特征类:
  5153. - ASPICE开发流程
  5154. - 道路车辆功能安全开发流程
  5155. 材料类: []
  5156. 特殊构造类: []
  5157. 结构部件类: []
  5158. 规范标准类: []
  5159. - 摘要: 本发明提供一种砂岩油藏储藏层中混相带体积的确定方法和装置,包括:获取目标储层岩心的直径、长度、孔隙度和渗透率;根据目标储层岩心的直径、长度和孔隙度,计算目标储层岩心的孔隙体积;根据目标储层岩心的孔隙体积对目标储层岩心进行长岩心驱替实验,确定目标储层岩心的注气量和驱替压力;将目标储层岩心的注气量、驱替压力和渗透率输入混相带体积经验模型,以使混相带体积经验模型输出砂岩油藏储层中的混相带体积。本发明提供的砂岩油藏储藏层中混相带体积的确定方法,提高了混相带确定的准确率。
  5160. 结果:
  5161. 功能属性类:
  5162. - 确定方法
  5163. - 装置
  5164. 技术参数类:
  5165. - 孔隙体积
  5166. - 孔隙度
  5167. - 注气量
  5168. - 混相带体积
  5169. - 渗透率
  5170. - 直径
  5171. - 长度
  5172. - 驱替压力
  5173. 技术特征类:
  5174. - 混相带体积经验模型
  5175. - 长岩心驱替实验
  5176. 结构部件类:
  5177. - 目标储层岩心
  5178. - 长岩心
  5179. - 摘要: 本发明提供了一种气藏水平井产能预测模型建立、预测方法及装置,在建立水平井产能预测模型时,考虑了水平井的储层因素及水平段钻遇因素,并采用正交法计算水平井储层因素、水平段钻遇因素与实际产能的关联系数,选取关联系数大于设定阈值的储层因素、水平段钻遇因素作为主动因素,从而完成主控因素与实际产能之间的产能预测模型的建立,在建立产能预测模型时考虑的因素较为全面,提高了建立的产能预测模型的精确度,为气藏水平井的开发提供了良好的条件。
  5180. 结果:
  5181. 功能属性类:
  5182. - 产能预测
  5183. - 气藏开发
  5184. 技术参数类:
  5185. - 储层因素
  5186. - 关联系数
  5187. - 实际产能
  5188. - 水平段钻遇因素
  5189. - 设定阈值
  5190. 技术特征类:
  5191. - 产能预测模型
  5192. - 正交法
  5193. 结构部件类:
  5194. - 水平井
  5195. - 水平段
  5196. - 摘要: 本发明提供了一种超深井的套管抗拉安全系数的确定方法及装置,属于石油钻采工程领域。本发明在确定套管的抗拉安全系数时综合考虑了套管所受的静载荷及动载荷,利用套管抗拉强度的第一概率分布函数和第二概率分布函数对套管的抗拉强度进行了工程结构学的可靠性分析,并利用国内油田实际使用的套管的第二极端轴向外载来计算套管抗拉安全系数。使得套管抗拉安全系数的计算结果更精确可靠,可以满足国内超深井套管的实际需求。
  5197. 结果:
  5198. 专利法律实体类: []
  5199. 制造工艺类: []
  5200. 功能属性类:
  5201. - 可靠性分析
  5202. 性能指标类:
  5203. - 抗拉强度
  5204. 技术参数类:
  5205. - 动载荷
  5206. - 抗拉安全系数
  5207. - 抗拉强度
  5208. - 第一概率分布函数
  5209. - 第二极端轴向外载
  5210. - 第二概率分布函数
  5211. - 静载荷
  5212. 技术特征类:
  5213. - 石油钻采工程
  5214. - 超深井
  5215. 特殊构造类: []
  5216. 结构部件类:
  5217. - 套管
  5218. 规范标准类: []
  5219. - 摘要: 本发明提供一种基于岩石粒度的数据处理方法、装置及存储介质,该方法包括:获取N个粒度组成数据组,N为大于1的整数,粒度组成数据组包括:颗粒直径和颗粒直径对应的重量百分比;根据N个粒度组成数据组,得到粒度平均值,粒度平均值为N个粒度组成数据组中颗粒直径的平均值,根据粒度平均值、N个颗粒直径和N个颗粒直径的间隔重量百分比,得到颗粒直径的标准偏差。针对N个颗粒直径,根据粒度平均值、标准偏差和N个颗粒直径的间隔重量百分比获取颗粒直径的偏度。该数据处理方法提高了粒度平均值、标准偏差和偏度的精确度。
  5220. 结果:
  5221. 专利法律实体类:
  5222. - 存储介质
  5223. - 装置
  5224. 制造工艺类: []
  5225. 功能属性类: []
  5226. 性能指标类:
  5227. - 精确度
  5228. 技术参数类:
  5229. - 偏度
  5230. - 标准偏差
  5231. - 粒度平均值
  5232. - 重量百分比
  5233. - 颗粒直径
  5234. 技术特征类:
  5235. - 数据处理方法
  5236. 材料类: []
  5237. 特殊构造类: []
  5238. 结构部件类: []
  5239. 规范标准类: []
  5240. - 摘要: 本发明提供一种基于岩石粒度的数据处理方法、装置及存储介质,该方法包括:获取N个粒度组成数据组,N为大于1的整数,粒度组成数据组包括:颗粒直径和颗粒直径对应的重量百分比;根据N个粒度组成数据组,得到粒度平均值,粒度平均值为N个粒度组成数据组中颗粒直径的平均值,根据粒度平均值、N个颗粒直径和N个颗粒直径的间隔重量百分比,得到颗粒直径的标准偏差。针对N个颗粒直径,根据粒度平均值、标准偏差和N个颗粒直径的间隔重量百分比获取颗粒直径的偏度。该数据处理方法提高了粒度平均值、标准偏差和偏度的精确度。
  5241. 结果:
  5242. 性能指标类:
  5243. - 精确度
  5244. 技术参数类:
  5245. - 偏度
  5246. - 标准偏差
  5247. - 粒度平均值
  5248. - 重量百分比
  5249. - 颗粒直径
  5250. - 摘要: 本发明实施例公开了一种石膏料浆结块分析方法和装置,该方法包括:获取石膏料浆混合机在搅拌过程中的流场状态;基于所述流场状态对石膏料浆进行结块情况分析。通过对混合机内部结构的仿真模拟,研发、优化设计出适应各种石膏料浆的专用混合机,提高搅拌能力和减少结块问题,最终提高石膏板生产效率和质量。
  5251. 结果:
  5252. 功能属性类:
  5253. - 搅拌能力
  5254. - 生产效率
  5255. - 质量
  5256. 技术参数类:
  5257. - 流场状态
  5258. 技术特征类:
  5259. - 仿真模拟
  5260. - 结块情况分析
  5261. 材料类:
  5262. - 石膏料浆
  5263. - 石膏板
  5264. 结构部件类:
  5265. - 混合机内部结构
  5266. - 石膏料浆混合机
  5267. - 摘要: 本发明提供一种应力敏感性油藏直井产液能力预测方法及装置,其中,该方法包括以下步骤:获取所属储层和流体的静态参数及所研究油井相关生产参数;基于应力敏感性油藏直井的产液量与井底流动压力关系式,根据所述静态参数和所述相关生产参数确定不同井底流动压力下的产液量;根据所述不同井底流动压力下的产液量预测所研究油井的产液能力。该方案既考虑了储层的应力敏感性和油藏平均压力的变化,还考虑了井底附近油、气、水三相同产的实际情况,可更准确地预测裂缝性油藏直井的产液能力,为高效开发该类油藏提供支持。
  5268. 结果:
  5269. 专利法律实体类: []
  5270. 制造工艺类: []
  5271. 功能属性类:
  5272. - 高效开发
  5273. 性能指标类:
  5274. - 产液能力
  5275. 技术参数类:
  5276. - 井底流动压力
  5277. - 产液量
  5278. - 油藏平均压力
  5279. - 生产参数
  5280. - 静态参数
  5281. 技术特征类:
  5282. - 产液能力预测
  5283. - 应力敏感性
  5284. 材料类:
  5285. - 气
  5286. - 水
  5287. - 油
  5288. 特殊构造类:
  5289. - 三相同产
  5290. 结构部件类:
  5291. - 直井
  5292. - 裂缝性油藏
  5293. 规范标准类: []
  5294. - 摘要: 本发明公开了一种汽车实时动力学模块化建模方法,获取待处理系统内各元件的机构件特性,根据不同的机构件特性生成不同的模块。通过弹性约束块和刚体块对弹性特性元件和刚体元件建模,通过位形块和力-力矩块对其他元件建模。弹性约束块和刚体块实现了对整车动力学系统的隔离解耦,有效避免产生代数微分方程,所建立的模型都是常微分方程,满足仿真实时性的要求,位形块和力-力矩块帮助构建分层次的模块化模型模块,能方便不同层级的实物替换模型中的相应模块,实现汽车各种层级的实物在环仿真,满足了仿真准确性的要求。本发明解决了目前的汽车动力学仿真模型不能实时准确的实现智能驾驶运动控制算法验证的问题。
  5295. 结果:
  5296. 功能属性类:
  5297. - 仿真准确性
  5298. - 仿真实时性
  5299. - 刚体特性
  5300. - 弹性特性
  5301. 性能指标类:
  5302. - 智能驾驶运动控制算法验证
  5303. 技术参数类:
  5304. - 机构件特性
  5305. 技术特征类:
  5306. - 代数微分方程
  5307. - 实物在环仿真
  5308. - 常微分方程
  5309. - 整车动力学系统
  5310. - 模块化建模
  5311. 结构部件类:
  5312. - 位形块
  5313. - 刚体块
  5314. - 力-力矩块
  5315. - 弹性约束块
  5316. - 摘要: 本发明公开了一种用于多周期注气作业的井底压力预测方法,包括:计算在当前注气周期内地层压缩条件下一定重量的注入气体相较于地面标况条件下对应的折算体积;根据折算体积,计算当前注气周期内地层条件下的注入流体排量,利用注入流体密度计算式,得到相应的注入流体密度;根据注入流体密度、待预测井底深度、及上一注气周期井底压力预测值,得到当前注气周期井底压力预测值。本发明提高了预测精度,现场应用方便,计算简单,降低了现场测流压、静压成本和风险,有效指导缝洞型油藏参数优化设计及注氮气、注水设备的配备,具有较为广阔的推广应用前景。
  5317. 结果:
  5318. 专利法律实体类: []
  5319. 制造工艺类:
  5320. - 注气
  5321. - 注氮气
  5322. - 注水
  5323. 功能属性类:
  5324. - 参数优化设计
  5325. - 成本降低
  5326. - 现场应用
  5327. - 计算简单
  5328. - 预测精度
  5329. - 风险降低
  5330. 性能指标类:
  5331. - 预测精度
  5332. 技术参数类:
  5333. - 井底压力预测值
  5334. - 井底深度
  5335. - 折算体积
  5336. - 注入流体密度
  5337. - 注入流体排量
  5338. - 流压
  5339. - 静压
  5340. 技术特征类:
  5341. - 地层压缩条件
  5342. - 地面标况条件
  5343. - 多周期注气作业
  5344. 材料类:
  5345. - 氮气
  5346. - 水
  5347. - 注入气体
  5348. 特殊构造类:
  5349. - 缝洞型油藏
  5350. 结构部件类:
  5351. - 井底
  5352. - 地层
  5353. - 缝洞型油藏
  5354. 规范标准类: []
  5355. - 摘要: 本发明提出了一种碳酸盐岩古暗河型储层建模方法。该方法通过露头暗河特征参数测量与规律统计解决暗河几何尺寸建模缺乏依据的问题;通过多点地质统计学模拟精细表征暗河复杂的几何形态和结构特征;通过生产动态资料约束优化建模,提高模型与生产的符合程度。通过本方法构建的地质模型有效表征了古暗河发育形态、规模大小及结构模式,综合反映了当前资料状况下对暗河的认识,进一步提高了模型精度,进而为油藏数值模拟和开发方案调整提供更为可靠的依据。
  5356. 结果:
  5357. 功能属性类:
  5358. - 开发方案调整
  5359. - 油藏数值模拟
  5360. 性能指标类:
  5361. - 模型精度
  5362. 技术参数类:
  5363. - 暗河几何尺寸
  5364. - 规模大小
  5365. 技术特征类:
  5366. - 多点地质统计学模拟
  5367. - 生产动态资料约束优化建模
  5368. 材料类:
  5369. - 碳酸盐岩
  5370. 结构部件类:
  5371. - 储层
  5372. - 古暗河
  5373. - 摘要: 本发明公开了一种确定多孔介质相对渗透率曲线的方法及装置,该方法包括:获取多孔介质的孔隙结构及分布数据;确定多孔介质内不同孔隙直径的孔隙,对应不同非润湿相饱和度的非润湿相有效渗透率曲线和润湿相有效渗透率曲线;根据多孔介质的孔隙结构及分布数据,对多孔介质内不同孔隙直径的孔隙的非润湿相有效渗透率曲线和润湿相有效渗透率曲线进行归一化处理,得到多孔介质的非润湿相有效渗透率曲线和润湿相有效渗透率曲线;进而根据多孔介质的绝对渗透率,确定多孔介质的非润湿相相对渗透率曲线和润湿相相对渗透率曲线。本发明可以根据多孔介质的孔隙结构及分布数据,简单、快速、有效地确定多孔介质的相对渗透率曲线。
  5374. 结果:
  5375. 功能属性类:
  5376. - 确定多孔介质相对渗透率曲线的方法及装置
  5377. 技术参数类:
  5378. - 孔隙直径
  5379. - 润湿相有效渗透率曲线
  5380. - 润湿相相对渗透率曲线
  5381. - 绝对渗透率
  5382. - 非润湿相有效渗透率曲线
  5383. - 非润湿相相对渗透率曲线
  5384. - 非润湿相饱和度
  5385. 技术特征类:
  5386. - 分布数据
  5387. - 多孔介质
  5388. - 孔隙结构
  5389. - 归一化处理
  5390. - 摘要: 本发明提供一种平均固结度获取方法、装置、电子设备及存储介质,其中,该方法包括:采用一级或多级等速加载方式对地基进行加固处理,获取加载时长以及总荷载,进一步,根据平均固结度计算公式获取地基的平均固结度,平均固结度用于表示地基的稳定性。通过采用本发明提供的平均固结度计算公式,能够快速获取地基的平均固结度,从而为地基的稳定性评价提供依据。由于本发明提供的平均固结度计算公式更加简单,因此,能够减小计算量,有效提高计算效率。
  5391. 结果:
  5392. 功能属性类:
  5393. - 地基的稳定性
  5394. 技术参数类:
  5395. - 加载时长
  5396. - 平均固结度
  5397. - 总荷载
  5398. 技术特征类:
  5399. - 一级或多级等速加载方式
  5400. - 平均固结度计算公式
  5401. 结构部件类:
  5402. - 地基
  5403. - 摘要: 基于轧线信息共享分析系统优化中板生产组织方法,包括:(1)、建立轧线信息共享分析系统;(2)、系统对坯料计划进行加热工况模拟,判断出高、低温热坯料以及冷、热混装坯料的排料顺序是否存在不合理计划;(3)、系统与轧制、轧辊信息进行通讯,判断出控轧、热轧和成品厚度、宽度排料顺序是否存在不合理计划,根据当前轧辊使用周期判断坯料计划是否存在不合理;(4)、系统与冷床、剪切信息进行通讯,判断当前冷床和剪切状态下,未来4小时的坯料计划是否会造成冷床满的非计划时间。该发明将接料、加热、轧钢、剪切按照产能最大化、工艺最优化、能耗最低化的方式进行串联,实现生产组织效率最大化。
  5404. 结果:
  5405. 专利法律实体类: []
  5406. 制造工艺类:
  5407. - 剪切
  5408. - 加热
  5409. - 接料
  5410. - 轧制
  5411. - 轧钢
  5412. 功能属性类:
  5413. - 产能最大化
  5414. - 工艺最优化
  5415. - 生产组织效率最大化
  5416. - 能耗最低化
  5417. 性能指标类: []
  5418. 技术参数类:
  5419. - 4小时
  5420. - 厚度
  5421. - 宽度
  5422. 技术特征类:
  5423. - 信息共享分析系统
  5424. - 加热工况模拟
  5425. - 控轧
  5426. - 热轧
  5427. 材料类:
  5428. - 冷坯料
  5429. - 坯料
  5430. - 热坯料
  5431. 特殊构造类: []
  5432. 结构部件类:
  5433. - 冷床
  5434. - 轧线
  5435. - 轧辊
  5436. 规范标准类: []
  5437. - 摘要: 本发明提出了一种缝洞型碳酸盐岩油藏的多尺度裂缝建模方法,该方法首先根据裂缝识别的尺度,将裂缝分为大尺度裂缝、中尺度裂缝和小尺度裂缝,其次针对缝洞型碳酸盐岩裂缝形成的机理,将小尺度裂缝细分为断裂控制裂缝和溶洞控制裂缝,然后根据大尺度和中尺度裂缝的特点采用确定性建模方法建立裂缝模型,小尺度裂缝采用随机示性点方法建立裂缝模型,最后融合形成多尺度裂缝模型,有效提高了缝洞型油藏裂缝建模的精度,完善了缝洞型油藏地质建模方法。
  5438. 结果:
  5439. 专利法律实体类: []
  5440. 制造工艺类:
  5441. - 确定性建模方法
  5442. - 随机示性点方法
  5443. 功能属性类:
  5444. - 多尺度裂缝模型
  5445. 性能指标类:
  5446. - 建模精度
  5447. 技术参数类:
  5448. - 中尺度裂缝
  5449. - 大尺度裂缝
  5450. - 小尺度裂缝
  5451. 技术特征类:
  5452. - 断裂控制裂缝
  5453. - 溶洞控制裂缝
  5454. 材料类:
  5455. - 碳酸盐岩
  5456. 特殊构造类:
  5457. - 缝洞型油藏
  5458. 结构部件类: []
  5459. 规范标准类: []
  5460. - 摘要: 本发明公开了一种钢结构装配式墙板,包括墙板,通过自攻钉固定在墙板上的结构骨架,所述结构骨架内部填充有玻棉毡,所述结构骨架上设有硅钙板,所述硅钙板上设有放水透气膜,所述硅钙板上通过连接件固定有龙骨,所述龙骨上设有通体硅钙板,所述通体硅钙板设置在连接件的槽口上。
  5461. 结果:
  5462. 技术特征类:
  5463. - 自攻钉
  5464. 材料类:
  5465. - 玻棉毡
  5466. - 硅钙板
  5467. - 通体硅钙板
  5468. 结构部件类:
  5469. - 墙板
  5470. - 放水透气膜
  5471. - 槽口
  5472. - 硅钙板
  5473. - 结构骨架
  5474. - 连接件
  5475. - 通体硅钙板
  5476. - 龙骨
  5477. - 摘要: 本发明公开了一种轧钢换辊模型,包括以下步骤:步骤A、冷连轧过程中忽略宽展;步骤B、通过二级设置并上传给三级PES系统;步骤C、l-5通过测量酸轧出口成品长度得出;步骤D、则轧辊在机时间段内,得出各机架轧制公里数;通过研究分析1#~5#机架工作辊的轧制公里数之间存在的关系,使用5#机架的轧制公里数及各个机架的压下率作为计算要素来计算1#~4#各机架轧制公里数,得到合理的准确的公里数。本发明可以解决现有工业自动化中的换辊模型存在缺陷导致换辊依据缺失、部分数据不准确的问题。
  5478. 结果:
  5479. 制造工艺类:
  5480. - 换辊模型
  5481. 功能属性类:
  5482. - 工业自动化
  5483. 性能指标类:
  5484. - 数据不准确
  5485. 技术参数类:
  5486. - 压下率
  5487. - 宽展
  5488. - 轧制公里数
  5489. 技术特征类:
  5490. - 冷连轧
  5491. - 酸轧出口成品长度
  5492. 结构部件类:
  5493. - 工作辊
  5494. - 机架
  5495. - 轧辊
  5496. - 摘要: 本发明提供了一种带防腐涂层的钢结构墙面的抹灰石膏施工方法及钢结构构件防火保护装置。本发明提供的施工方法包括以下步骤:a)在带防腐涂层的钢结构墙面涂覆界面乳液,形成乳液层;所述界面乳液为有机聚合物乳液与水混合形成的乳液;所述有机聚合物乳液为乙烯-醋酸乙烯共聚乳液和/或丙烯酸乳液;b)待所述乳液层成膜后,涂覆抹灰石膏。本发明将特定的乙烯-醋酸乙烯共聚乳液和/或丙烯酸乳液与水混合形成乳液,作为界面乳液涂覆于带防腐涂层的钢结构墙面,待乳液层成膜后再涂覆抹灰石膏,所形成的中间界面层与钢结构及抹灰石膏均具有较好的适配性,与钢结构及抹灰石膏均形成良好的粘结,能够明显提高钢结构与抹灰石膏之间的拉伸粘结强度。
  5497. 结果:
  5498. 制造工艺类:
  5499. - 成膜
  5500. - 涂覆
  5501. - 混合
  5502. 功能属性类:
  5503. - 粘结
  5504. - 适配性
  5505. 技术参数类:
  5506. - 拉伸粘结强度
  5507. 技术特征类:
  5508. - 防火保护装置
  5509. 材料类:
  5510. - 丙烯酸乳液
  5511. - 乙烯-醋酸乙烯共聚乳液
  5512. - 抹灰石膏
  5513. - 有机聚合物乳液
  5514. - 水
  5515. - 界面乳液
  5516. - 防腐涂层
  5517. 结构部件类:
  5518. - 钢结构墙面
  5519. - 钢结构构件
  5520. - 摘要: 本发明涉及一种泄洪洞通气孔与洞顶余幅联合优化设计方法,属于泄洪洞结构优化设计技术领域。该方法基于泄洪洞内水流和气流的质量守恒和动量守恒,求解泄洪洞内的气压和风速;以洞顶余幅空间内的气压作为主要优化指标,提出通过改变洞顶余幅进行多次计算得到余幅-气压曲线,通过改变通气孔面积多次计算得到余幅-气压曲线簇,并基于此提出了通气孔与洞顶余幅联合优化设计方法。本发明方法首先可为洞顶余幅面积的合理设置即泄洪洞洞身尺寸的合理设计提供依据,并实现通气孔面积对于洞顶余幅空间的最优匹配,能够在降低泄洪洞洞顶余幅空间内的负压的同时又极大地减小工程建设成本,易于推广应用。
  5521. 结果:
  5522. 功能属性类:
  5523. - 优化设计
  5524. - 合理设置
  5525. - 工程建设成本
  5526. - 最优匹配
  5527. 技术参数类:
  5528. - 气压
  5529. - 负压
  5530. - 面积
  5531. - 风速
  5532. 技术特征类:
  5533. - 余幅-气压曲线
  5534. - 余幅-气压曲线簇
  5535. - 动量守恒
  5536. - 质量守恒
  5537. 结构部件类:
  5538. - 泄洪洞
  5539. - 洞身
  5540. - 洞顶余幅
  5541. - 通气孔
  5542. - 摘要: 本发明公开了一种内源微生物驱油油藏筛选评价方法,包括如下步骤:1)确定评价对象并收集相关参数;2)确定评价参数体系,包括评价指标和各评价指标的权重系数;3)对评价参数体系进行单项指标评价分级评价和多指标模糊综合评价;4)根据内源微生物油藏综合评价等级表对其进行综合评价,得到最终适应性评价结果。该方法能够更客观地反映出油藏的优劣情况,其提供的建议可以使微生物驱油油藏筛选评价系统化、定量化,避免了单因素评价的片面性。
  5543. 结果:
  5544. 功能属性类:
  5545. - 定量化
  5546. - 系统化
  5547. 性能指标类:
  5548. - 权重系数
  5549. - 评价指标
  5550. - 适应性评价结果
  5551. 技术特征类:
  5552. - 内源微生物油藏综合评价等级表
  5553. - 内源微生物驱油油藏筛选评价方法
  5554. - 单项指标评价分级评价
  5555. - 多指标模糊综合评价
  5556. - 评价参数体系
  5557. - 摘要: 本发明公开了一种基于历史数据的风力发电机组部件状态预警方法,首先,收集风力发电机组的主要运行特征数据;对运行特征数据进行关键部件运行特征数据相关性分析,通过相关性分析提取出与部件运行特征数据敏感度高的特征运行数据;对筛选后的特征数据进行数据清洗;将清洗后的数据输入训练模块建立预测模型,并对模型进行测试、参数整定,通过训练学习算法最终得到预测模型;将预测模型部署到风力发电机组上,再运行预测模型得到关键部件运行特征数据预测值,当模型预测值与实际值偏差大于预先设定的阀值时,报警输出,从而实现风力发电机组预警保护停机。本发明具有预测精确、可靠性高、经济性好等优点。
  5558. 结果:
  5559. 制造工艺类:
  5560. - 参数整定
  5561. - 数据清洗
  5562. 功能属性类:
  5563. - 可靠性高
  5564. - 经济性好
  5565. - 预测精确
  5566. - 预警保护停机
  5567. 技术参数类:
  5568. - 实际值
  5569. - 运行特征数据
  5570. - 阀值
  5571. - 预测值
  5572. 技术特征类:
  5573. - 报警输出
  5574. - 相关性分析
  5575. - 训练学习算法
  5576. - 预测模型
  5577. 结构部件类:
  5578. - 关键部件
  5579. - 风力发电机组
  5580. - 摘要: 本发明提供了一种拼接房屋顶及具有其的拼接房。根据本发明的拼接房屋顶包括上盖板、下盖板和支撑板,支撑板连接平行设置的上盖板和下盖板之间,上盖板包括上盖主体和连接在上盖主体外沿的上盖内卷边结构,上盖内卷边结构与支撑板的外侧面或下盖板的外侧面配合。
  5581. 结果:
  5582. 专利法律实体类: []
  5583. 制造工艺类: []
  5584. 功能属性类: []
  5585. 性能指标类: []
  5586. 技术参数类: []
  5587. 技术特征类:
  5588. - 拼接房
  5589. - 拼接房屋顶
  5590. 特殊构造类: []
  5591. 结构部件类:
  5592. - 上盖主体
  5593. - 上盖内卷边结构
  5594. - 上盖板
  5595. - 下盖板
  5596. - 支撑板
  5597. 规范标准类: []
  5598. - 摘要: 本申请公开了一种发动机活塞连杆系统摩擦功的获取方法及装置,通过根据活塞摩擦参数信息,利用活塞摩擦计算模型,获取活塞摩擦功;根据活塞环摩擦参数信息,利用活塞环摩擦计算模型,获取活塞环摩擦功;根据连杆摩擦参数信息,利用连杆摩擦计算模型,获取连杆摩擦功;将活塞摩擦功、活塞环摩擦功和连杆摩擦功进行加和,得到发动机活塞连杆系统摩擦功;而且,由于活塞摩擦计算模型、活塞环摩擦计算模型和连杆摩擦计算模型均是预先已经建立好的计算模型,因而,该方法能够利用上述摩擦计算模型快速地获得发动机活塞连杆系统中每个部件的摩擦功,以便综合所有部件的摩擦功快速地获取发动机活塞连杆系统的摩擦功。
  5599. 结果:
  5600. 功能属性类:
  5601. - 摩擦功
  5602. 技术参数类:
  5603. - 活塞摩擦参数信息
  5604. - 活塞环摩擦参数信息
  5605. - 连杆摩擦参数信息
  5606. 技术特征类:
  5607. - 活塞摩擦计算模型
  5608. - 活塞环摩擦计算模型
  5609. - 连杆摩擦计算模型
  5610. 结构部件类:
  5611. - 发动机活塞连杆系统
  5612. - 活塞
  5613. - 活塞环
  5614. - 连杆
  5615. - 摘要: 本申请提供一种摇窗机系统性能影响因子确定方法及系统,通过在对初始车门总成结构模型进行分割,得到与车门窗框玻璃匹配有关的多个车门单件模块后,通过对初始车门总成结构模型指示的车门总成结构中对应车门单件模块的车门部件进行不同方式的调整,可以得到多个目标车门总成结构,进而分析不同目标车门总成结构下摇窗机系统的性能数据的方式,可以得到分别用于影响摇窗机系统每个性能的车门单件模块,用于影响摇窗机系统性能的车门单件模块所对应的车门部件可以看成是该性能的影响因子,基于对摇窗机系统性能影响因子的确定,可以便于用户基于摇窗机系统性能影响因子确定影响摇窗机系统性能的原因。
  5616. 结果:
  5617. 功能属性类:
  5618. - 摇窗机系统性能
  5619. 性能指标类:
  5620. - 性能数据
  5621. 技术特征类:
  5622. - 初始车门总成结构模型
  5623. - 性能影响因子
  5624. - 目标车门总成结构
  5625. 结构部件类:
  5626. - 摇窗机系统
  5627. - 玻璃
  5628. - 车门单件模块
  5629. - 车门总成结构
  5630. - 车门窗框
  5631. - 车门部件
  5632. - 摘要: 本发明涉及新能源并网发电技术领域,特别是一种风电场双馈风机变流器的等值仿真方法及装置,该方法通过将变流器等效为交流受控电压源,将变流器与直流电容的耦合关系等效为受控电流源,并且计算受控电压的控制量后建立了风电场双馈风机变流器仿真模型,通过该方法进行仿真时计算简便,避免了开关模型状态频繁改变引起的大量的矩阵运算,并且通过本方法建立的风电场风机变流器仿真模型可适用于包含多个风电机组的风电场系统仿真,能够在保证精确性的前提下,提高系统仿真效率。
  5633. 结果:
  5634. 性能指标类:
  5635. - 仿真效率
  5636. - 精确性
  5637. 技术参数类:
  5638. - 交流受控电压源
  5639. - 受控电流源
  5640. - 控制量
  5641. 技术特征类:
  5642. - 仿真模型
  5643. - 等值仿真方法
  5644. - 系统仿真
  5645. 结构部件类:
  5646. - 变流器
  5647. - 直流电容
  5648. - 风电机组
  5649. - 摘要: 本发明公开一种虚拟关口表平台,基于MATLAB平台通过MEX文件调用Visual Studio平台的C语言进行模拟实现的,包括MATLAB平台建立层、MEX文件调用层和Visual
  5650. Studio平台建立层。本发明专利采用MATLAB与C语言混合编程技术,通过MEX文件结合MATLAB和Visual Studio平台的优势,构建虚拟平台;MATLAB的优势在数据显示和大量数据处理,而C语言的优势在于核心算法运行速率高,从能较好实现实时数据分析。核心电能计量算法源自成熟关口表平台,这能使虚拟关口表能更逼近实际产品;现场问题分析和调试,若采用该平台作为分析工具,可以很好解决现场的问题;同时能够借助该平台,利用计算机硬件大容量存储的优势,对现场长时间监控,从而捕捉低概率时间,更好的发现系统软件或硬件问题,从而改善和提升产品。
  5651. 结果:
  5652. 功能属性类:
  5653. - 大量数据处理
  5654. - 数据显示
  5655. - 核心算法运行速率
  5656. - 现场问题分析和调试
  5657. - 系统软件或硬件问题
  5658. - 长时间监控
  5659. 性能指标类:
  5660. - 低概率时间
  5661. 技术参数类:
  5662. - 实时数据分析
  5663. - 核心电能计量算法
  5664. 技术特征类:
  5665. - MATLAB与C语言混合编程技术
  5666. - MEX文件
  5667. 结构部件类:
  5668. - MATLAB平台建立层
  5669. - MEX文件调用层
  5670. - Visual Studio平台建立层
  5671. - 虚拟关口表平台
  5672. - 摘要: 本发明公开了一种基于杆塔模型匹配及视觉导航的电力无人机及巡检方法,其无人机通过双目视觉传感器采集无人机前端的深度图像,进而测量无人机与前方对象的距离,通过云台及摄像头采集周边图像,进而识别对象,通过无人机飞控控制无人机的飞行姿态;所述方法包括对不同种类的输电线路杆塔进行杆塔模型建模;无人机在飞行过程中自动识别输电线路杆塔及杆塔种类,匹配并载入预建的杆塔模型;无人机对输电线路杆塔进行视觉定位,获取无人机与杆塔的相对位置;无人机按照最优飞行路径进行飞行巡检;本发明大大减少了建模工作量,增加了模型的通用性;本巡检方法不依赖于绝对坐标飞行,大大增加了灵活性,降低了成本,增强了电力设施安全性。 马
  5673. 克 数 据 网
  5674. 结果:
  5675. 功能属性类:
  5676. - 电力设施安全性
  5677. - 自动识别
  5678. - 飞行巡检
  5679. 性能指标类:
  5680. - 成本
  5681. - 灵活性
  5682. - 通用性
  5683. 技术参数类:
  5684. - 最优飞行路径
  5685. - 深度图像
  5686. - 相对位置
  5687. 技术特征类:
  5688. - 杆塔模型匹配
  5689. - 视觉定位
  5690. - 视觉导航
  5691. 结构部件类:
  5692. - 云台
  5693. - 双目视觉传感器
  5694. - 摄像头
  5695. - 无人机飞控
  5696. - 杆塔
  5697. - 摘要: 本发明公开了一种检测四缸发动机缸径长度的方法、装置、设备及存储介质,本发明首先接收输入的四缸发动机的排量值和额定转速;从预设存储区域中查找与所述排量值对应的目标行程缸径比,所述预设存储区域中存储有各种排量值与行程缸径比之间的第一对应关系;根据所述排量值和所述目标行程缸径比计算所述四缸发动机的目标缸径长度;根据所述额定转速通过第一预设模型计算所述四缸发动机的目标火焰传播距离;计算与所述目标火焰传播距离对应的当前火焰传播距离阈值;将所述目标缸径长度与所述当前火焰传播距离阈值进行比较,在比较结果满足预设条件时,判定所述目标缸径长度检测合格,进而能够确保大排量四缸发动机的发动机参数的合理性。
  5698. 结果:
  5699. 性能指标类:
  5700. - 合理性
  5701. 技术参数类:
  5702. - 当前火焰传播距离阈值
  5703. - 排量值
  5704. - 火焰传播距离
  5705. - 目标缸径长度
  5706. - 行程缸径比
  5707. - 额定转速
  5708. 技术特征类:
  5709. - 第一预设模型
  5710. - 预设条件
  5711. 结构部件类:
  5712. - 四缸发动机
  5713. - 缸径
  5714. - 摘要: 本申请实施例提供一种油井动态储量的预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:根据历史油井数据,确定预测时间段内油井数据对应的气油比;基于第一函数关系和预测时间段内油井数据对应的气油比,确定所述预测时间段内注气后所述油井产出的第二累积混合产油量;根据所述第二累积混合产油量,确定所述预测时间段内油井动态储量。本申请实施例提供的方法能够解决现有技术中无法准确、有效地实时进行油井动态储量的预测分析,同时浪费时间和资源的问题。
  5715. 结果:
  5716. 功能属性类:
  5717. - 实时进行油井动态储量的预测分析
  5718. 性能指标类:
  5719. - 历史油井数据
  5720. - 预测时间段
  5721. 技术参数类:
  5722. - 气油比
  5723. - 油井动态储量
  5724. - 第二累积混合产油量
  5725. 技术特征类:
  5726. - 存储介质
  5727. - 装置
  5728. - 设备
  5729. - 预测方法
  5730. - 摘要: 本发明公开了一种载荷识别方法、装置、存储介质及压缩机,该方法包括:获取压缩机管路连接处的刚度,并获取压缩机管路连接处的设定点的振动响应;将所述刚度与所述振动响应的乘积,确定为压缩机管路连接处的载荷;其中,压缩机管路连接处,是压缩机与其管路系统的管路的连接处;设定点,包括:压缩机所属空调外机在设定工况下,每个运行频率下压缩机吸气口与管路的连接点、和/或每个运行频率下压缩机排气口与管路的连接点。本发明的方案,可以解决对压缩机激励的获取难度大的问题,达到减小获取难度的效果。
  5731. 结果:
  5732. 功能属性类:
  5733. - 减小获取难度
  5734. 技术参数类:
  5735. - 刚度
  5736. - 振动响应
  5737. - 载荷
  5738. - 运行频率
  5739. 技术特征类:
  5740. - 设定工况
  5741. - 载荷识别方法
  5742. 结构部件类:
  5743. - 压缩机
  5744. - 压缩机吸气口
  5745. - 压缩机排气口
  5746. - 压缩机管路连接处
  5747. - 空调外机
  5748. - 管路
  5749. - 管路系统
  5750. - 摘要: 本发明提供一种灰岩储层孔洞发育状况的预测方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、建立地表灰岩区水流中Ca~(2+)的活度模型,用以衡量地表灰岩的溶蚀速率;S2、计算深部灰岩储层的地质力学参数;深部灰岩储层的地质力学参数包括灰岩储层的弹性模量、泊松比、垂向地应力、最大水平地应力和最小水平地应力;S3、建立深部灰岩储层的相对溶蚀速率模型;S4、利用深部灰岩储层的相对溶蚀速率模型预测深部灰岩储层孔洞发育状况。本发明所提供的该方法为一种基于化学-力学耦合的灰岩储层孔洞发育状况的预测方法,其实现了灰岩储层孔洞发育预测理论和方法上的突破,提高了灰岩储层孔洞发育预测评价的定量化程度。
  5751. 结果:
  5752. 专利法律实体类: []
  5753. 制造工艺类: []
  5754. 功能属性类:
  5755. - 预测方法
  5756. - 预测装置
  5757. 性能指标类:
  5758. - 孔洞发育状况
  5759. - 溶蚀速率
  5760. 技术参数类:
  5761. - Ca~(2+)的活度模型
  5762. - 垂向地应力
  5763. - 弹性模量
  5764. - 最大水平地应力
  5765. - 最小水平地应力
  5766. - 泊松比
  5767. - 相对溶蚀速率模型
  5768. 技术特征类:
  5769. - 化学-力学耦合
  5770. 材料类:
  5771. - 灰岩
  5772. 特殊构造类:
  5773. - 灰岩储层
  5774. 结构部件类: []
  5775. 规范标准类: []
  5776. - 摘要: 本发明涉及一种岩心水膜厚度的确定方法,属于低渗油藏流体微观渗流机理研究技术领域。本发明首先获取储层岩心,对获取的岩心进行预处理;然后对预处理后的岩心进行饱和注入水,确定其岩心孔隙度和渗透率,并计算岩心比表面;将岩心再次饱和注入水,并对饱和后的岩心进行水驱替和油驱替,确定岩心累计驱替水体积;最后根据得到的岩心累计驱替水体积、岩心孔隙体积、岩心体积和岩心比表面计算岩心水膜厚度。本发明通过岩心分析法直接获取表征油藏储层物性的特征参数和残余水体积,减少了实验误差,计算过程相对简单,涉及模型少,得到的岩心水膜厚度精确度高。
  5777. 结果:
  5778. 性能指标类:
  5779. - 精确度高
  5780. 技术参数类:
  5781. - 孔隙体积
  5782. - 岩心体积
  5783. - 岩心孔隙度
  5784. - 岩心比表面
  5785. - 残余水体积
  5786. - 水膜厚度
  5787. - 渗透率
  5788. - 累计驱替水体积
  5789. 技术特征类:
  5790. - 岩心分析法
  5791. - 水驱替
  5792. - 油驱替
  5793. 材料类:
  5794. - 油
  5795. - 注入水
  5796. 结构部件类:
  5797. - 储层岩心
  5798. - 摘要: 本发明公开了电路板测试领域中的一种测试走线DUT性能的仿真方法,包括获取2xthru线和2xthru+DUT线的参数;3D仿真拟合2xthru线;拟合完成后,修改模型,仿真得到1xthru线的参数;在2xthru+DUT线中,进行1xthru线的去嵌,得到去嵌之后的DUT参数。本发明仅通过精确的仿真就可以得到DUT的性能,无须购买昂贵的专业去嵌软件,其与专业的去嵌软件相比,成本得到了大幅度降低,并且本发明能够得到高精度的仿真结果,整个仿真过程操作简单。
  5799. 结果:
  5800. 功能属性类:
  5801. - 仿真方法
  5802. - 测试走线DUT性能
  5803. 技术参数类:
  5804. - 仿真结果
  5805. - 参数
  5806. 技术特征类:
  5807. - 3D仿真
  5808. - 去嵌
  5809. - 高精度
  5810. 结构部件类:
  5811. - 1xthru线
  5812. - 2xthru+DUT线
  5813. - 2xthru线
  5814. - DUT
  5815. - 摘要: 本发明提供一种水平井优化布井方法及装置,该方法包括从目标储层中选择相对均质的储层;建立同一水平井平台六口水平井的储层地质力学模型;将六口水平井中的四口作为压裂施工井,另两口作为观测井,对压裂施工井按照相同的泵注程序进行压裂获取压裂数据;根据压裂数据判断压裂冲击是否由水力裂缝扩展到观测井时引起;判断是则记录压裂施工井发生压裂冲击时的压裂液用量和砂量;并根据建立的地质力学模型模拟多簇裂缝扩展下的水力裂缝形态,确定动态水力缝长;采用压裂施工井发生压裂冲击时的压裂液用量和砂量分别对该压裂施工井剩下层段完成压裂;优选最佳施工规模以及对应的水力裂缝半缝长;得到最佳水平井间距并以其对目标区块进行布井。
  5816. 结果:
  5817. 专利法律实体类: []
  5818. 制造工艺类:
  5819. - 压裂
  5820. 功能属性类:
  5821. - 优化布井
  5822. - 目标储层
  5823. - 相对均质的储层
  5824. 性能指标类:
  5825. - 最佳施工规模
  5826. 技术参数类:
  5827. - 动态水力缝长
  5828. - 压裂液用量
  5829. - 水力裂缝半缝长
  5830. - 水平井间距
  5831. - 砂量
  5832. 技术特征类:
  5833. - 储层地质力学模型
  5834. - 多簇裂缝扩展
  5835. - 泵注程序
  5836. 材料类:
  5837. - 压裂液
  5838. - 砂
  5839. 特殊构造类:
  5840. - 目标区块
  5841. 结构部件类:
  5842. - 压裂施工井
  5843. - 水力裂缝
  5844. - 水平井
  5845. - 观测井
  5846. 规范标准类: []
  5847. - 摘要: 本发明提供一种热采稠油组合吞吐选井决策方法,包括:步骤1:根据蒸汽吞吐注汽、采油阶段的油水两项渗流规律,推导出油井的增产效应公式;步骤2:推导出最大增产效应公式;步骤3:通过步骤2中最大增产效应公式推导出油藏受热后增产效应的决定因素;步骤4:将步骤3中得出的决定因素进行无因此化,得到构造汽窜组合吞吐选井决策指数;步骤5:利用步骤4中建立的选井决策指数公式,计算目标区块各个油井的决策指数;步骤6:根据步骤5中得到的目标区块选井顺序,进行组合吞吐。该热采稠油组合吞吐选井决策方法实现了定量地确定目标开发单元内每口井参与组合的优先级,从而解决了由于汽窜造成的蒸汽吞吐井间蒸汽偏流、动用不均衡的问题。
  5848. 结果:
  5849. 功能属性类:
  5850. - 定量地确定目标开发单元内每口井参与组合的优先级
  5851. 性能指标类:
  5852. - 优先级
  5853. - 增产效应
  5854. - 最大增产效应
  5855. 技术参数类:
  5856. - 决策指数
  5857. - 增产效应公式
  5858. - 最大增产效应公式
  5859. - 选井决策指数公式
  5860. 技术特征类:
  5861. - 动用不均衡
  5862. - 汽窜组合吞吐选井决策指数
  5863. - 油水两项渗流规律
  5864. - 油藏受热
  5865. - 热采稠油组合吞吐选井决策方法
  5866. - 目标区块
  5867. - 组合吞吐
  5868. - 蒸汽偏流
  5869. - 蒸汽吞吐注汽
  5870. - 选井顺序
  5871. - 采油阶段
  5872. - 摘要: 本发明提供一种多层井间动态连通性模型的输入参数分析方法,其包含:确定当前区块内生产井以及注水井的分布方式,基于多层井间动态连通性模型,计算得到当前区块内注水井与生产井之间的井间动态连通系数以及对应于井间动态连通系数的多层不对称系数;基于区块内生产井的生产情况以及生产数据,确定多层井间动态连通性模型对应的超定系数;基于多层不对称系数以及超定系数,选择最优超定系数,以确定多层井间动态连通性模型的输入参数中数据点的个数,其中,数据点包含预设时间间隔内区块内生产井的生产数据。本发明可以在有限数据点的情况下,全面准确地反映地层信息,也可以真实反应当前地层注采井间的连通系数。
  5873. 结果:
  5874. 性能指标类:
  5875. - 生产情况
  5876. 技术参数类:
  5877. - 井间动态连通系数
  5878. - 多层不对称系数
  5879. - 数据点
  5880. - 最优超定系数
  5881. - 生产数据
  5882. - 超定系数
  5883. 技术特征类:
  5884. - 地层信息
  5885. - 多层井间动态连通性模型
  5886. - 注采井间连通系数
  5887. - 输入参数
  5888. 结构部件类:
  5889. - 注水井
  5890. - 生产井
  5891. - 摘要: 一种油藏水驱带分析方法,其包括:基于油水相渗曲线,根据预设含水率阈值确定所对应的含水饱和度,得到第一含水饱和度,根据第一含水饱和度确定第一剩余油饱和度,根据第一剩余油饱和度确定第一基准点;根据油水相渗曲线确定水驱前缘含水饱和度,得到第二含水饱和度,根据第二含水饱和度确定第二剩余油饱和度,得到第二基准点;获取待分析油藏中待分析位置处的剩余油饱和度,基于第一基准点和第二基准点,根据待分析位置的剩余油饱和度确定待分析位置的水驱带类型。本方法则能够对特高含水期的油藏进行更加精细、准确地识别,从而为特高含水期堵水调剖提供决策依据。
  5892. 结果:
  5893. 功能属性类:
  5894. - 决策依据
  5895. - 油藏水驱带分析方法
  5896. 性能指标类:
  5897. - 第一剩余油饱和度
  5898. - 第一含水饱和度
  5899. - 第二剩余油饱和度
  5900. - 第二含水饱和度
  5901. 技术参数类:
  5902. - 剩余油饱和度
  5903. - 含水率阈值
  5904. - 含水饱和度
  5905. - 水驱前缘含水饱和度
  5906. 技术特征类:
  5907. - 堵水调剖
  5908. - 水驱带类型
  5909. - 油水相渗曲线
  5910. - 特高含水期
  5911. - 摘要: 公开了一种稠油蒸汽驱周期注采方法,包括:划分n个注采井组,每个注采井组包括两口井,分别为注气井与采油井;同时对于每一个注采井组,进行如下步骤:步骤1:引效阶段:对注采井组m的注气井与采油井进行高速注汽;步骤2:生产阶段:对注气井进行低速注汽,采油井进行生产;步骤3:当采油井的液量下降率或温度下降率高于阈值时,进行步骤4;步骤4:对注采井组m重复步骤1-步骤3,直至注采井组的平均含水率高于含水率阈值。本发明通过引效汽驱模式与连续汽驱模式相结合,增加蒸汽波及体积,防止汽窜,维持地层温度,缓解地层压力下降,从而提高汽驱生产效果,实现蒸汽驱的效益开发,具有较好的应用前景。
  5912. 结果:
  5913. 性能指标类:
  5914. - 地层压力
  5915. - 地层温度
  5916. - 蒸汽波及体积
  5917. 技术参数类:
  5918. - 含水率
  5919. - 含水率阈值
  5920. - 液量下降率
  5921. - 温度下降率
  5922. 技术特征类:
  5923. - 引效汽驱模式
  5924. - 引效阶段
  5925. - 生产阶段
  5926. - 稠油蒸汽驱周期注采方法
  5927. - 连续汽驱模式
  5928. 结构部件类:
  5929. - 注气井
  5930. - 注采井组
  5931. - 采油井
  5932. - 摘要: 本发明公开了一种玻镁板的制造方法及玻镁板,该制造方法包括以下步骤:采用菱镁胶凝材料制作底浆层;在所述底浆层的顶部采用菱镁胶凝材料和聚苯乙烯泡沫混合物制作具有孔隙的芯层;在所述芯层的顶部采用菱镁胶凝材料制作砂光层;经压实、养护之后,进行剪裁切割得到玻镁板。实施本发明,通过在芯层上制作砂光层,在进行切边时能够形成紧实的直角边,可以得到光滑的连线,不易发生暴边;并且通过底浆层、芯层和砂光层一体成型,无需二次加工即可形成不同密度的结构层,降低玻镁板的密度,从而减轻玻镁板的重量,便于运输和施工。
  5933. 结果:
  5934. 制造工艺类:
  5935. - 一体成型
  5936. - 养护
  5937. - 剪裁切割
  5938. - 压实
  5939. 功能属性类:
  5940. - 不同密度的结构层
  5941. - 光滑的连线
  5942. - 减轻玻镁板的重量
  5943. - 紧实的直角边
  5944. 技术特征类:
  5945. - 暴边
  5946. 材料类:
  5947. - 聚苯乙烯泡沫混合物
  5948. - 菱镁胶凝材料
  5949. 结构部件类:
  5950. - 底浆层
  5951. - 玻镁板
  5952. - 砂光层
  5953. - 芯层
  5954. - 摘要: 本发明公开了一种心滩砂体平面形态参数定量表征方法,先确定营建角α和收敛角β,其中营建角α为迎水方向的待测心滩砂体的平面角度,收敛角β为背水方向的待测心滩砂体的平面角度,利用营建角α的顶点作为坐标原点,接着定义坐标系统的X轴和Y轴,其中东西方向为X轴,向东为正;南北方向为Y轴,向北为正,接着将心滩砂体的边界线分为多段,以多段之间的交点做圆形,使圆形边界与相邻两个交点之间的待测心滩砂体的边界线重合,这样综合营建角α、收敛角β、坐标系统、各交点坐标、各圆心坐标及对应的各圆弧长度,即可准确地通过参数定量表征心滩砂体的平面形态,表征结果更精确,与自然界心滩砂体形态更为接近。
  5955. 结果:
  5956. 性能指标类:
  5957. - 表征结果
  5958. 技术参数类:
  5959. - X轴
  5960. - Y轴
  5961. - 交点坐标
  5962. - 圆弧长度
  5963. - 圆心坐标
  5964. - 坐标原点
  5965. - 收敛角β
  5966. - 营建角α
  5967. 技术特征类:
  5968. - 平面形态参数定量表征方法
  5969. 结构部件类:
  5970. - 交点
  5971. - 圆心
  5972. - 心滩砂体
  5973. - 边界线
  5974. - 摘要: 本发明提供一种页岩油资源量计算中评价单元保存系数权重量化赋值方法,包括:步骤1,根据研究区实际地质结构及保存条件特点,划分不同的评价单元;步骤2,选取典型钻井或露头剖面;步骤3,建立不同评价单元、不同岩性岩相的有机质丰度与含油率参数关系图版;步骤4,建立不同评价单元、分岩相保存系数权重赋值量化模型;步骤5,分评价单元、分岩相类型计算资源量。该页岩油资源量计算中评价单元保存系数权重量化赋值方法更加科学,结果更加客观,解决了以往针对改造盆地页岩油资源量评价不准的问题,可为页岩油实际勘探工作提供技术支撑。
  5975. 结果:
  5976. 专利法律实体类: []
  5977. 制造工艺类: []
  5978. 功能属性类:
  5979. - 勘探工作
  5980. - 资源量计算
  5981. 性能指标类: []
  5982. 技术参数类:
  5983. - 保存系数权重
  5984. - 含油率参数
  5985. - 有机质丰度
  5986. 技术特征类:
  5987. - 保存条件
  5988. - 地质结构
  5989. - 岩性岩相
  5990. - 岩相类型
  5991. - 评价单元
  5992. 材料类:
  5993. - 页岩油
  5994. 特殊构造类:
  5995. - 改造盆地
  5996. 结构部件类: []
  5997. 规范标准类: []
  5998. - 摘要: 本发明公开了一种装配式建筑外墙的接缝连接结构,包括第一外墙和第二外墙,所述第一外墙与所述第二外墙顶部和侧端表面均开设有衔接槽,所述第一外墙和所述第二外墙之间设置有接缝,所述接缝内部安装有接缝连接结构,所述第一外墙和所述第二外墙之间通过所述接缝连接结构连接,本发明第一外墙与第二外墙之间设置接缝,接缝内部设置接缝连接结构,接缝连接结构两侧分别设置第一L型支架和第二L型支架,接缝连接结构通过第一L型支架和第二L型支架上衔接块与第一外墙和第二外墙上的衔接槽进行连接,使得接缝连接结构与第一外墙和第二外墙完全独立,在保证连接效果的同时,可进行拆卸,便于后期进行墙体维护和拆卸。
  5999. 结果:
  6000. 功能属性类:
  6001. - 墙体维护
  6002. - 拆卸
  6003. 技术特征类:
  6004. - 接缝
  6005. - 装配式建筑外墙
  6006. 结构部件类:
  6007. - 接缝连接结构
  6008. - 第一L型支架
  6009. - 第一外墙
  6010. - 第二L型支架
  6011. - 第二外墙
  6012. - 衔接块
  6013. - 衔接槽
  6014. - 摘要: 本发明公开了一种基于装配化施工视角下的建筑框架连接器,包括第一连接杆,所述第一连接杆的一侧匹配安装有第二连接杆,所述第一连接杆与所述第二连接杆一端均安装有连接板,所述连接板置于所述第一连接杆与所述第二连接杆之间,所述第一连接杆与所述第二连接杆远离所述连接板的一端安装有冲击连接杆,所述冲击连接杆与所述第一连接杆与所述第二连接杆均活动贯穿连接。利用连接板进行连接,将第一连接杆与第二连接杆进行连接,将第一连接杆与第二连接杆连接,在将连接的墙体进行固定,第一连接杆与第二连接杆在固定到墙体以后且进行固定连接,连接板将第一连接杆与第二连接杆进行连接的墙体进行连接。
  6015. 结果:
  6016. 专利法律实体类: []
  6017. 制造工艺类:
  6018. - 固定连接
  6019. - 活动贯穿连接
  6020. 功能属性类:
  6021. - 固定
  6022. - 连接
  6023. 性能指标类: []
  6024. 技术参数类: []
  6025. 技术特征类:
  6026. - 建筑框架连接器
  6027. - 装配化施工
  6028. 特殊构造类: []
  6029. 结构部件类:
  6030. - 冲击连接杆
  6031. - 墙体
  6032. - 第一连接杆
  6033. - 第二连接杆
  6034. - 连接板
  6035. 规范标准类: []
  6036. - 摘要: 本发明公开了一种发电机调速器参数动态聚合方法及其系统,包括如下步骤:计算待聚合的发电机集合中每台发电机i的旋转备用容量和有功调节性能指标;根据调速器的类型对发电机集合中的发电机进行归类;对采用相同类型调速器的有功调节性能指标进行求和,得到不同类型调速器的调节性能指标,并计算每一类型调速器的平均调节性能指标;确定等值发电机的调速器类型;并针对采用此类型调速器的发电机调速器参数进行动态聚合。本发明以保持等值前后机组有功旋备备用容量和总体调节特性不变为目标,给出了电网等值过程中发电机调速器的选型及参数聚合方法,动态聚合计算速度快,工程精确度高。
  6037. 结果:
  6038. 专利法律实体类: []
  6039. 制造工艺类: []
  6040. 功能属性类:
  6041. - 总体调节特性
  6042. - 有功旋备备用容量
  6043. 性能指标类:
  6044. - 工程精确度
  6045. - 计算速度
  6046. 技术参数类:
  6047. - 平均调节性能指标
  6048. - 旋转备用容量
  6049. - 有功调节性能指标
  6050. - 调节性能指标
  6051. 技术特征类:
  6052. - 动态聚合
  6053. - 电网等值
  6054. - 等值发电机
  6055. 材料类: []
  6056. 特殊构造类: []
  6057. 结构部件类:
  6058. - 发电机
  6059. - 调速器
  6060. 规范标准类: []
  6061. - 摘要: 本发明提供了一种盐构造样式分析方法、装置及系统,该方法包括:根据多个区域的地质剖面数据、背景信息和含盐地形数据,确定每个区域的盐构造物理模拟模型的构造参数;对每一区域,获得该区域的不同地层沉积速度下的盐构造变形数据;根据每一区域的不同地层沉积速度下的盐构造变形数据,获得该区域的盐构造样式数据;根据多个区域的盐构造样式数据,构造盐构造样式库;在获得目标区域的地层沉积速度与盐构造变形数据的量化关系后,根据目标区域的地层沉积速度与盐构造变形数据的量化关系查找盐构造样式库,确定目标区域的盐构造样式。本发明可以对盐构造样式进行定量分析,准确度高。
  6062. 结果:
  6063. 专利法律实体类:
  6064. - 系统
  6065. - 装置
  6066. 制造工艺类: []
  6067. 功能属性类:
  6068. - 定量分析
  6069. - 盐构造样式分析方法
  6070. 性能指标类:
  6071. - 准确度高
  6072. 技术参数类:
  6073. - 含盐地形数据
  6074. - 地层沉积速度
  6075. - 地质剖面数据
  6076. - 构造参数
  6077. - 盐构造变形数据
  6078. - 盐构造样式数据
  6079. - 背景信息
  6080. - 量化关系
  6081. 技术特征类:
  6082. - 盐构造样式
  6083. - 盐构造样式库
  6084. - 盐构造物理模拟模型
  6085. 材料类: []
  6086. 特殊构造类: []
  6087. 结构部件类: []
  6088. 规范标准类: []
  6089. - 摘要: 本发明提供了一种基于地面激光扫描的碳酸盐岩白云石含量模拟方法,该方法包括获取野外碳酸盐岩储层地质剖面数据;建立碳酸盐岩岩石样品激光强度值和白云石含量之间的关系模型,并将其作为碳酸盐岩岩石样品白云石含量的预测模型;根据所述野外碳酸盐岩储层地质剖面数据,建立碳酸盐岩储层数字地质剖面表层模型;利用所述碳酸盐岩岩石样品白云石含量的预测模型对碳酸盐岩储层数字地质剖面表层模型所有节点进行白云石含量预测表征,得到碳酸盐岩储层地质剖面白云石含量的平面分布。该方法具有预测快速、准确等优点,为碳酸盐岩储层剖面的白云岩含量精细与定量表征提供一种新思路,且该方法在油气勘探开发及地质应用中具有较好的应用前景。
  6090. 结果:
  6091. 专利法律实体类: []
  6092. 制造工艺类: []
  6093. 功能属性类:
  6094. - 准确
  6095. - 预测快速
  6096. 性能指标类:
  6097. - 精细与定量表征
  6098. 技术参数类:
  6099. - 激光强度值
  6100. - 白云石含量
  6101. 技术特征类:
  6102. - 地面激光扫描
  6103. - 数字地质剖面表层模型
  6104. - 预测模型
  6105. 材料类:
  6106. - 白云石
  6107. - 碳酸盐岩
  6108. 特殊构造类:
  6109. - 平面分布
  6110. - 碳酸盐岩储层地质剖面
  6111. 结构部件类: []
  6112. 规范标准类: []
  6113. - 摘要: 本申请涉及压缩机技术领域,公开了一种线性压缩机动子行程确定的方法、装置及存储介质,该方法包括:获取当前采样次数对应的当前电压值和当前电流值,其中,在动子行程为零时对应的采样次数为零;根据保存的电机系数与动子行程之间的对应关系,确定前次动子行程对应的第一电机系数;根据所述当前电压值、所述当前电流值、所述当前采样次数、以及所述第一电机系数,确定当前动子行程。这样,每次动子行程都是基于前次动子行程的基础上,电机系数是浮动变化的,可有效提高动子行程的精确度。
  6114. 结果:
  6115. 功能属性类:
  6116. - 确定方法
  6117. 技术参数类:
  6118. - 动子行程
  6119. - 电压值
  6120. - 电机系数
  6121. - 电流值
  6122. - 采样次数
  6123. 技术特征类:
  6124. - 浮动变化
  6125. - 精确度
  6126. 结构部件类:
  6127. - 动子
  6128. - 线性压缩机
  6129. - 摘要: 本发明公开了一种方便安装的地铁工程防火封堵装置,涉及防火封堵装置技术领域,包括防火板、安装机构和加强机构,所述防火板之间安装有防火隔断机构,所述安装机构固定于防火隔断机构的上下两侧,所述防火板的左右两侧均设置有第一防火堵条,且防火板的上下两侧均设置有第二防火堵条,所述第一防火堵条和第二防火堵条的内部均填充有防火岩棉,且第一防火堵条和第二防火堵条通过膨胀型防火密封胶与防火板之间相粘接,所述加强机构安装于防火板的前方外侧。本发明的有益效果是:该装置通过对双层防火板和防火隔断机构的设置便于有效提高防火性能,实现地铁工程的防火封堵,安装机构的设置便于实现防火板和防火隔断机构在地铁工程内部的安装固定。
  6130. 结果:
  6131. 功能属性类:
  6132. - 安装固定
  6133. - 防火封堵
  6134. - 防火性能
  6135. 材料类:
  6136. - 膨胀型防火密封胶
  6137. - 防火岩棉
  6138. 结构部件类:
  6139. - 加强机构
  6140. - 安装机构
  6141. - 第一防火堵条
  6142. - 第二防火堵条
  6143. - 防火板
  6144. - 防火隔断机构
  6145. - 摘要: 本发明提供一种机车发动机故障诊断方法,其特征在于,包括以下步骤:采集发动机状态参数信息;对发动机状态参数进行状态分级;根据预先制定的融合诊断模型给出引起状态分级发生的故障根源。本发明还提供一种发动机故障诊断系统以及一种实现机车发动机故障诊断的装置。本发明提供的方法和系统能够实现智能化机车发动机的故障诊断,降低机车发动机故障率,提高运维时效,降低运维成本。
  6146. 结果:
  6147. 性能指标类:
  6148. - 故障率
  6149. - 运维成本
  6150. - 运维时效
  6151. 技术参数类:
  6152. - 发动机状态参数
  6153. 技术特征类:
  6154. - 故障诊断方法
  6155. - 故障诊断系统
  6156. - 故障诊断装置
  6157. - 融合诊断模型
  6158. 结构部件类:
  6159. - 机车发动机
  6160. - 摘要: 本发明提出了一种在计算机辅助工程CAE模型之中添加配重的方法、系统和存储介质,其中,方法包括:获取CAE模型;获取配重文件信息表,其中,配重文件信息表包括配重质量点的坐标和质量;以及根据配重文件信息表之中的每个配重质量点的坐标和质量在CAE模型之中逐个创建质量点。由此,本发明实施例的在计算机辅助工程CAE模型之中添加配重的方法,根据配重文件信息表之中的每个配重质量点坐标和质量,在CAE模型之中逐个创建质量点,从而,实现CAE模型质量点的自动化配重,提升工作效率,同时,避免手动误操作,提升模型配重的准确率。
  6161. 结果:
  6162. 制造工艺类:
  6163. - 创建质量点
  6164. 功能属性类:
  6165. - 准确率
  6166. - 工作效率
  6167. - 自动化配重
  6168. 技术参数类:
  6169. - 坐标
  6170. - 质量
  6171. 技术特征类:
  6172. - CAE模型
  6173. - 配重文件信息表
  6174. 结构部件类:
  6175. - 质量点
  6176. - 摘要: 本发明提出了一种应力提取方法、系统、电子设备和存储介质,其中,方法包括:获取计算机辅助工程CAE模型;获取CAE模型之中需要进行应力提取的零件信息,其中,零件信息包括零件ID和零件之上各个节点的节点ID;根据零件ID和零件之上各个节点的节点ID生成应力云图;以及提取零件之上各个节点的应力。由此,本发明实施例的应力提取方法,根据零件ID和零件之上各个节点的节点ID生成应力云图,从而在进行车辆结构强度分析时,实现零件之上各个节点的应力的自动提取,以降低应力提取的时间,提升应力提取的效率。
  6177. 结果:
  6178. 制造工艺类:
  6179. - 计算机辅助工程CAE模型
  6180. 功能属性类:
  6181. - 效率提升
  6182. - 时间降低
  6183. - 自动提取
  6184. 技术参数类:
  6185. - 应力
  6186. - 节点ID
  6187. - 零件ID
  6188. 技术特征类:
  6189. - 应力云图
  6190. - 应力提取
  6191. - 车辆结构强度分析
  6192. 结构部件类:
  6193. - 节点
  6194. - 零件
  6195. - 摘要: 一种数据提取方法、装置、可读存储介质及计算机设备,该方法包括:获取Adams.Car软件输出的res文件,res文件包括多个项目数据,每个项目数据包括至少一组件数据,每个组件数据对应一个原始数据集;根据项目数据的名称和组件数据的名称从所述res文件中查找目标组件数据,并为目标组件数据添加标识名称;提取目标组件数据中的单位和列号,并将目标组件数据的标识名称,及提取的单位和列号建立对应关系;根据原始数据集的类型名称查找目标原始数据集,并提取目标原始数据集中数据列号等于列号的目标列数据;根据对应关系将目标列数据与标识名称及单位对应存储在结果集文件中。本发明提升了相关数据的获取效率,以及提取数据单位,便于后续数据的处理。
  6196. 结果:
  6197. 专利法律实体类: []
  6198. 制造工艺类: []
  6199. 功能属性类:
  6200. - 数据处理
  6201. - 获取效率
  6202. 性能指标类: []
  6203. 技术参数类:
  6204. - res文件
  6205. - 列号
  6206. - 单位
  6207. - 原始数据集
  6208. - 标识名称
  6209. - 目标列数据
  6210. - 目标原始数据集
  6211. - 目标组件数据
  6212. - 组件数据
  6213. - 结果集文件
  6214. - 项目数据
  6215. 技术特征类:
  6216. - Adams.Car软件
  6217. - 对应关系
  6218. - 数据提取方法
  6219. 材料类: []
  6220. 特殊构造类: []
  6221. 结构部件类: []
  6222. 规范标准类: []
  6223. - 摘要: 本发明涉及断层演化技术领域,公开了一种分析逆冲断层演化特征的方法及装置。这种方法包括以下步骤:获取静态断层断距参数;以相邻两套地层所产生的断层图形曲线为依据,对相邻两套地层的断层断距叠加关系进行分类;以分类结果为依据,计算相邻两套沉积地层中,前一沉积时期在前一沉积层上产生的断距;按沉积时期由后到先的顺序,依次计算各个沉积时期在相应的沉积层上产生的断距。本发明提供的分析逆冲断层演化特征的方法,以相邻两套地层所产生的断层图形曲线为依据,对相邻两套地层之间的叠加关系进行详细的分类,再此基础上进行断距的逐层计算,对整个地层的断面进行整体的考虑,有利于断层的发展情况进行定量分析。
  6224. 结果:
  6225. 专利法律实体类:
  6226. - 分析逆冲断层演化特征的方法及装置
  6227. 制造工艺类: []
  6228. 功能属性类:
  6229. - 定量分析
  6230. 性能指标类: []
  6231. 技术参数类:
  6232. - 断层图形曲线
  6233. - 断层断距叠加关系
  6234. - 断距
  6235. - 静态断层断距参数
  6236. 技术特征类:
  6237. - 沉积地层
  6238. - 沉积层
  6239. - 沉积时期
  6240. - 逆冲断层演化特征
  6241. 材料类: []
  6242. 特殊构造类:
  6243. - 断面
  6244. 结构部件类: []
  6245. 规范标准类: []
  6246. - 摘要: 本发明提供了一种用于斜井的套管扶正器及其叶片长度设置方法、系统,基于斜井的受力不同,对每一对叶片进行分别设置,获得每对叶片长度各不相同的套管扶正器,由于每对叶片长度基于斜井的受力特点设置,可以消除斜井中扶正器的受力不均匀的问题导致的磨损程度不均匀的问题,延长了扶正器的叶片寿命,起到了很好的保护套管的作用,同时本申请形成了长度数学模型,可以为后续所有斜井的扶正器的设置提供参数指导,具有重大意义。
  6247. 结果:
  6248. 功能属性类:
  6249. - 保护套管
  6250. - 延长叶片寿命
  6251. 性能指标类:
  6252. - 受力不均匀
  6253. - 磨损程度不均匀
  6254. 技术参数类:
  6255. - 受力特点
  6256. - 叶片长度
  6257. 技术特征类:
  6258. - 长度数学模型
  6259. 结构部件类:
  6260. - 叶片
  6261. - 套管扶正器
  6262. - 摘要: 本发明公开了一种低能耗装配保温墙板及其制造方法,包括墙板主体构件,墙板主体构件为由异型保温板、钢筋和对拉连接件构成的钢筋笼。本发明的有益效果是:保温材料与外模板连接较紧密,外模板浆料在重力作用下可以顺应保温材料表面的不平整程度,与其坡度和起伏完全契合,将保温板作为上层模台,形成双层模台,内外模板同时浇筑、同时养护,提高单个模台单位时间内的产量,提高工效,设有中空FRP断桥连接件、出液口堵头、钢塑转换螺纹连接件、中空丝杆管、进液口堵头、温度传感器等,可以进行混凝土浇筑过程的冷却,避免内置保温板受热变形。尤其在室外温度达到40℃左右的高温施工天气下,混凝土水化热积聚导致温度升高更为明显。
  6263. 结果:
  6264. 制造工艺类:
  6265. - 冷却
  6266. - 制造方法
  6267. - 混凝土浇筑
  6268. - 装配
  6269. 功能属性类:
  6270. - 低能耗
  6271. - 保温
  6272. - 提高工效
  6273. - 避免受热变形
  6274. 性能指标类:
  6275. - 温度升高
  6276. 技术参数类:
  6277. - 40℃
  6278. 技术特征类:
  6279. - 双层模台
  6280. - 同时养护
  6281. - 同时浇筑
  6282. 材料类:
  6283. - FRP
  6284. - 保温材料
  6285. - 异型保温板
  6286. - 混凝土
  6287. - 钢筋
  6288. 结构部件类:
  6289. - 中空FRP断桥连接件
  6290. - 中空丝杆管
  6291. - 内模板
  6292. - 出液口堵头
  6293. - 墙板主体构件
  6294. - 外模板
  6295. - 温度传感器
  6296. - 进液口堵头
  6297. - 钢塑转换螺纹连接件
  6298. - 钢筋笼
  6299. - 摘要: 本发明提供一种确定页岩与邻近油层一体化开发方式的方法及装置,其中,该方法包括:根据研究区目的层的测井资料,确定有效页岩厚度,邻近有效油层的顶有效边界、底有效边界;确定有效页岩的邻近有效油层的最大渗流半径;根据有效页岩厚度、顶有效边界、底有效边界和最大渗流半径,确定有效页岩与邻近有效油层一体化开发布井模式;根据开发布井模式,确定完井方式;根据完井方式,确定注气井总的射孔簇数,邻近有效油层每一层的对应射孔簇数,每簇射孔的单位时间的注气量,以及单位时间注气井总的注气量;有效页岩与所有邻近有效油层采用波动水平井或直井钻穿连通。上述技术方案实现了页岩与邻近油层一体化高效开发,提高了邻近油层采收率。
  6300. 结果:
  6301. 专利法律实体类: []
  6302. 制造工艺类:
  6303. - 射孔
  6304. - 注气
  6305. 功能属性类:
  6306. - 采收率
  6307. - 高效开发
  6308. 性能指标类: []
  6309. 技术参数类:
  6310. - 单位时间注气井总的注气量
  6311. - 单位时间的注气量
  6312. - 底有效边界
  6313. - 最大渗流半径
  6314. - 有效页岩厚度
  6315. - 顶有效边界
  6316. 技术特征类:
  6317. - 一体化开发布井模式
  6318. - 完井方式
  6319. 材料类:
  6320. - 油层
  6321. - 页岩
  6322. 特殊构造类: []
  6323. 结构部件类:
  6324. - 射孔簇
  6325. - 波动水平井
  6326. - 注气井
  6327. - 直井
  6328. 规范标准类:
  6329. - 测井资料
  6330. - 摘要: 本申请涉及换热器的设计方法、装置、存储介质及电子设备,属于换热器设计技术领域。本申请方法包括:获取目标换热器的应用对象,包括:室内机或室外机,以及获取目标换热器的指标参数;根据应用对象和指标参数,从预设的换热器数据库中匹配设计参考换热器;如果匹配出设计参考换热器,根据指标参数、设计参考换热器、以及预设的应用对象中换热器的分路管径和分路最优管长区间范围的对应关系,得到第一待定换热器;根据预设的仿真模型,对第一待定换热器进行仿真测试,得到第一仿真换热量;根据第一仿真换热量确定第一待定换热器是否满足设计要求,并进行相应处理。通过本申请有助于提升换热器的设计效率。
  6331. 结果:
  6332. 制造工艺类:
  6333. - 设计方法
  6334. 功能属性类:
  6335. - 仿真测试
  6336. - 换热量
  6337. 技术参数类:
  6338. - 分路最优管长区间范围
  6339. - 分路管径
  6340. - 指标参数
  6341. 技术特征类:
  6342. - 第一仿真换热量
  6343. - 第一待定换热器
  6344. - 设计参考换热器
  6345. 结构部件类:
  6346. - 分路管
  6347. - 室内机
  6348. - 室外机
  6349. - 换热器
  6350. - 摘要: 本发明涉及一种虚拟现实技术在炼油装置的应用方法,属于虚拟现实装置技术领域。本发明包括如下步骤:S1:虚拟现实构建三维炼油装置模型;S2:三维炼油装置模型中管廊状态实现;S3:虚拟显示在加热炉、电脱盐和减压塔中的漫游;S4:虚拟显示系统读取仿真结果,在人机交互截面中利用虚拟显示动态呈现管廊、加热炉、电脱盐和减压塔的生产运行变化过程,包括重点装置的PCS层实时控制信息、原油罐区和产品罐区的调度信息。本发明通过三维立体效果展示出来,将缩短职工对工艺流程的学习和理解时间,还有利于技术人员根据三维立体流程编辑像开工管线吹扫方案、工艺流程动改方案、设备改造等。
  6351. 结果:
  6352. 制造工艺类:
  6353. - 工艺流程动改方案
  6354. - 开工管线吹扫方案
  6355. - 设备改造
  6356. 功能属性类:
  6357. - 动态呈现
  6358. - 生产运行变化过程
  6359. - 虚拟显示
  6360. 技术参数类:
  6361. - PCS层实时控制信息
  6362. - 调度信息
  6363. 技术特征类:
  6364. - 三维炼油装置模型
  6365. - 三维立体效果
  6366. - 人机交互截面
  6367. - 虚拟现实
  6368. 结构部件类:
  6369. - 产品罐区
  6370. - 减压塔
  6371. - 加热炉
  6372. - 原油罐区
  6373. - 电脱盐
  6374. - 管廊
  6375. - 摘要: 本发明提供了一种SAGD高温电潜泵选井方法。SAGD高温电潜泵选井方法包括:步骤S1:收集预设区域内多个故障油井的油井资料并进行记录;步骤S2:根据高温电潜泵的性能参数设定多个选井条件;步骤S3:对多个故障油井按照依次按照单个选井条件进行初步筛选;步骤S4:使用力学分析软件对经初步筛选后筛选出的故障油井进行力学分析,以进行二次筛选;步骤S5:使用模拟管串对经二次筛选后筛选出的故障油井进行试下,以确定最终下入高温电潜泵的故障油井。本发明有效地解决了现有技术中对于电潜泵的选井效率较低,易损坏电潜泵的问题。
  6376. 结果:
  6377. 制造工艺类:
  6378. - 试下
  6379. 功能属性类:
  6380. - 故障油井
  6381. - 油井资料
  6382. 性能指标类:
  6383. - 选井效率
  6384. 技术参数类:
  6385. - 性能参数
  6386. 技术特征类:
  6387. - SAGD
  6388. - 力学分析
  6389. - 选井条件
  6390. 结构部件类:
  6391. - 模拟管串
  6392. - 高温电潜泵
  6393. - 摘要: 本发明提供了一种蒸汽吞吐稠油油藏采收率确定方法及系统,所述方法包括:确定稠油油藏的地质参数;基于所述地质参数通过预设的采收率模型得到蒸汽吞吐稠油油藏采收率,其中,所述采收率模型根据影响蒸汽吞吐稠油油藏采收率的主控因素得到,本发明可提高蒸汽吞吐开发的稠油油藏采收率计算的准确度。
  6394. 结果:
  6395. 专利法律实体类: []
  6396. 制造工艺类: []
  6397. 功能属性类:
  6398. - 稠油油藏
  6399. 性能指标类:
  6400. - 采收率计算的准确度
  6401. 技术参数类:
  6402. - 地质参数
  6403. - 采收率
  6404. 技术特征类:
  6405. - 蒸汽吞吐
  6406. - 采收率模型
  6407. 材料类:
  6408. - 稠油
  6409. 特殊构造类: []
  6410. 结构部件类: []
  6411. 规范标准类: []
  6412. - 摘要: 本发明公开了一种新型多腔体钢板组合剪力墙与H型钢梁连接节点,主要包括多腔体钢板组合剪力墙、H型钢梁、贯通立板和竖向外肋板四大部分。所述多腔体钢板组合剪力墙由端柱、双钢板和钢筋桁架组成。端柱翼缘预先开槽,贯通立板贯穿端柱柱壁,并与端柱翼缘用坡口焊缝连接,钢梁上下翼缘均开槽,插入贯通立板中,钢梁翼缘与贯通立板采用角焊缝连接,钢梁腹板与贯通立板采用对接焊缝连接,竖向外肋板与钢梁翼缘采用角焊缝连接,竖向外肋板与端柱腹板采用三面围焊。本发明介绍的节点施工快捷,构造简单,可实现塑性外移的要求,受力性能和抗震性能良好。
  6413. 结果:
  6414. 专利法律实体类: []
  6415. 制造工艺类:
  6416. - 插入
  6417. - 预先开槽
  6418. 功能属性类:
  6419. - 受力性能
  6420. - 塑性外移
  6421. - 抗震性能
  6422. - 施工快捷
  6423. - 构造简单
  6424. 性能指标类: []
  6425. 技术参数类: []
  6426. 技术特征类:
  6427. - 三面围焊
  6428. - 坡口焊缝
  6429. - 对接焊缝
  6430. - 角焊缝
  6431. 材料类:
  6432. - 钢板
  6433. - 钢筋
  6434. 特殊构造类:
  6435. - 多腔体钢板组合剪力墙与H型钢梁连接节点
  6436. 结构部件类:
  6437. - H型钢梁
  6438. - 双钢板
  6439. - 多腔体钢板组合剪力墙
  6440. - 竖向外肋板
  6441. - 端柱
  6442. - 端柱翼缘
  6443. - 贯通立板
  6444. - 钢梁上下翼缘
  6445. - 钢梁腹板
  6446. - 钢筋桁架
  6447. 规范标准类: []
  6448. - 摘要: 本发明公开了一种CAE仿真数据库的数据处理方法、装置、设备及介质,所述方法包括:获取自项目输入界面录入的第一仿真项目的项目参数;根据项目参数自材料数据库中选取材料参数,根据材料参数和第一数模建立第一仿真模型;对第一仿真模型进行CAE仿真分析之后获取第一仿真分析结果,确定材料参数与第一仿真分析结果之间的第一材料结果对应关系;将项目参数和材料参数、第一仿真分析结果以及第一材料结果对应关系关联存储至CAE仿真数据库。本发明将仿真项目的仿真分析数据及其规律存储在CAE仿真数据库,以供参照CAE仿真数据库中存储的仿真分析数据的对其他仿真项目进行仿真分析,本发明操作简便,节约了分析时间和成本,提升了分析效率。
  6449. 结果:
  6450. 专利法律实体类: []
  6451. 制造工艺类:
  6452. - CAE仿真分析
  6453. 功能属性类:
  6454. - 介质
  6455. - 数据处理方法
  6456. - 装置
  6457. - 设备
  6458. 性能指标类: []
  6459. 技术参数类:
  6460. - 材料参数
  6461. - 第一仿真分析结果
  6462. - 第一材料结果对应关系
  6463. - 项目参数
  6464. 技术特征类:
  6465. - CAE仿真数据库
  6466. - 第一仿真模型
  6467. - 第一数模
  6468. 材料类: []
  6469. 特殊构造类: []
  6470. 结构部件类: []
  6471. 规范标准类: []
  6472. - 摘要: 本发明提出了一种吸附不饱和煤层气井储层压力与动态储量计算方法及系统,其中,该方法包括:获取基本数据;确定临界解吸压力,得到煤层原始的含气量值;通过实际开发井网、压裂裂缝及生产情况确定煤层气井的泄气面积,获取煤层气井原始地质储量;计算得到煤层气井目前的储层压力;如果煤层气井有实测储层压力数据,通过反复调整煤层气井原始地质储量,拟合煤层气井目前的储层压力,获得煤层气井实际控制动态储量,预测煤层气井后期的储层压力。本方案步骤简单、适用性广、所需数据少,可适用于不同煤阶、不同类型的饱和或非饱和煤层,还适用于不同的开发方式和井型,可准确地预测煤层气井开发动态,为后续的开发调整及增产措施实施提供可靠依据。
  6473. 结果:
  6474. 专利法律实体类: []
  6475. 制造工艺类:
  6476. - 压裂
  6477. 功能属性类:
  6478. - 增产措施
  6479. - 开发动态
  6480. 性能指标类:
  6481. - 准确性
  6482. - 适用性
  6483. 技术参数类:
  6484. - 临界解吸压力
  6485. - 储层压力
  6486. - 动态储量
  6487. - 原始地质储量
  6488. - 含气量值
  6489. - 泄气面积
  6490. 技术特征类:
  6491. - 井型
  6492. - 开发方式
  6493. - 系统
  6494. - 计算方法
  6495. 材料类:
  6496. - 煤
  6497. - 煤层气
  6498. 特殊构造类:
  6499. - 不饱和煤层
  6500. - 饱和煤层
  6501. 结构部件类:
  6502. - 井网
  6503. - 压裂裂缝
  6504. - 煤层气井
  6505. 规范标准类: []
  6506. - 摘要: 本发明提供了一种汽车风扇模块软件生成方法,包括以下步骤:在Simulink环境下建立汽车风扇模型,其中,汽车风扇模型包括输入部分、逻辑功能控制部分和输出部分;在逻辑功能控制部分建立逻辑功能控制子模块;测试所建立的汽车风扇模型是否正确;如果所建立的汽车风扇模型正确,则获取基于Simulink的控制算法软件程序代码;进行代码的整合集成;将集成好的代码在汽车控制器中进行实验验证。本发明可实现对仿真模型以及不同程序的一键编译和链接,能够解决从算法仿真模型到软件代码需要人为转换的问题,从而能够避免后期人为编程的错误,保证生成软件的正确性,提高软件开发的效率,并且能够保证生成软件具有模块化、层次化、逻辑功能清晰以及可读性强的特点。
  6507. 结果:
  6508. 制造工艺类:
  6509. - 代码的整合集成
  6510. 功能属性类:
  6511. - 人为编程的错误
  6512. - 生成软件的正确性
  6513. - 算法仿真模型
  6514. - 软件代码
  6515. - 软件开发的效率
  6516. 性能指标类:
  6517. - 实验验证
  6518. 技术参数类:
  6519. - 控制算法软件程序代码
  6520. 技术特征类:
  6521. - 一键编译和链接
  6522. - 可读性强
  6523. - 层次化
  6524. - 模块化
  6525. - 逻辑功能清晰
  6526. 结构部件类:
  6527. - 汽车控制器
  6528. - 汽车风扇模型
  6529. - 输入部分
  6530. - 输出部分
  6531. - 逻辑功能控制子模块
  6532. - 逻辑功能控制部分
  6533. - 摘要: 本发明提供一种基于基尼系数定量评价热采油藏蒸汽热前缘均衡性的方法,包括:利用热采油藏数值模拟计算注蒸汽开发温度场;将大于初始油藏温度作为蒸汽热前缘边界,并将此边界绘制于温度场图中;依次读取注汽井网格坐标和蒸汽热前缘边界所经过的数值模拟网格坐标;根据平面两点间距离公式,依次计算注汽井与蒸汽热前缘边界坐标的距离;求取注汽井与蒸汽热前缘边界最小距离;分别求取圆边界与蒸汽热前缘边界的距离;绘制圆边界与热前缘边界距离的洛伦兹曲线;求取基尼系数G。该基于基尼系数定量评价热采油藏蒸汽热前缘均衡性的方法可有效克服了传统定性评价蒸汽热前缘的缺点,实现了蒸汽热前缘均衡性的定量评价。
  6534. 结果:
  6535. 专利法律实体类: []
  6536. 制造工艺类: []
  6537. 功能属性类:
  6538. - 定性评价
  6539. - 定量评价
  6540. - 蒸汽热前缘均衡性
  6541. 性能指标类:
  6542. - 基尼系数G
  6543. 技术参数类:
  6544. - 初始油藏温度
  6545. - 圆边界
  6546. - 基尼系数
  6547. - 平面两点间距离
  6548. - 数值模拟网格坐标
  6549. - 最小距离
  6550. - 注汽井网格坐标
  6551. - 洛伦兹曲线
  6552. - 温度场
  6553. - 蒸汽热前缘边界
  6554. 技术特征类:
  6555. - 定量评价
  6556. - 注蒸汽开发
  6557. - 温度场图
  6558. - 热采油藏数值模拟
  6559. 材料类: []
  6560. 特殊构造类: []
  6561. 结构部件类: []
  6562. 规范标准类: []
  6563. - 摘要: 本发明提供了一种油田不同含水时期的单井产液量的确定方法及装置,油田不同含水时期的单井产液量的确定方法包括:根据油田的束缚水饱和度、残余油饱和度及含水饱和度生成所述油田的归一化含水饱和度;根据所述油田的含水率及归一化含水饱和度生成所述油田的无因次采液指数。本发明能够更为准确地得到油田不同开发时期的无因次采液指数,进而为油藏开展提液措施提供技术指导。
  6564. 结果:
  6565. 专利法律实体类: []
  6566. 制造工艺类: []
  6567. 功能属性类:
  6568. - 技术指导
  6569. 性能指标类: []
  6570. 技术参数类:
  6571. - 含水率
  6572. - 含水饱和度
  6573. - 归一化含水饱和度
  6574. - 无因次采液指数
  6575. - 束缚水饱和度
  6576. - 残余油饱和度
  6577. 技术特征类:
  6578. - 提液措施
  6579. - 油田不同含水时期的单井产液量的确定方法
  6580. 材料类: []
  6581. 特殊构造类: []
  6582. 结构部件类: []
  6583. 规范标准类: []
  6584. - 摘要: 本申请公开了一种参数配置方法,包括:获取传动系对应的传动模型;根据传动模型确定传动系各阶次扭转振动自由模态,扭转振动自由模态至少包括扭转振动固有频率;基于扭转振动固有频率对应的振型预测所述传动系在常用转速下的扭振风险点;根据扭转风险点建立扭转共振部位,根据所述扭转共振部位以及所述传动模型建立针对减震系统的减震模型,所述减震系统包括所述传动系和扭转减震器;根据所述减震模型确定不同参数组合对所述传动系的减震效果;根据所述减震效果从所述参数组合中确定目标参数组合,根据所述目标参数组合配置所述扭转减震器。其通过设计合适的TVD参数衰减传动系纵置传动轴或轮边驱动轴的扭振幅度,改善整车NVH性能,提高开发效率。
  6585. 结果:
  6586. 功能属性类:
  6587. - 减震系统
  6588. - 参数配置方法
  6589. - 振型预测
  6590. 技术参数类:
  6591. - TVD参数
  6592. - 传动模型
  6593. - 减震模型
  6594. - 参数组合
  6595. - 常用转速
  6596. - 扭振风险点
  6597. - 扭转共振部位
  6598. - 扭转振动固有频率
  6599. - 扭转振动自由模态
  6600. - 目标参数组合
  6601. 技术特征类:
  6602. - 减震效果
  6603. - 开发效率
  6604. - 扭振幅度
  6605. - 整车NVH性能
  6606. 结构部件类:
  6607. - 传动系
  6608. - 传动轴
  6609. - 扭转减震器
  6610. - 轮边驱动轴
  6611. - 摘要: 本发明公开了一种基于最优控制理论的海上油藏动态实时生产优化方法:利用Eclipse软件建立油藏数模模型;建立油藏动态实时优化数学模型;建立数学模型的约束条件,包括油田整体规划的限制、油藏整体注采量的限制、单井注采能力的限制;选取用于求解模型的优化算法,包括SPSA梯度算法和投影梯度法;调用油藏数模模型进行迭代计算。本发明海上油田中高含水期面临着油水分布复杂、剩余油挖潜难度大、开发中后期生产调整困难等问题,可维持海上油田稳产、减少开发成本。
  6612. 结果:
  6613. 性能指标类:
  6614. - 剩余油挖潜难度大
  6615. - 开发中后期生产调整困难
  6616. - 开发成本
  6617. - 油水分布复杂
  6618. - 稳产
  6619. - 高含水期
  6620. 技术参数类:
  6621. - 单井注采能力的限制
  6622. - 油田整体规划的限制
  6623. - 油藏动态实时优化数学模型
  6624. - 油藏数模模型
  6625. - 油藏整体注采量的限制
  6626. 技术特征类:
  6627. - Eclipse软件
  6628. - SPSA梯度算法
  6629. - 投影梯度法
  6630. - 最优控制理论
  6631. - 海上油藏动态实时生产优化方法
  6632. - 迭代计算
  6633. - 摘要: 本发明公开了一种发动机滤芯剩余寿命的计算方法及计算系统,方法包括基于转速、转速-流量MAP图、滤芯使用时间、油压和油温计算出滤芯剩余寿命T1。当油温大于等于油温阈值时,基于滤芯两侧压差值计算出滤芯剩余寿命T2,取T1和T2中最小值作为最终滤芯剩余寿命;否则取T1和上一周期的T2中最小值作为最终滤芯剩余寿命。显示最终滤芯剩余寿命,当小于寿命阈值时提醒用户进行更换或保养。系统包括实施上述步骤的第一、第二滤芯剩余寿命计算模块,判断模块,最终滤芯剩余寿命确定模块和显示提醒模块。本发明可以根据发动机的运行工况和滤芯两侧压差值的大小实时综合计算滤芯剩余寿命,实现滤芯的最大化利用和发动机的最优保护。
  6634. 结果:
  6635. 功能属性类:
  6636. - 发动机的最优保护
  6637. - 发动机的运行工况
  6638. - 滤芯的最大化利用
  6639. 性能指标类:
  6640. - 最终滤芯剩余寿命
  6641. - 滤芯剩余寿命T1
  6642. - 滤芯剩余寿命T2
  6643. 技术参数类:
  6644. - 寿命阈值
  6645. - 油压
  6646. - 油温
  6647. - 油温阈值
  6648. - 滤芯两侧压差值
  6649. - 滤芯使用时间
  6650. - 转速
  6651. - 转速-流量MAP图
  6652. 结构部件类:
  6653. - 判断模块
  6654. - 发动机滤芯
  6655. - 显示提醒模块
  6656. - 最终滤芯剩余寿命确定模块
  6657. - 第一滤芯剩余寿命计算模块
  6658. - 第二滤芯剩余寿命计算模块
  6659. - 摘要: 本发明公开了一种发动机滤芯剩余寿命的计算方法及计算系统,方法包括基于转速、转速-流量MAP图、滤芯使用时间、油压和油温计算出滤芯剩余寿命T1。当油温大于等于油温阈值时,基于滤芯两侧压差值计算出滤芯剩余寿命T2,取T1和T2中最小值作为最终滤芯剩余寿命;否则取T1和上一周期的T2中最小值作为最终滤芯剩余寿命。显示最终滤芯剩余寿命,当小于寿命阈值时提醒用户进行更换或保养。系统包括实施上述步骤的第一、第二滤芯剩余寿命计算模块,判断模块,最终滤芯剩余寿命确定模块和显示提醒模块。本发明可以根据发动机的运行工况和滤芯两侧压差值的大小实时综合计算滤芯剩余寿命,实现滤芯的最大化利用和发动机的最优保护。
  6660. 结果:
  6661. 性能指标类:
  6662. - 最终滤芯剩余寿命
  6663. - 滤芯剩余寿命T1
  6664. - 滤芯剩余寿命T2
  6665. 技术参数类:
  6666. - 寿命阈值
  6667. - 油压
  6668. - 油温
  6669. - 油温阈值
  6670. - 滤芯两侧压差值
  6671. - 滤芯使用时间
  6672. - 转速
  6673. - 转速-流量MAP图
  6674. 技术特征类:
  6675. - 判断模块
  6676. - 显示提醒模块
  6677. - 最终滤芯剩余寿命确定模块
  6678. - 第一滤芯剩余寿命计算模块
  6679. - 第二滤芯剩余寿命计算模块
  6680. 结构部件类:
  6681. - 发动机滤芯
  6682. - 摘要: 本发明公开了一种基于梯度混合搜索算法的随机反演方法及反演系统,包括:步骤1:建立随机模拟初始模型;步骤2:构建目标函数,计算目标函数的梯度;步骤3:计算多个随机高斯白噪的混合实现方式;步骤4:获取最优变形参数和最终高斯白噪;步骤5:重复执行步骤2-4,直至满足收敛条件,获得随机模拟初始模型的模拟结果。本发明将获得的初始实现与地震数据相结合构建目标函数,引入梯度的概念求取该目标函数的优势下降方向,进而利用该方向求得多个随机高斯白噪的混合实现,最后沿该方向进行寻优,得到最终反演结果,与常规优化算法相比,收敛性进一步提高,使随机反演结果与真实数据相吻合,加大反演结果的可靠性与真实性。
  6683. 结果:
  6684. 专利法律实体类: []
  6685. 制造工艺类: []
  6686. 功能属性类:
  6687. - 优势下降方向
  6688. - 最终反演结果
  6689. - 真实数据
  6690. - 随机反演结果
  6691. 性能指标类:
  6692. - 可靠性
  6693. - 收敛性
  6694. - 真实性
  6695. 技术参数类:
  6696. - 地震数据
  6697. - 最优变形参数
  6698. - 最终高斯白噪
  6699. - 梯度
  6700. - 目标函数
  6701. - 随机模拟初始模型
  6702. - 随机高斯白噪
  6703. 技术特征类:
  6704. - 反演系统
  6705. - 收敛条件
  6706. - 梯度混合搜索算法
  6707. - 混合实现方式
  6708. - 随机反演方法
  6709. 材料类: []
  6710. 特殊构造类: []
  6711. 结构部件类: []
  6712. 规范标准类: []
  6713. - 摘要: 本发明提供一种注入水中悬浮物导致的油气储集层孔隙堵塞的预测方法,该注入水中悬浮物导致的油气储集层孔隙堵塞的预测方法包括:步骤1,收集储层及注水井物性参数;步骤2,求解地层孔隙度变化差分方程;步骤3,求解地层渗透率;步骤4,通过室内驱替实验获得扩散率Dx数值;步骤5,将扩散率Dx数值代入模型计算,输出结果。该注入水中悬浮物导致的油气储集层孔隙堵塞的预测方法通过计算油气储集层距离井筒不同位置的渗透率变化,实现了对注入水中固相悬浮物对油气储集层污染范围以及污染程度的预测,为注水开发油气田水质指标制定以及储层改造时机提供借鉴。
  6714. 结果:
  6715. 功能属性类:
  6716. - 储层改造时机
  6717. - 水质指标
  6718. - 污染程度
  6719. - 污染范围
  6720. 性能指标类:
  6721. - 孔隙度变化
  6722. - 渗透率变化
  6723. 技术参数类:
  6724. - 孔隙度
  6725. - 扩散率Dx
  6726. - 渗透率
  6727. - 物性参数
  6728. 技术特征类:
  6729. - 差分方程
  6730. - 模型计算
  6731. - 预测方法
  6732. - 驱替实验
  6733. 材料类:
  6734. - 悬浮物
  6735. - 水
  6736. 结构部件类:
  6737. - 井筒
  6738. - 储层
  6739. - 注水井
  6740. - 摘要: 本申请提出了一种核电站蒸汽发生器传热管降质失效的概率评估方法,包括以下步骤:根据传热管降质失效的历史数据计算得到传热管降质失效的先验分布;获取引起传热管降质的影响因素,给每种影响因素划分影响级别,并获取每种影响级别的权重比例;根据传热管降质失效的历史数据计算得到在传热管降质事件的不同具体类型下,不同影响级别的不同影响因素的发生概率;采用贝叶斯公式计算影响因素的后验概率,并采用全概率公式计算影响因素的修正概率;在分析核电站传热管的运行时间对周期性检修期传热管失效概率的影响。本申请的核电站蒸汽发生器传热管降质失效的概率评估方法,实用新颖,合理有效。
  6741. 结果:
  6742. 制造工艺类:
  6743. - 概率评估方法
  6744. 功能属性类:
  6745. - 核电站
  6746. 性能指标类:
  6747. - 历史数据
  6748. 技术参数类:
  6749. - 修正概率
  6750. - 先验分布
  6751. - 后验概率
  6752. - 周期性检修期
  6753. - 失效概率
  6754. - 运行时间
  6755. 技术特征类:
  6756. - 发生概率
  6757. - 影响因素
  6758. - 影响级别
  6759. - 权重比例
  6760. - 降质失效
  6761. 结构部件类:
  6762. - 传热管
  6763. - 蒸汽发生器
  6764. - 摘要: 本申请提供一种重力流砂岩有效厚度的校正方法及校正装置,方法包括:根据储层的物性和电性之间的对应关系确定重力流砂岩中油气层的有效厚度的划分标准,依据所述划分标准对该重力流砂岩的岩心进行有效厚度的划分,得到岩心划分的有效厚度;基于测井曲线特征对所述重力流砂岩的岩心进行夹层扣除处理,依据所述划分标准对夹层扣除处理后的岩心进行有效厚度的划分,得到岩心校正的有效厚度;通过所述岩心划分的有效厚度和所述岩心校正的有效厚度得到有效厚度的校正系数;根据所述有效厚度的校正系数对所述岩心划分的有效厚度进行校正。本申请能够提高重力流储层有效厚度的划分精度,进而提高油田开发效率和油田储量计算的准确度。
  6765. 结果:
  6766. 专利法律实体类: []
  6767. 制造工艺类: []
  6768. 功能属性类:
  6769. - 油田储量计算的准确度
  6770. - 油田开发效率
  6771. 性能指标类:
  6772. - 划分精度
  6773. 技术参数类:
  6774. - 划分标准
  6775. - 有效厚度
  6776. - 校正系数
  6777. - 测井曲线特征
  6778. 技术特征类:
  6779. - 储层的物性和电性之间的对应关系
  6780. - 夹层扣除处理
  6781. 材料类:
  6782. - 岩心
  6783. - 重力流砂岩
  6784. 特殊构造类: []
  6785. 结构部件类: []
  6786. 规范标准类: []
  6787. - 摘要: 本发明实施例涉及轧钢技术领域,具体而言,涉及一种基于工业大数据平台的板卷头尾智能分切方法及工业大数据平台,该方法能够在目标板卷进入连续性酸连轧工艺之前根据目标板卷的高频曲线数据、缺陷数据、第一板卷数据和第二板卷数据,判定出目标板卷是否满足设定的头尾切除条件,进而判断目标板卷是否存在断带风险,确定出目标板卷的头尾切除米数和刀数,从而实现在目标板卷进入连续性酸连轧工艺之后,能够根据头尾切除米数和刀数对目标板卷进行分切,避免目标板卷在连续性酸连轧工艺中出现断带。
  6788. 结果:
  6789. 专利法律实体类:
  6790. - 本发明实施例
  6791. 制造工艺类:
  6792. - 分切
  6793. - 酸连轧工艺
  6794. 功能属性类:
  6795. - 头尾切除条件
  6796. - 断带风险
  6797. 性能指标类: []
  6798. 技术参数类:
  6799. - 刀数
  6800. - 头尾切除米数
  6801. - 第一板卷数据
  6802. - 第二板卷数据
  6803. - 缺陷数据
  6804. - 高频曲线数据
  6805. 技术特征类:
  6806. - 工业大数据平台
  6807. - 智能分切方法
  6808. - 连续性酸连轧工艺
  6809. 材料类: []
  6810. 特殊构造类: []
  6811. 结构部件类:
  6812. - 板卷
  6813. - 目标板卷
  6814. 规范标准类: []
  6815. - 摘要: 本发明公开了一种压缩机隔振脚垫设计方法、隔振脚垫及空调器。所述的压缩机隔振脚垫设计方法包括:以脚垫硬度和结构尺寸为变量,计算压缩机-脚垫隔振系统的轴向振动固有频率和脚垫轴向压缩量,得到压缩机低频运行时的隔振特性,根据所述脚垫轴向压缩量和所述隔振特性值与限值的比较,给出脚垫硬度的设计推荐值。采用本发明提出的寻优设计方法能同时满足隔振特性限值和脚垫压缩量限值要求,提高压缩机脚垫的设计效率。
  6816. 结果:
  6817. 专利法律实体类: []
  6818. 制造工艺类:
  6819. - 寻优设计方法
  6820. 功能属性类:
  6821. - 设计效率
  6822. - 隔振特性
  6823. 性能指标类:
  6824. - 脚垫压缩量限值
  6825. - 隔振特性限值
  6826. 技术参数类:
  6827. - 结构尺寸
  6828. - 脚垫硬度
  6829. - 脚垫轴向压缩量
  6830. - 轴向振动固有频率
  6831. - 限值
  6832. - 隔振特性值
  6833. 技术特征类:
  6834. - 低频运行
  6835. - 压缩机-脚垫隔振系统
  6836. 特殊构造类: []
  6837. 结构部件类:
  6838. - 压缩机
  6839. - 空调器
  6840. - 隔振脚垫
  6841. 规范标准类: []
  6842. - 摘要: 本发明涉及一种油气田薄互层储层穿层压裂参数的确定方法及压裂方法,选择油气田典型井并获取对应的测井资料;根据油气田典型井的测井资料,获取目的层段储隔层岩石力学及地应力参数,并建立拟三维裂缝扩展模型;调整压裂液性能参数,直至拟三维裂缝扩展模型模拟出来的模拟净压力和模拟缝高分别与油气田典型井实际施工过程中获得的实际净压力和实际缝高一致;根据调整后的压裂液性能参数和拟三维裂缝扩展模型,按照目的层段实际产层状况和地质参数进行裂缝扩展模拟,确定不同施工排量下目的层段缝高穿透不同层时的入地液量。本发明可以快速地确定合理的穿层压裂参数,保证了压裂裂缝高度的扩展满足工程要求,且操作方法简单方便。
  6843. 结果:
  6844. 制造工艺类:
  6845. - 压裂方法
  6846. 功能属性类:
  6847. - 产层状况
  6848. - 地质参数
  6849. 性能指标类:
  6850. - 缝高穿透
  6851. 技术参数类:
  6852. - 入地液量
  6853. - 地应力参数
  6854. - 实际净压力
  6855. - 实际缝高
  6856. - 岩石力学参数
  6857. - 施工排量
  6858. - 模拟净压力
  6859. - 模拟缝高
  6860. - 测井资料
  6861. 技术特征类:
  6862. - 拟三维裂缝扩展模型
  6863. - 穿层压裂参数
  6864. - 裂缝扩展模拟
  6865. 材料类:
  6866. - 压裂液
  6867. 结构部件类:
  6868. - 储隔层
  6869. - 油气田典型井
  6870. - 目的层段
  6871. - 裂缝
  6872. - 摘要: 本申请公开了一种工业设备运行数据的处理方法及装置。该方法采用数据值特征分析算法,对历史预设时间内工业设备的运行数据的数据值进行特征分析,得到运行数据的特征,运行数据的特征包括离散型特征和连续型特征;获取离散型特征的运行数据中每个离散型特征的运行数据对应的连续型特征的运行数据;采用预设统计算法,对每个离散型特征的运行数据对应的连续型特征的运行数据进行运算,得到每个离散型特征的运行数据对应的第一特征数据;根据运行数据和第一特征数据分别相对于预先确定的待预测运行数据的相关系数,获取相关系数大于预设相关系数阈值的数据。该方法提高后续建立的模型的模型精度,以及提升数据模型的数据分析性能。
  6873. 结果:
  6874. 功能属性类:
  6875. - 工业设备运行数据的处理方法
  6876. - 数据分析性能
  6877. - 模型精度
  6878. 技术参数类:
  6879. - 数据值特征分析算法
  6880. - 相关系数
  6881. - 离散型特征
  6882. - 第一特征数据
  6883. - 连续型特征
  6884. - 预设相关系数阈值
  6885. - 预设统计算法
  6886. - 摘要: 本发明提供一种核电站全范围模拟机测试结果评估方法及系统,该方法包括:准备核电站全范围模拟机的若干份测试程序;并将每份所述测试程序划分为若干测试单元;对若干所述测试单元进行分析和测试,计算获得核电站全范围模拟机完整性评估结果、总体性能评估结果及瞬态性能评估结果。本发明实现对核电站全范围模拟机测试结果的精确评估。
  6887. 结果:
  6888. 专利法律实体类: []
  6889. 制造工艺类: []
  6890. 功能属性类:
  6891. - 精确评估
  6892. 性能指标类: []
  6893. 技术参数类:
  6894. - 完整性评估结果
  6895. - 总体性能评估结果
  6896. - 瞬态性能评估结果
  6897. 技术特征类:
  6898. - 核电站全范围模拟机
  6899. - 测试单元
  6900. - 测试程序
  6901. 材料类: []
  6902. 特殊构造类: []
  6903. 结构部件类: []
  6904. 规范标准类: []
  6905. - 摘要: 本发明提供一种轮胎包络生成方法及装置,所述方法包括将E型多连杆后悬架纵臂柔性化,形成带柔性纵臂的E型多连杆后悬架仿真模型;驱动E型多连杆后悬架仿真模型的后悬架在拉伸极限状态到压缩极限状态之间进行第一仿真;驱动所述E型多连杆后悬架仿真模型的后悬架由设计状态到极限转向状态进行第二仿真;获取第一仿真和第二仿真的轮心轨迹点集和与轮心轨迹点集对应的轮轴轨迹点集;根据轮心轨迹点集和与轮心轨迹点集对应的轮轴轨迹点集,驱动车轮总成数模生成轮胎包络。通过本发明,解决了轮胎与周边间隙评估不准,必须加大轮胎与周边间隙以保证运动不干涉,影响整车外观精致性能或牺牲后排空间问题。
  6906. 结果:
  6907. 功能属性类:
  6908. - 后排空间
  6909. - 整车外观精致性能
  6910. - 轮胎与周边间隙评估
  6911. - 运动不干涉
  6912. 技术参数类:
  6913. - 压缩极限状态
  6914. - 拉伸极限状态
  6915. - 极限转向状态
  6916. - 设计状态
  6917. - 轮心轨迹点集
  6918. - 轮轴轨迹点集
  6919. 技术特征类:
  6920. - 仿真模型
  6921. - 柔性化
  6922. - 轮胎包络
  6923. 结构部件类:
  6924. - E型多连杆后悬架
  6925. - 后悬架
  6926. - 纵臂
  6927. - 车轮总成
  6928. - 轮胎
  6929. - 摘要: 本发明提供一种汽车变速器效率的计算方法、计算机设备和存储介质。所述方法包括,步骤S1,通过传感器采集轴承的参数、齿轮的参数、同步器的参数、油封的参数、油泵的参数、离合器的参数以及润滑油的参数;步骤S2,根据上述参数计算轴承的功率损失、齿轮功率损失、同步器的功率损失、油封的功率损失、油泵的功率损失以及离合器的功率损失;步骤S3,根据上述各功率损失进行总的功率损失的求解.本发明分析方法更全面,计算结果更贴近实际,大大节省了输入参数的搜集时间,提高计算效率的同时还提高了整体精度。
  6930. 结果:
  6931. 性能指标类:
  6932. - 效率
  6933. - 精度
  6934. 技术参数类:
  6935. - 功率损失
  6936. - 参数
  6937. - 总的功率损失
  6938. 技术特征类:
  6939. - 传感器
  6940. - 存储介质
  6941. - 计算方法
  6942. - 计算机设备
  6943. 材料类:
  6944. - 润滑油
  6945. 结构部件类:
  6946. - 同步器
  6947. - 油封
  6948. - 油泵
  6949. - 离合器
  6950. - 轴承
  6951. - 齿轮
  6952. - 摘要: 本发明属于透平机械技术领域,公开了一种损失落后角模型自动标定及工业轴流压缩机性能计算方法,模型的自动标定方法包括:建立损失落后角模型,所述损失落后角模型包括多个子模型,所述子模型内包含进口马赫数修正项及模型系数,将模型系数的初始值设为0;将工业轴流压缩机的几何参数输入损失落后角模型,输出工业轴流压缩机的原始性能数据;采集工业轴流压缩机运行时的实际性能数据;将原始性能数据和实际性能数据作为输入利用人工蜂群算法对损失落后角模型进行系数寻优,得到包含模型系数最优值的损失落后角模型。本发明基于真实运行数据构建经过自动标定后的专有损失落后角模型,进一步提高多级工业轴流压缩机一维性能计算的准确性。
  6953. 结果:
  6954. 性能指标类:
  6955. - 一维性能计算
  6956. 技术参数类:
  6957. - 几何参数
  6958. - 原始性能数据
  6959. - 实际性能数据
  6960. - 模型系数
  6961. - 进口马赫数
  6962. 技术特征类:
  6963. - 人工蜂群算法
  6964. - 子模型
  6965. - 损失落后角模型
  6966. 结构部件类:
  6967. - 工业轴流压缩机
  6968. - 摘要: 本发明提出了一种用于产品生产的指导方法、存储介质及终端设备,其中,所述指导方法包括:S1:将待生产的产品的设计图纸输入仿真系统;S2:所述仿真系统基于所述设计图纸生成指导信息;S3:将所述指导信息提供给指定用户以对所述产品的生产进行指导。本发明的指导方法能够在生产现场指导操作,避免操作失误,让操作人员快速熟悉操作过程。
  6969. 结果:
  6970. 专利法律实体类:
  6971. - 存储介质
  6972. - 指导方法
  6973. 制造工艺类:
  6974. - 产品生产
  6975. - 操作过程
  6976. 功能属性类:
  6977. - 终端设备
  6978. - 设计图纸
  6979. 性能指标类: []
  6980. 技术参数类: []
  6981. 技术特征类:
  6982. - 仿真系统
  6983. - 指导信息
  6984. 特殊构造类: []
  6985. 结构部件类: []
  6986. 规范标准类: []
  6987. - 摘要: 一种基于动态包络线法的换热器群运行状况监测清洗预警方法:建立在役换热器关键性评价标准,对在役换热器进行关键性评价,依据评价结果,对换热器群运行状态监测和清洗预测管控;选取换热器检测点,在已入选换热器的管程进、出口管道和壳程进、出口管道上安装一体化无线温度采集器;搭建换热器群运行状况无线监测系统网络;搭建在线监测系统平台,并输出换热器的热负荷、传热系数及换热效率的实时动态波形图;绘制换热器换热效率趋势值点图,在该图上绘制换热效率动态包络线图;根据换热器换热效率动态包络线图进行换热器结垢状况分析和换热器清洗预警。本发明能够对换热器的运行状况进行监测,在换热器结垢能够早期诊断出故障的发生。
  6988. 结果:
  6989. 专利法律实体类: []
  6990. 制造工艺类: []
  6991. 功能属性类:
  6992. - 关键性评价
  6993. - 清洗预警
  6994. - 运行状况监测
  6995. 性能指标类:
  6996. - 换热效率趋势值
  6997. - 结垢状况
  6998. 技术参数类:
  6999. - 传热系数
  7000. - 换热效率
  7001. - 热负荷
  7002. 技术特征类:
  7003. - 动态包络线法
  7004. - 在线监测系统平台
  7005. - 无线监测系统网络
  7006. 特殊构造类: []
  7007. 结构部件类:
  7008. - 一体化无线温度采集器
  7009. - 壳程
  7010. - 换热器
  7011. - 管程
  7012. - 管道
  7013. 规范标准类:
  7014. - 在役换热器关键性评价标准
  7015. - 摘要: 一种注水油藏的合理分层方法,包括:S10建立若干典型注采井组模型;S20进行多层合注的数值模拟;S30以模拟的见水前各层储量的累积百分比、产量累积贡献率作洛伦兹曲线;见水后各层储量的累积百分比、产量累积贡献率作洛伦兹曲线,得到见水前、后洛伦兹系数;S40见水前、后均衡驱替准数计算;S50:引入LSTM神经网络进行模拟合理性监督,得到最终均衡驱替准数界限值;S60井组分层合理性判定。本发明引入洛伦兹系数作为评判标准,将综合考虑各动静态因素的见水前各层见水时间级差和见水后各层含水上升率级差作为分层注水经济技术界限,改善了注入水在纵向上分布不均的状况,提升了油田注水分层评价的准确性,提高了注水利用率,是改善注水效果的有效措施。
  7016. 结果:
  7017. 专利法律实体类:
  7018. - 本发明
  7019. 制造工艺类: []
  7020. 功能属性类:
  7021. - 油田注水分层评价的准确性
  7022. - 注入水在纵向上分布不均
  7023. - 注水利用率
  7024. - 注水效果
  7025. 性能指标类: []
  7026. 技术参数类:
  7027. - 产量累积贡献率
  7028. - 含水上升率级差
  7029. - 均衡驱替准数
  7030. - 均衡驱替准数界限值
  7031. - 见水前、后洛伦兹系数
  7032. - 见水前各层储量的累积百分比
  7033. - 见水后各层储量的累积百分比
  7034. - 见水时间级差
  7035. 技术特征类:
  7036. - LSTM神经网络
  7037. - 典型注采井组模型
  7038. - 分层注水经济技术界限
  7039. - 多层合注的数值模拟
  7040. - 注水油藏的合理分层方法
  7041. - 洛伦兹曲线
  7042. 材料类: []
  7043. 特殊构造类: []
  7044. 结构部件类: []
  7045. 规范标准类: []
  7046. - 摘要: 本发明公开了存储器、工艺管道检测周期评估方法、装置和设备,其中所述方法包括根据工艺管道的风险可接受水平确定其总损伤因子目标值;计算工艺管道的基础机械疲劳损伤因子值,并对其修正以获得机械疲劳损伤因子值;根据总损伤因子目标值和机械疲劳损伤因子值计算获得工艺管道的减薄损伤因子值;并生成基础减薄损伤因子值;根据检测数据和基础减薄损伤因子值得到减薄损伤参数;根据腐蚀速率、剩余壁厚和减薄损伤参数计算下一次的检测时间。本发明能够根据工艺管道的实际情况来明确的指示出下一次的检测时间,有利于实现精准化管理,达到了提高检测效率,降低运营成本,保障站内工艺管道安全运行的目的。
  7047. 结果:
  7048. 功能属性类:
  7049. - 安全运行
  7050. - 检测效率
  7051. - 运营成本
  7052. 技术参数类:
  7053. - 减薄损伤参数
  7054. - 减薄损伤因子值
  7055. - 剩余壁厚
  7056. - 基础减薄损伤因子值
  7057. - 基础机械疲劳损伤因子值
  7058. - 总损伤因子目标值
  7059. - 机械疲劳损伤因子值
  7060. - 检测时间
  7061. - 腐蚀速率
  7062. - 风险可接受水平
  7063. 技术特征类:
  7064. - 存储器
  7065. - 工艺管道检测周期评估方法
  7066. - 装置
  7067. - 设备
  7068. 结构部件类:
  7069. - 工艺管道
  7070. - 摘要: 本发明提供了一种新的评价原油体积系数的方法及装置,包括:获取溶解气密度、地层温度及地层温度对应的脱气原油密度;根据地层温度及地层温度对应的脱气原油密度生成对应地层类型的地层原油密度;根据地层原油密度、脱气原油密度建立原油体积系数通用模型;将地层原油密度及脱气原油密度的数值输入模型,得到原油体积系数。本申请采用与油藏埋深相对应的实测地层温度、地面脱气原油密度和溶解气密度、溶解气油比等参数客观建立了原油体积系数通用方程及简化原油体积系数公式。该确定方法不仅降低了勘探开发取样分析成本,使计算的原油体积系数能满足三级储量评价之精度要求,是一种简捷高效的原油体积系数确定方法。
  7071. 结果:
  7072. 专利法律实体类: []
  7073. 制造工艺类: []
  7074. 功能属性类:
  7075. - 评价原油体积系数
  7076. - 降低勘探开发取样分析成本
  7077. 性能指标类:
  7078. - 原油体积系数
  7079. 技术参数类:
  7080. - 地层原油密度
  7081. - 地层温度
  7082. - 溶解气密度
  7083. - 溶解气油比
  7084. - 脱气原油密度
  7085. 技术特征类:
  7086. - 原油体积系数通用模型
  7087. - 简化原油体积系数公式
  7088. 材料类:
  7089. - 原油
  7090. - 溶解气
  7091. 特殊构造类: []
  7092. 结构部件类: []
  7093. 规范标准类:
  7094. - 三级储量评价
  7095. - 摘要: 本发明涉及水泵控制技术领域,提供一种电池回路水泵的控制方法、系统及车辆,该电池回路水泵的控制方法包括:获取电池模组的目标温度与当前温度的温度差值、以及电池回路水泵的目标占空比与当前占空比的占空比差值;根据温度差值及占空比差值,确定进行占空比调整的调整次数及每一次调整对应的调整信息;以及根据所确定的调整次数及调整信息调整电池回路水泵的当前占空比。本发明电池回路水泵的控制方法、系统及车辆可以实现电池回路水泵的占空比的合理调整,提高电池模组的安全性。
  7096. 结果:
  7097. 功能属性类:
  7098. - 安全性
  7099. - 控制方法
  7100. - 系统
  7101. - 车辆
  7102. 技术参数类:
  7103. - 占空比差值
  7104. - 当前占空比
  7105. - 当前温度
  7106. - 温度差值
  7107. - 目标占空比
  7108. - 目标温度
  7109. - 调整信息
  7110. - 调整次数
  7111. 结构部件类:
  7112. - 电池回路水泵
  7113. - 电池模组
  7114. - 摘要: 本发明属于石油、化工安全工程领域,涉及极端天气下高耸塔设备的风诱导振动安全评估方法。该方法包括:计算塔器的前六阶固有频率和对应振型;计算前六阶振型发生共振时的临界风速;判断塔器的前几阶振型为需要考察的振动;计算塔器表面的风压和风速分布;对塔器进行力学分析;对塔器进行疲劳分析。本发明的方法,可以对高耸塔器在台风情况下的应力分布和振动情况进行全面分析,可提前对应力集中的部位进行加固,降低塔顶振幅,避免发生结构失效,导致泄漏、爆炸等事故。
  7115. 结果:
  7116. 功能属性类:
  7117. - 加固
  7118. - 泄漏
  7119. - 爆炸
  7120. 性能指标类:
  7121. - 应力集中
  7122. - 结构失效
  7123. 技术参数类:
  7124. - 临界风速
  7125. - 前六阶固有频率
  7126. - 对应振型
  7127. - 应力分布
  7128. - 振动情况
  7129. - 振幅
  7130. - 风压
  7131. - 风速分布
  7132. 技术特征类:
  7133. - 力学分析
  7134. - 疲劳分析
  7135. - 风诱导振动安全评估方法
  7136. 结构部件类:
  7137. - 塔器
  7138. - 塔顶
  7139. - 摘要: 本发明公开了一种柔直子模块的应力分析方法、装置及存储介质,通过结合电磁力体密度和机械结构建立电磁-结构耦合模型,得到柔直子模块的结构应力和结构形变,根据电磁-结构耦合模型分析的结果,优化柔直子模块结构设计和电流路径,然后返回步骤S100重新校核设计,直至满足设计要求。本发明实现柔直子模块的结构优化设计,极大降低从样机的设计到采购生产、样机实验、样机结构优化,重新试验等闭环环节需要花费的时间、人力和费用成本,对于优化子模块电气和结构设计、确保子模块故障工况下可靠旁路、保护相邻子模块和整个柔直系统,具有重要意义。
  7140. 结果:
  7141. 制造工艺类:
  7142. - 样机实验
  7143. - 样机结构优化
  7144. 功能属性类:
  7145. - 保护整个柔直系统
  7146. - 保护相邻子模块
  7147. - 可靠旁路
  7148. 性能指标类:
  7149. - 优化子模块电气和结构设计
  7150. 技术参数类:
  7151. - 电磁力体密度
  7152. - 结构应力
  7153. - 结构形变
  7154. 技术特征类:
  7155. - 电流路径
  7156. - 电磁-结构耦合模型
  7157. 结构部件类:
  7158. - 机械结构
  7159. - 柔直子模块
  7160. - 摘要: 本发明提供一种直井分簇压裂施工参数及相应隔层厚度的优化设计方法,包括:步骤1,建立考虑井筒的储隔互层渗流-应力-损伤分簇压裂模型;步骤2,结合现场施工资料验证模型压裂段内各簇射孔段的竞争分流情况、井筒所产生的摩阻和施工压力;步骤3,设定不同施工排量,通过模拟计算,分析不同排量的裂缝形态,确定最佳的施工排量;步骤4,设定不同的压裂液粘度,分析不同粘度的裂缝扩展形态,确定最佳的压裂液粘度;步骤5,分析在优化后的排量和粘度下所适用的最小隔层厚度。该直井分簇压裂施工参数及相应隔层厚度的优化设计方法与实际地层情况更切合,提高了模型的准确性和可靠性,得出了施工参数适合的最小隔层厚度。
  7161. 结果:
  7162. 制造工艺类:
  7163. - 模拟计算
  7164. - 直井分簇压裂
  7165. 功能属性类:
  7166. - 优化设计方法
  7167. - 准确性
  7168. - 可靠性
  7169. 技术参数类:
  7170. - 压裂液粘度
  7171. - 摩阻
  7172. - 施工压力
  7173. - 施工排量
  7174. - 最小隔层厚度
  7175. 技术特征类:
  7176. - 分簇压裂模型
  7177. - 竞争分流
  7178. - 裂缝形态
  7179. - 裂缝扩展形态
  7180. 结构部件类:
  7181. - 井筒
  7182. - 储隔互层
  7183. - 射孔段
  7184. - 隔层
  7185. - 摘要: 本发明的一种基于信息化技术的混凝土可泵性现场快速评价方法,属于泵送混凝土应用技术领域。针对目前混凝土可泵性评价方法准确性不足的问题,该方法通过采用信息化手段监测混凝土搅拌车工作参数,通过搅拌车工作参数与混凝土坍落扩展度之间映射关系及混凝土坍落扩展度与流变学参数之间映射关系的确定,提出了一种基于信息化技术的混凝土可泵性现场快速评价方法,实现了对施工现场混凝土泵送性能的科学可靠快速评价。该方法有效取代了混凝土塌落扩展度指标的现场实测步序,突破传统“混凝土扩展度越大、泵送施工越有利”的评价局限性,有效防止混凝土离析,减少堵管、爆管等事故发生,为混凝土的泵送施工提供技术支撑,确保工程的顺利进行。
  7186. 结果:
  7187. 制造工艺类:
  7188. - 泵送施工
  7189. 功能属性类:
  7190. - 减少堵管
  7191. - 减少爆管
  7192. - 防止混凝土离析
  7193. 性能指标类:
  7194. - 混凝土扩展度
  7195. 技术参数类:
  7196. - 坍落扩展度
  7197. - 工作参数
  7198. - 流变学参数
  7199. 技术特征类:
  7200. - 信息化技术
  7201. - 可泵性评价方法
  7202. 材料类:
  7203. - 混凝土
  7204. 结构部件类:
  7205. - 混凝土搅拌车
  7206. - 摘要: 本申请公开了一种管道失效后果确定方法、装置及存储介质,属于油气管道技术领域。所述方法包括:获取目标管道的管道参数,所述目标管道为待评价的多个管道中的任一个管道;基于所述管道参数确定所述目标管道的安全影响等级、环境影响等级和生产影响等级;将所述安全影响等级的幂次方、所述环境影响等级的幂次方和所述生产影响等级的幂次方相乘,得到所述目标管道的失效后果。本申请中,由于在确定目标管道的失效后果时,将管道失效对安全、环境和生产的影响以乘积的形式表达,同时将各影响权重体现在指数上,更符合管道失效后果的交互影响,保证了失效后果确定的准确性。
  7207. 结果:
  7208. 性能指标类:
  7209. - 幂次方
  7210. 技术参数类:
  7211. - 管道参数
  7212. 技术特征类:
  7213. - 失效后果
  7214. - 安全影响等级
  7215. - 环境影响等级
  7216. - 生产影响等级
  7217. 结构部件类:
  7218. - 目标管道
  7219. - 管道
  7220. - 摘要: 本申请公开了一种确定暂堵球移动速度的方法,属于压裂技术领域。所述方法包括:建立目标油气井的井筒网格模型,其中,所述井筒网格模型为将目标油气井的井筒划分为相同高度的N个矩形网格的模型,N为预设正整数;确定暂堵球在当前矩形网格中的直径方程;基于所述暂堵球所受的外力和所述暂堵球在当前矩形网格中的直径方程和移动时间方程,确定所述暂堵球的运动方程,并基于所述暂堵球的运动方程,确定所述暂堵球在当前矩形网格中的移动速度。采用本申请,可以节省检测暂堵球移动速度的成本。
  7221. 结果:
  7222. 专利法律实体类:
  7223. - 本申请
  7224. 制造工艺类: []
  7225. 功能属性类:
  7226. - 检测暂堵球移动速度
  7227. 性能指标类: []
  7228. 技术参数类:
  7229. - 直径方程
  7230. - 移动时间方程
  7231. - 移动速度
  7232. - 运动方程
  7233. 技术特征类:
  7234. - 压裂技术
  7235. - 暂堵球
  7236. 特殊构造类:
  7237. - 井筒网格模型
  7238. 结构部件类:
  7239. - 井筒
  7240. - 矩形网格
  7241. 规范标准类: []
  7242. - 摘要: 一种基于超网络理论的联合作战体系建模方法,联合作战体系中的物理实体与模型的映射关系,按照联合作战中行动实体的角色分工,构建体系节点,设计不同类型的信息流,建立作战环,按照联合作战体系的对建模不同层次、不同粒度的需求,建立粗粒度和细粒度的联合作战体系模型,包括侦察情报体系模型、指挥控制体系模型、火力打击体系模型、支援保障体系模型,并结合作战任务、时间序列和组织结构变换规则,构建联合作战体系动态模型。本发明充分考虑了联合作战体系中的物理实体与模型的映射关系,突出了联合作战体系中的网络特点和信息特点,解决了联合作战体系的静态和动态体系建模问题。
  7243. 结果:
  7244. 技术特征类:
  7245. - 作战任务
  7246. - 侦察情报体系模型
  7247. - 信息流
  7248. - 信息特点
  7249. - 动态体系建模
  7250. - 指挥控制体系模型
  7251. - 支援保障体系模型
  7252. - 时间序列
  7253. - 火力打击体系模型
  7254. - 物理实体与模型的映射关系
  7255. - 粗粒度
  7256. - 组织结构变换规则
  7257. - 细粒度
  7258. - 网络特点
  7259. - 联合作战体系
  7260. - 联合作战体系动态模型
  7261. - 行动实体的角色分工
  7262. - 超网络理论
  7263. - 静态体系建模
  7264. 结构部件类:
  7265. - 体系节点
  7266. - 作战环
  7267. - 摘要: 本发明涉及油气田开发提高油藏采收率领域,特别是涉及一种自乳化体系粘浓关系描述方法。所述描述方法包括以下步骤:获取试验数据;利用最小二乘法回归求取粘度参数;以及根据求得的粘度参数建立自乳化体系粘度与地下剩余油饱和度关系描述模型。本发明方法根据复合驱的基本渗流规律,引入自乳化浓度及地下剩余油饱和度对水相粘度影响参数,建立了描述自乳化驱粘度的数学模型,提出了地下剩余油饱和度对自乳化体系粘度影响的描述方法。该方法可更准确、合理的描述不同含油饱和度条件下自乳化体系的粘度变化,从而准确预测提高采收率效果。
  7268. 结果:
  7269. 制造工艺类:
  7270. - 最小二乘法回归
  7271. 性能指标类:
  7272. - 粘度变化
  7273. - 采收率效果
  7274. 技术参数类:
  7275. - 含油饱和度
  7276. - 地下剩余油饱和度
  7277. - 水相粘度影响参数
  7278. - 粘度参数
  7279. - 自乳化浓度
  7280. 技术特征类:
  7281. - 复合驱
  7282. - 描述方法
  7283. - 数学模型
  7284. - 自乳化体系
  7285. - 摘要: 本发明公开了一种在Web前端展示并操作CAD图纸的方法,服务器端将CAD图纸文件封装成约定的数据交换格式,并发给提出请求的Web前端;Web前端将数据交换格式转换成SVG文件;Web前端调用操作命令对展示在Web前端的SVG图元进行操作,Web前端根据操作命令修改展示的SVG图元;Web前端记录所述操作命令或存放修改后的SVG文件;将所述操作命令或SVG文件封装为所述数据交换格式回传给服务器端;服务器端解析所述数据交换格式,转换成CAD图纸或根据操作命令适配的操作指令修改CAD图纸。依据本发明的方法能够在Web展示并进行修改。
  7286. 结果:
  7287. 专利法律实体类: []
  7288. 制造工艺类: []
  7289. 功能属性类:
  7290. - 修改
  7291. - 封装
  7292. - 展示
  7293. - 操作
  7294. - 解析
  7295. - 转换
  7296. 性能指标类: []
  7297. 技术参数类: []
  7298. 技术特征类:
  7299. - CAD图纸
  7300. - SVG图元
  7301. - SVG文件
  7302. - Web前端
  7303. - 数据交换格式
  7304. - 服务器端
  7305. 材料类: []
  7306. 特殊构造类: []
  7307. 结构部件类: []
  7308. 规范标准类: []
  7309. - 摘要: 本发明涉及悬浮隧道物理模型试验领域,特别是一种悬浮隧道三维弹性模型的设计方法、三维弹性模型及悬浮隧道的设计方法。该三维弹性模型的设计方法在严格的弹性相似难以实现且悬浮隧道主要关注挠度变化的情况下,考虑了模型与原型的抗弯刚度相似,通过抗弯刚度相似处理模型的弹性相似问题,从而能够得到能够反映悬浮隧道真实响应规律的三维弹性模型,且这种设计方法的设计制作难度较低。通过该设计方法可以得到悬浮隧道三维弹性模型,并能够用于指导悬浮隧道的设计。
  7310. 结果:
  7311. 制造工艺类:
  7312. - 设计制作
  7313. - 设计方法
  7314. 功能属性类:
  7315. - 悬浮隧道设计
  7316. - 物理模型试验
  7317. 技术参数类:
  7318. - 抗弯刚度
  7319. - 挠度变化
  7320. 技术特征类:
  7321. - 弹性相似
  7322. - 真实响应规律
  7323. 结构部件类:
  7324. - 三维弹性模型
  7325. - 悬浮隧道
  7326. - 摘要: 本发明公开了一种建筑墙体模块、具有其的活动房屋及其制造方法。建筑墙体模块包括桁架式钢结构、内层和外层,内层、桁架式钢结构、外层依次叠加地组装。其中内层包括内墙龙骨架层、内墙装饰板层中的至少一个。外层包括外墙防水层、外墙保温层、外墙装饰板层中的至少一个。根据本发明的建筑墙体模块,能够缩短活动房屋的建造工期,提高施工效率。并且能够满足不同建筑空间对于墙体的要求,使建筑墙体模块具有足够高的强度,从而提高建筑的安全性。
  7327. 结果:
  7328. 专利法律实体类: []
  7329. 制造工艺类:
  7330. - 制造方法
  7331. 功能属性类:
  7332. - 安全性
  7333. - 建造工期
  7334. - 强度
  7335. - 施工效率
  7336. 性能指标类: []
  7337. 技术参数类: []
  7338. 技术特征类:
  7339. - 建筑墙体模块
  7340. - 活动房屋
  7341. 特殊构造类: []
  7342. 结构部件类:
  7343. - 内墙装饰板层
  7344. - 内墙龙骨架层
  7345. - 内层
  7346. - 外墙保温层
  7347. - 外墙装饰板层
  7348. - 外墙防水层
  7349. - 外层
  7350. - 桁架式钢结构
  7351. 规范标准类: []
  7352. - 摘要: 本发明公开了一种基于温湿度因子的叠层片式电感可靠性预计修正方法、装置及介质,属于叠层片式电感可靠性分析技术领域,用于解决目前叠层片式电感可靠性预计没有考虑湿度的问题,采用的方案为:S01、获取电感在基准温度应力和基准温湿度应力下的失效率,并依据加速模型,得到湿度应力带来的湿度影响因子π-(RH),将湿度影响因子π-(RH)与温度影响因子π-T综合得到温湿度影响因子π-(TRH);S02、对原有基于温度因子的叠层片式电感可靠性预计模型进行修正:用温湿度影响因子π-(TRH)代替温度影响因子π-T,得到基于温湿度因子的叠层片式电感可靠性预计模型。上述方案考虑了电感实际运行环境,具有预计精度高等优点。
  7353. 结果:
  7354. 专利法律实体类:
  7355. - 介质
  7356. - 装置
  7357. 功能属性类:
  7358. - 温度影响因子
  7359. - 温湿度影响因子
  7360. - 湿度影响因子
  7361. 性能指标类:
  7362. - 预计精度
  7363. 技术参数类:
  7364. - 基准温度应力
  7365. - 基准温湿度应力
  7366. - 失效率
  7367. - 温度影响因子π-T
  7368. - 温湿度影响因子π-(TRH)
  7369. - 湿度影响因子π-(RH)
  7370. 技术特征类:
  7371. - 叠层片式电感可靠性分析
  7372. - 叠层片式电感可靠性预计修正方法
  7373. - 摘要: 本申请公开了一种三维波动方程有限差分数值模拟方法及装置,该方法包括:定义三维速度模型中GPU线程块的大小,根据GPU线程块的大小将计算平面划分成多个子区域;根据扩边长度和GPU线程参数定义指示寄存器变量;针对每个子区域,确定该子区域对应的GPU线程参数,根据扩边长度和GPU线程参数确定该子区域外每个扩边区域对应的指示寄存器变量的状态;根据每个指示寄存器变量的状态确定该指示寄存器变量对应的扩边区域加载到共享内存中的数据;根据子区域和子区域外扩边区域加载到共享内存中的数据,进行三维波动方程有限差分数值模拟。本申请可以减少三维波动方程高阶有限差分算法对GPU显存的需求以及GPU显存带宽的浪费。
  7374. 结果:
  7375. 性能指标类:
  7376. - GPU显存带宽
  7377. - GPU显存的需求
  7378. 技术参数类:
  7379. - GPU线程参数
  7380. - 三维速度模型
  7381. - 共享内存中的数据
  7382. - 扩边长度
  7383. - 指示寄存器变量
  7384. 技术特征类:
  7385. - 三维波动方程有限差分数值模拟
  7386. - 高阶有限差分算法
  7387. 结构部件类:
  7388. - GPU线程块
  7389. - 共享内存
  7390. - 摘要: 本发明公开了一种低低温电除尘器选型设计装置及选型设计方法,该方法采用圆线-板结构代替针刺线-板模型,以圆线-板结构为基础建立低低温电除尘器的数值模型,大大减少了数值模拟预测针刺线-板模型低低温电除尘器性能的时间,实现数值模拟预测低低温电除尘器性能直接用于低低温电除尘器选型设计,通过本文上述方法解决了现有技术中针刺线-板低低温电除尘器模拟计算量大、计算耗时长的问题,实现了数值模拟预测低低温电除尘器性能技术直接工程化应用。经过实际工程测试的对比验证,证明是一个简洁、可靠的方法,能直接应用于低低温电除尘器选型设计,具有十分重要的应用价值。
  7391. 结果:
  7392. 功能属性类:
  7393. - 可靠
  7394. - 工程化应用
  7395. - 简洁
  7396. 技术参数类:
  7397. - 数值模型
  7398. - 模拟计算量
  7399. - 计算耗时
  7400. 技术特征类:
  7401. - 数值模拟预测
  7402. - 选型设计方法
  7403. 结构部件类:
  7404. - 低低温电除尘器
  7405. - 圆线-板结构
  7406. - 针刺线-板模型
  7407. - 摘要: 本申请提供了一种气井用自适应控水装置,包括:长流道和短流道,所述长流道和所述短流道相连接并汇合至流槽;旋转控制腔,其与所述流槽相连通,且所述流槽与所述旋转控制腔的周向边缘相切;出口喷嘴,其设置在所述旋转控制腔的中心位置,且与所述旋转控制腔的端面相垂直。本申请的气井用自适应控水装置可有效实现稳气控水和稳油控水的效果,结构合理、无活动件、使用寿命长。
  7408. 结果:
  7409. 功能属性类:
  7410. - 稳气控水
  7411. - 稳油控水
  7412. 技术特征类:
  7413. - 使用寿命长
  7414. - 无活动件
  7415. 结构部件类:
  7416. - 出口喷嘴
  7417. - 旋转控制腔
  7418. - 流槽
  7419. - 短流道
  7420. - 长流道
  7421. - 摘要: 本发明提供一种基于CAE技术的拉延筋制造方法,包括步骤一、利用三维建模软件设计出拉延筋的三维模型,进行受力分析。步骤二、将三维模型导入模拟分析软件中划分网格。步骤三、进行工装定位,在定位过程中设置板料的材料属性、板料厚度、冲压速度和冲压距离。步骤四、进行冲压检测,判断上述设置的参数是否合理。步骤五、提交求解器运算进行仿真预测。步骤六、根据上述仿真预测结果确定是否需要优化三维模型,如果需要优化,则依次重复上述步骤一至五。步骤七、将拉延筋的模型输出,制造模具。本发明涉及的基于CAE技术的拉延筋制造方法,能够极大程度上缩短研发周期,降低设计成本,又杜绝了后期的改模成本,缩短了交模期限。
  7422. 结果:
  7423. 制造工艺类:
  7424. - 仿真预测
  7425. - 冲压检测
  7426. - 受力分析
  7427. - 工装定位
  7428. 功能属性类:
  7429. - 交模期限
  7430. - 改模成本
  7431. - 研发周期
  7432. - 设计成本
  7433. 技术参数类:
  7434. - 冲压距离
  7435. - 冲压速度
  7436. - 板料厚度
  7437. 技术特征类:
  7438. - CAE技术
  7439. - 三维建模软件
  7440. - 模拟分析软件
  7441. - 求解器
  7442. 材料类:
  7443. - 板料
  7444. 结构部件类:
  7445. - 拉延筋
  7446. - 模具
  7447. - 摘要: 本申请提供了一种获取钻井液流变参数的方法、装置、存储介质以及处理器,该方法包括:控制同轴圆筒旋转粘度计的环间间隙由预设的标准环间间隙调整至预定环间间隙;在调整同轴圆筒旋转粘度计的环间间隙的过程中,采集同轴圆筒旋转粘度计对钻井液进行流变测量的测量结果;使用流变模型对转速和对应的粘度计读数进行分析,得到钻井液流变参数。该方法通过调整同轴圆筒旋转粘度计的环间间隙,使得测量过程中钻井液的粗颗粒可以通过同轴圆筒旋转粘度计的环间间隙,并使用多组训练数据训练得到的流变模型对测量得到的转速和对应的粘度计读数进行分析,从而得到准确的钻井液流变参数。
  7448. 结果:
  7449. 功能属性类:
  7450. - 流变测量
  7451. - 训练数据
  7452. 性能指标类:
  7453. - 准确的钻井液流变参数
  7454. 技术参数类:
  7455. - 标准环间间隙
  7456. - 流变参数
  7457. - 粘度计读数
  7458. - 转速
  7459. - 预定环间间隙
  7460. 技术特征类:
  7461. - 流变模型
  7462. - 测量结果
  7463. 材料类:
  7464. - 钻井液
  7465. 结构部件类:
  7466. - 同轴圆筒旋转粘度计
  7467. - 环间间隙
  7468. - 摘要: 本发明公开了一种锂离子电池数据处理方法、计算机设备和存储介质。所述方法包括:根据正半电池进行充放电实验的第一实验数据以及负半电池进行充放电实验的第二实验数据;根据第一实验数据确定正半电池的第一OCV-SOC曲线,根据第二实验数据确定负半电池的第二OCV-SOC曲线;获取锂离子电池的结构材料参数;记录锂离子电池在不同测试工况下进行电池测试的测试数据;建立电化学热耦合模型;根据第一OCV-SOC曲线、第二OCV-SOC曲线、结构材料参数、测试数据以及电化学热耦合模型,对预设的电池内部参数进行辨识。本发明基于简化的电化学热耦合模型,快速准确地获取锂离子电池内部参数,使得BMS系统对锂离子电池的监测和控制稳定可靠,提升了锂离子电池的安全性。
  7469. 结果:
  7470. 功能属性类:
  7471. - 安全性
  7472. - 控制
  7473. - 监测
  7474. 技术参数类:
  7475. - 测试数据
  7476. - 电池内部参数
  7477. - 第一OCV-SOC曲线
  7478. - 第一实验数据
  7479. - 第二OCV-SOC曲线
  7480. - 第二实验数据
  7481. - 结构材料参数
  7482. 技术特征类:
  7483. - 电化学热耦合模型
  7484. - 简化的电化学热耦合模型
  7485. 材料类:
  7486. - 锂离子
  7487. 结构部件类:
  7488. - BMS系统
  7489. - 正半电池
  7490. - 负半电池
  7491. - 锂离子电池
  7492. - 摘要: 本发明提供一种瞬态模拟及跳堆风险分析系统,分析方法和存储介质,包括根据凝结水抽取系统的设备布局建立凝结水抽取系统稳态模型框架、根据凝结水抽取系统的实际参数将实际设备的模拟运行状态赋值到凝结水抽取系统稳态模型框架中、将获取的待配置参数加载至凝结水抽取系统稳态模型框架对应的节点上形成真实状态的凝结水抽取系统稳态模型、用于对凝结水抽取系统稳态模型注入试验参数,根据所述试验参数对各种运行状态进行分析后判断是否满足要求。本发明通过判断在瞬态工况下,根据瞬态模拟结果,判断是否会发生跳堆事件,是否满足设计要求,避免了反应堆跳堆事件的发生,对核电厂设计和调试有着重要意义。
  7493. 结果:
  7494. 功能属性类:
  7495. - 瞬态工况
  7496. - 设计要求
  7497. - 跳堆事件
  7498. 技术参数类:
  7499. - 实际参数
  7500. - 待配置参数
  7501. - 试验参数
  7502. 技术特征类:
  7503. - 瞬态模拟
  7504. - 稳态模型框架
  7505. - 跳堆风险分析
  7506. - 运行状态
  7507. 结构部件类:
  7508. - 凝结水抽取系统
  7509. - 反应堆
  7510. 规范标准类:
  7511. - 核电厂设计
  7512. - 摘要: 本发明公开了一种基于网格化数据的点源大气污染物排放清单校验方法,其利用网格化监测数据在于获取的是高时空分辨率的空气质量真实数据的优势,使用该数据用于校验高分辨率清单的模拟结果。其通过模拟结果与真实的结果的偏差来调整原始输入的清单数据,可以实现对原始清单的校核,尤其是对局部空气质量影响较大重点点源的校验有明显优势。
  7513. 结果:
  7514. 专利法律实体类: []
  7515. 制造工艺类: []
  7516. 功能属性类:
  7517. - 校核
  7518. - 校验方法
  7519. 性能指标类:
  7520. - 空气质量
  7521. 技术参数类:
  7522. - 高分辨率
  7523. - 高时空分辨率
  7524. 技术特征类:
  7525. - 偏差
  7526. - 原始清单
  7527. - 模拟结果
  7528. - 点源大气污染物排放清单
  7529. - 真实数据
  7530. - 网格化监测数据
  7531. - 重点点源
  7532. 材料类: []
  7533. 特殊构造类: []
  7534. 结构部件类: []
  7535. 规范标准类: []
  7536. - 摘要: 本发明提供一种标定极限驱替残余油饱和度的方法,该标定极限驱替残余油饱和度的方法包括:步骤1.利用油藏工程和渗流理论,建立过水倍数与含水饱和度的数学关系模型;步骤2.建立满足驱替过程的逻辑关系、数值范围和极限条件的A与含水饱和度S
  7537. w 的数学模型,确定系数b和n;步骤3.标定极限驱替条件下的残余油饱和度;步骤4.基于上述步骤建立的模型,标定目前条件下的完整相渗比值曲线。该标定极限驱替残余油饱和度的方法满足水驱油过程的逻辑关系和极限条件,同时操作流程简单,基础数据准备工作较为容易,能够为完整相渗曲线完整的标定、极限残余油饱和度、极限驱油效率的确定提供依据。
  7538. 结果:
  7539. 性能指标类:
  7540. - 完整相渗曲线
  7541. 技术参数类:
  7542. - 含水饱和度
  7543. - 极限残余油饱和度
  7544. - 极限驱替残余油饱和度
  7545. - 极限驱油效率
  7546. - 相渗比值曲线
  7547. - 系数b
  7548. - 系数n
  7549. - 过水倍数
  7550. 技术特征类:
  7551. - 数值范围
  7552. - 极限条件
  7553. - 水驱油过程
  7554. - 逻辑关系
  7555. - 驱替过程
  7556. - 摘要: 本发明公开了一种站控PLC系统的替换方法,包括:依据待替换站控PLC系统,构建目标站控PLC系统,其中,所述目标站控PLC系统包含所述待替换站控PLC系统的全部功能;模拟所述待替换站控PLC系统替换为所述目标站控PLC系统的过程,依据模拟过程建立工作时序卡;依据所述工作时序卡,采用PDCA循环模式对由所述待替换站控PLC系统替换为所述目标站控PLC系统的工作流程进行分解;在接收到替换指令时的情况下,依据分解结果对所述待替换站控PLC系统进行替换。上述的方法中,通过对替换过程进行预先模拟,确定工作时序卡,依据工作时序卡,采用PDCA循环模式对工作流程进行分解,可以有效的节约实际停车时间。
  7557. 结果:
  7558. 专利法律实体类: []
  7559. 制造工艺类:
  7560. - 分解结果
  7561. - 替换方法
  7562. - 模拟过程
  7563. 功能属性类:
  7564. - 全部功能
  7565. - 实际停车时间
  7566. 性能指标类: []
  7567. 技术参数类: []
  7568. 技术特征类:
  7569. - PDCA循环模式
  7570. - 工作时序卡
  7571. - 工作流程
  7572. - 待替换站控PLC系统
  7573. - 目标站控PLC系统
  7574. - 站控PLC系统
  7575. 材料类: []
  7576. 特殊构造类: []
  7577. 结构部件类: []
  7578. 规范标准类: []
  7579. - 摘要: 一种一维冷却模型校正方法,包括:建立冷却系统试验台架;搭建冷却系统一维仿真模型;设定冷却系统的核心换热元件和关联的监测点为标定对象;设定流量系数为标定参数;利用冷却系统试验台架得到核心换热元件关联监测点的试验测量值;利用一维仿真模型得到核心换热元件关联监测点的仿真计算值;对比得到的试验测量值和仿真计算值,确定各核心换热元件关联监测点的试验测量值和仿真计算值的误差是否在设定误差范围之内;若存在试验测量值和仿真计算值的误差在设定误差范围之外的关联监测点,则选取其中误差最大的关联监测点,调整对应的流量系数,继续仿真和对比,直至所有关联监测点的试验测量值和仿真计算值的误差均在设定误差范围之内。
  7580. 结果:
  7581. 性能指标类:
  7582. - 设定误差范围
  7583. 技术参数类:
  7584. - 仿真计算值
  7585. - 流量系数
  7586. - 试验测量值
  7587. - 误差
  7588. 技术特征类:
  7589. - 一维仿真模型
  7590. - 一维冷却模型校正方法
  7591. 结构部件类:
  7592. - 冷却系统试验台架
  7593. - 核心换热元件
  7594. - 监测点
  7595. - 摘要: 本发明公开了一种基于冷轧镀锌带钢力学性能调整工艺参数的方法,属于冷轧带钢镀锌技术领域。包括数据样本提取、数据样本筛选、数据建模及处理、数据拟合、调整方案验证及确认和工业验证及改进几个步骤,通过调用大量标准牌号相关的历史生产数据样本,利用非线性拟合方法解决冷轧带钢镀锌工艺参数的优化设定问题,通过不断验证测试优化,达到镀锌高强钢产品性能的稳定提升。本发明的方法基于产线实际历史数据和实际工装设备条件,完全遵循产线实际过程易实现,验证周期短。
  7596. 结果:
  7597. 专利法律实体类: []
  7598. 制造工艺类:
  7599. - 冷轧带钢镀锌
  7600. 功能属性类:
  7601. - 性能稳定提升
  7602. 性能指标类: []
  7603. 技术参数类:
  7604. - 力学性能
  7605. - 工艺参数
  7606. 技术特征类:
  7607. - 工业验证及改进
  7608. - 数据建模及处理
  7609. - 数据拟合
  7610. - 数据样本提取
  7611. - 数据样本筛选
  7612. - 调整方案验证及确认
  7613. - 非线性拟合方法
  7614. 材料类:
  7615. - 冷轧镀锌带钢
  7616. - 镀锌高强钢
  7617. 特殊构造类: []
  7618. 结构部件类: []
  7619. 规范标准类:
  7620. - 标准牌号
  7621. - 摘要: 本发明公开了一种基于冷轧镀锌带钢力学性能调整工艺参数的方法,属于冷轧带钢镀锌技术领域。包括数据样本提取、数据样本筛选、数据建模及处理、数据拟合、调整方案验证及确认和工业验证及改进几个步骤,通过调用大量标准牌号相关的历史生产数据样本,利用非线性拟合方法解决冷轧带钢镀锌工艺参数的优化设定问题,通过不断验证测试优化,达到镀锌高强钢产品性能的稳定提升。本发明的方法基于产线实际历史数据和实际工装设备条件,完全遵循产线实际过程易实现,验证周期短。
  7622. 结果:
  7623. 专利法律实体类: []
  7624. 制造工艺类:
  7625. - 冷轧带钢镀锌工艺
  7626. 功能属性类:
  7627. - 优化设定
  7628. - 稳定提升
  7629. 性能指标类:
  7630. - 产品性能
  7631. 技术参数类:
  7632. - 力学性能
  7633. - 工艺参数
  7634. - 非线性拟合方法
  7635. 技术特征类:
  7636. - 工业验证及改进
  7637. - 数据建模及处理
  7638. - 数据拟合
  7639. - 数据样本提取
  7640. - 数据样本筛选
  7641. - 调整方案验证及确认
  7642. 材料类:
  7643. - 冷轧镀锌带钢
  7644. - 镀锌高强钢
  7645. 特殊构造类: []
  7646. 结构部件类: []
  7647. 规范标准类:
  7648. - 标准牌号
  7649. - 摘要: 本发明实施例提供了一种仿真场景碰撞检测方法及系统,分别获取两个待检测物体各自对应的最凸点,并计算两个最凸点之间的第一距离;若所述第一距离不为零,则分别对两个所述待检测物体进行拆分得到各自对应的子物体,并计算处于同于高度的两个子物体上两个凸点的第二距离;若所述第一距离为零,或所述第二距离为零,则判断此时两个所述待检测物体发生碰撞。可有效的解决物体碰撞检测的实时性问题,并随着物体的拆分检测,可适当的减少两个物体的穿透现象导致碰撞检测误差。
  7650. 结果:
  7651. 功能属性类:
  7652. - 实时性
  7653. - 碰撞检测误差
  7654. 技术参数类:
  7655. - 最凸点
  7656. - 第一距离
  7657. - 第二距离
  7658. 技术特征类:
  7659. - 仿真场景碰撞检测方法
  7660. - 系统
  7661. 结构部件类:
  7662. - 子物体
  7663. - 待检测物体
  7664. - 摘要: 本发明实施例提供了一种仿真场景碰撞检测方法及系统,分别获取两个待检测物体各自对应的最凸点,并计算两个最凸点之间的第一距离;若所述第一距离不为零,则分别对两个所述待检测物体进行拆分得到各自对应的子物体,并计算处于同于高度的两个子物体上两个凸点的第二距离;若所述第一距离为零,或所述第二距离为零,则判断此时两个所述待检测物体发生碰撞。可有效的解决物体碰撞检测的实时性问题,并随着物体的拆分检测,可适当的减少两个物体的穿透现象导致碰撞检测误差。
  7665. 结果:
  7666. 性能指标类:
  7667. - 实时性
  7668. - 碰撞检测误差
  7669. 技术参数类:
  7670. - 最凸点
  7671. - 第一距离
  7672. - 第二距离
  7673. - 高度
  7674. 技术特征类:
  7675. - 仿真场景碰撞检测方法
  7676. - 拆分
  7677. - 穿透现象
  7678. - 系统
  7679. 结构部件类:
  7680. - 子物体
  7681. - 待检测物体
  7682. - 摘要: 本发明涉及一种核电机组堆芯中子通量测量指套管磨损缺陷评价方法,包括以下步骤:步骤1:建立表征指套管的抗挤强度指标的磨损缺陷评估模型,获取指套管的磨损涡流检测参数和力学性能参数的数据;步骤2:生成若干组随机数序列;步骤3:将随机数序列以及指套管的磨损涡流检测参数和力学性能参数的数据代入指套管的磨损缺陷评估模型中;步骤4:确定一概率要求,利用概率要求从指套管的抗挤强度系数的分布中取值,得到指定概率下的指套管的抗挤强度指标;步骤5:判断指定概率下的指套管的抗挤强度指标与设置的指标限值的大小关系。本发明能够对指套管磨损缺陷进行合理的评价,可以更准确的掌握指套管的服役状态,有利于机组的安全可靠运行。
  7683. 结果:
  7684. 性能指标类:
  7685. - 抗挤强度指标
  7686. - 抗挤强度系数
  7687. 技术参数类:
  7688. - 力学性能参数
  7689. - 抗挤强度指标
  7690. - 抗挤强度系数
  7691. - 指标限值
  7692. - 磨损涡流检测参数
  7693. 技术特征类:
  7694. - 概率要求
  7695. - 磨损缺陷评估模型
  7696. - 随机数序列
  7697. 结构部件类:
  7698. - 指套管
  7699. - 核电机组堆芯
  7700. - 摘要: 本申请公开了一种地面压裂区域卸压防冲的目标岩层确定方法,涉及煤矿冲击地压技术领域,可以提升地面压裂的效果。其中方法包括:利用关键层理论,计算出具有可压裂性的多个预地面压裂岩层;根据所述多个预地面压裂岩层传递至工作面煤层的剩余能量,确定地面压裂目标岩层。本申请能够通过地面压裂有效改变厚层坚硬顶板的物理力学性质,降低其强度和完整性,并以期从根本上消除开采过程中厚层、巨厚顶板突然断裂诱发严重冲击地压灾害的威胁,是实现冲击地压治理的战略性措施,以及达到冲击地压灾害源头治理的新防冲手段,有利于降低了防冲成本,提高煤矿安全高效开采水平。
  7701. 结果:
  7702. 制造工艺类:
  7703. - 地面压裂区域卸压防冲
  7704. - 目标岩层确定方法
  7705. 性能指标类:
  7706. - 煤矿安全高效开采水平
  7707. - 防冲成本
  7708. 技术参数类:
  7709. - 剩余能量
  7710. - 完整性
  7711. - 强度
  7712. - 物理力学性质
  7713. 技术特征类:
  7714. - 关键层理论
  7715. - 冲击地压
  7716. - 可压裂性
  7717. - 地面压裂
  7718. 结构部件类:
  7719. - 厚层坚硬顶板
  7720. - 工作面煤层
  7721. - 巨厚顶板
  7722. - 摘要: 本发明公开了一种风电机组的主轴和增速齿轮箱连接结构及其优化设计方法,该连接结构中,主轴的端部法兰为内径自外向内逐渐减小的内锥结构,增速齿轮箱的输入轴端部为与内锥结构相适配的锥形结构;端部法兰的大径为输入轴端部大径的97-99%,端部法兰的小径为输入轴端部小径的97-99%,端部法兰和输入轴端部的锥面角度和长度相同;输入轴端部插入端部法兰后通过螺栓紧固。本发明的风电机组的主轴和增速齿轮箱连接结构及其优化设计方法,接触面摩擦力较大,紧固时所需螺栓数量降低,降低了安装难度和机组设计难度,提高机组设计优化效率,保证力矩传递效果。
  7723. 结果:
  7724. 专利法律实体类: []
  7725. 制造工艺类:
  7726. - 螺栓紧固
  7727. 功能属性类:
  7728. - 力矩传递
  7729. - 接触面摩擦力
  7730. 性能指标类:
  7731. - 安装难度
  7732. - 机组设计难度
  7733. - 设计优化效率
  7734. 技术参数类:
  7735. - 大径
  7736. - 小径
  7737. - 锥面角度
  7738. - 长度
  7739. 技术特征类:
  7740. - 内锥结构
  7741. - 锥形结构
  7742. 特殊构造类: []
  7743. 结构部件类:
  7744. - 主轴
  7745. - 增速齿轮箱
  7746. - 端部法兰
  7747. - 螺栓
  7748. - 输入轴
  7749. 规范标准类: []
  7750. - 摘要: 本发明公开一种三折线形路面技术状况的预测模型的建立方法及系统。该方法包括:将道路区域内的具有相同路段特征的路段的多年的路面状况指数归类到同一特征集中;对每一特征集中的路面状况指数进行筛选,得到每一标准集;将路面状况指数对应的年份转化为路龄,将每一标准集中的相同路龄对应的路面状况指数归类为同一集合,得到标准集对应的路龄特征数据集;确定每一标准集对应的路龄特征数据集的路龄路况指数,得到标准集对应的路龄路况指数标准数据集;根据标准集对应的路龄路况指数标准数据集,计算两个拐点的坐标;根据标准集对应的路龄路况指数标准数据集以及两个拐点的坐标,建立三折线形路面技术状况的预测模型。本发明局限性低,准确度高。
  7751. 结果:
  7752. 性能指标类:
  7753. - 准确度
  7754. - 局限性
  7755. 技术参数类:
  7756. - 拐点的坐标
  7757. - 路面状况指数
  7758. - 路龄
  7759. - 路龄路况指数
  7760. 技术特征类:
  7761. - 三折线形路面技术状况
  7762. - 标准集
  7763. - 特征集
  7764. - 路龄特征数据集
  7765. - 路龄路况指数标准数据集
  7766. - 预测模型
  7767. 结构部件类:
  7768. - 路段
  7769. - 路面
  7770. - 道路区域
  7771. - 摘要: 本发明提出了一种整车抗扰分析方法及系统,该方法包括以下步骤:布置整车结构、线束结构以及抗扰天线位置;计算抗扰天线的激励功率,即校准场强对应的抗扰天线功率,将得到的校准场强对应的抗扰天线功率施加到抗扰天线激励端口上,激励抗扰天线产生电磁波;求解并输出车内各零部件位置的场强分布和/或零部件的线束内耦合到的干扰电流;分析各零部件的抗扰性能。本整车抗扰分析方法在分析前进行抗扰天线标定,能够在尽可能与测试布置一致的情况下,更精确的模拟测试环境并预测整车的抗干扰性能。
  7772. 结果:
  7773. 性能指标类:
  7774. - 抗扰性能
  7775. 技术参数类:
  7776. - 场强分布
  7777. - 干扰电流
  7778. - 抗扰天线功率
  7779. - 校准场强
  7780. - 激励功率
  7781. - 电磁波
  7782. 技术特征类:
  7783. - 抗干扰性能
  7784. - 抗扰天线标定
  7785. - 整车抗扰分析方法
  7786. - 测试布置
  7787. - 测试环境
  7788. 结构部件类:
  7789. - 抗扰天线
  7790. - 整车结构
  7791. - 线束结构
  7792. - 零部件
  7793. - 摘要: 本发明公开一种柴油机DPF基于压降的碳载量计算方法,该方法包括:根据转速、负荷、DPF排气压差、排气质量流量、DOC前排气温度、DPF前排气温度以及DPF后排气温度在内的参数,对DPF内部碳载量进行估计;通过DPF背压模型计算得到基于背压的碳载量值;其中,所述DPF背压模型包括碳载量压降计算、Ash灰分评估、DPF前后流动阻力计算、流阻和排气体积流量滤波、压降碳载量评估子模型、碳载量修正子模型。本发明能够准确地对DPF的碳载量进行预估,可以保障DPF安全、有效地进行捕集和再生,解决了目前无法精确估计DPF内部碳载量的问题。
  7794. 结果:
  7795. 性能指标类:
  7796. - 碳载量
  7797. 技术参数类:
  7798. - DOC前排气温度
  7799. - DPF前排气温度
  7800. - DPF后排气温度
  7801. - DPF排气压差
  7802. - 排气质量流量
  7803. - 负荷
  7804. - 转速
  7805. 技术特征类:
  7806. - Ash灰分评估
  7807. - DPF前后流动阻力计算
  7808. - 压降碳载量评估子模型
  7809. - 流阻和排气体积流量滤波
  7810. - 碳载量修正子模型
  7811. - 碳载量压降计算
  7812. 结构部件类:
  7813. - DOC
  7814. - DPF
  7815. - 摘要: 本发明公开了一种板式换热器的仿真方法和系统,所述方法包括:输入热侧流体和冷侧流体的进口温度及流量;通过迭代运算来得到热侧流体和冷侧流体的出口温度,所述迭代运算包括:假设热侧流体和冷侧流体的出口温度;根据假设的热侧流体和冷侧流体的出口温度和流量计算热侧流体的换热量和冷侧流体的换热量;当热侧流体的换热量和冷侧流体的换热量不相等时,重新假设热侧流体和冷侧流体的出口温度,并返回所述迭代运算;当热侧流体的换热量和冷侧流体的换热量相等时,停止所述迭代运算,并输出热侧流体和冷侧流体的出口温度。采用本发明的技术方案,可以通过仿真运算的方式快速的获取热侧流体和冷侧流体的出口温度。
  7816. 结果:
  7817. 功能属性类:
  7818. - 冷侧流体
  7819. - 热侧流体
  7820. 技术参数类:
  7821. - 出口温度
  7822. - 换热量
  7823. - 流量
  7824. - 进口温度
  7825. 技术特征类:
  7826. - 仿真方法
  7827. - 迭代运算
  7828. 结构部件类:
  7829. - 板式换热器
  7830. - 摘要: 本发明提供一种平台井中直井邻井实现发散性轨道部署方法和装置,该方法包括:根据丛式平台井的地下油气资源目标靶点获取所述目标靶点的平面坐标;根据丛式平台井的位置坐标以及所述目标靶点的平面坐标判断平台中心是否存在待钻直井;若是,根据目标靶点的平面坐标、直井邻井坐标以及丛式平台井的位置坐标确定满足直井邻井发散性轨道的地下目标靶点;根据满足直井邻井发散性轨道的地下目标靶点选择直井邻井地下目标靶点,实现平台井中的与直井相邻的井位的快速部署,并保证其井眼轨道满足在任意深度平面上与直井的间距大于或等于两井的井口间距。
  7831. 结果:
  7832. 功能属性类:
  7833. - 快速部署
  7834. 技术参数类:
  7835. - 井口间距
  7836. - 位置坐标
  7837. - 平面坐标
  7838. 技术特征类:
  7839. - 发散性轨道
  7840. - 地下目标靶点
  7841. 结构部件类:
  7842. - 井眼轨道
  7843. - 平台井
  7844. - 直井
  7845. - 邻井
  7846. - 摘要: 本发明涉及基于人机工程仿真分析的三维装配工艺示教方法及系统,通过构建装配工艺工序显示组件数据库、形成MBD模型数据、通过人机工程仿真分析形成装配顺序和装配路径数据和机构运动学算法生成装配过程动画实现三维装配可视化,实现装配过程优化和精细可视化控制,有效的改进现场装配模式,可有效地解决现有三维装配工艺示教系统和方法存在三维装配工艺的示范性和教导性与现实工况不相符的技术瓶颈问题,具有很好的使用价值。
  7847. 结果:
  7848. 专利法律实体类: []
  7849. 制造工艺类:
  7850. - 装配工艺工序
  7851. 功能属性类:
  7852. - 改进现场装配模式
  7853. - 精细可视化控制
  7854. - 装配过程优化
  7855. 性能指标类: []
  7856. 技术参数类:
  7857. - MBD模型数据
  7858. - 装配路径数据
  7859. - 装配顺序
  7860. 技术特征类:
  7861. - 三维装配可视化
  7862. - 三维装配工艺示教方法
  7863. - 三维装配工艺示教系统
  7864. - 人机工程仿真分析
  7865. - 机构运动学算法
  7866. - 装配过程动画
  7867. 材料类: []
  7868. 特殊构造类: []
  7869. 结构部件类: []
  7870. 规范标准类: []
  7871. - 摘要: 本方案提供一种车身顶棚结构的开发方法和车身顶棚结构,开发方法包括如下步骤:搭载整车模型,并进行翻滚仿真;根据翻滚仿真,提取顶棚结构的最大翻滚载荷;将所述最大翻滚载荷施加至整车模型的顶棚结构,并同时设置对应整车模型的整车模态、整车刚度、整车强度;识别顶棚结构的结构承载路径;根据结构承载路径,设计顶棚结构的承载结构。该开发是先翻滚仿真提取最大翻滚载荷,再将该最大翻滚载荷作为条件输入进行再次模拟,获得的承载路径更为接近现实,而再次模拟过程中加入其它边界条件时,不再进行翻滚模拟,可以节省仿真模拟的难度,大大降低运算时间。
  7872. 结果:
  7873. 功能属性类:
  7874. - 仿真模拟的难度
  7875. - 运算时间
  7876. 技术参数类:
  7877. - 整车刚度
  7878. - 整车强度
  7879. - 整车模态
  7880. - 最大翻滚载荷
  7881. - 结构承载路径
  7882. 技术特征类:
  7883. - 再次模拟
  7884. - 开发方法
  7885. - 翻滚仿真
  7886. - 边界条件
  7887. 结构部件类:
  7888. - 承载结构
  7889. - 整车模型
  7890. - 车身顶棚结构
  7891. - 顶棚结构
  7892. - 摘要: 本发明公开了一种基于一体化模板安装的剪力墙结构设计系统,包括设计、辅助工具、视图与图纸、出图。本发明的有益效果是:从软件的底层代码入手,通过编写代码,创建构件模型,设计师只需在前端输入构件必要的几个参数,剩下的工作就交给代码去完成,避免耗费大量的人力和精力,并且设计的剪力墙拆分成独立构件,并对每个构件进行深化设计,在复杂的节点位置能够清楚的表达钢筋的三维空间关系,进而防止出现平立剖不一致的情况。
  7893. 结果:
  7894. 功能属性类:
  7895. - 出图
  7896. - 图纸
  7897. - 视图
  7898. - 设计系统
  7899. - 辅助工具
  7900. 技术参数类:
  7901. - 参数
  7902. 技术特征类:
  7903. - 一体化模板安装
  7904. - 三维空间关系
  7905. - 平立剖
  7906. 结构部件类:
  7907. - 剪力墙
  7908. - 构件
  7909. - 钢筋
  7910. - 摘要: 本发明公开了一种变压器绝缘寿命损耗的计算方法,属于变压器技术领域,包括对变压器绝缘寿命老化因子进行修正以及计算变压器的绝缘寿命损耗两个步骤。本发明的有益效果是:通过监测变压器运行状态的关键数据,能够准确计算绝缘寿命损耗,进而预测变压器的剩余寿命和总体运行状况;及时帮助运维人员做出准确高效的决策,帮助客户有计划的安排产品维护,准确提供需要更换的数量,减少产品的库存;及时判断有效消除隐患,减少停机时间确保电力供应。
  7911. 结果:
  7912. 功能属性类:
  7913. - 产品维护
  7914. - 停机时间
  7915. - 电力供应
  7916. 性能指标类:
  7917. - 总体运行状况
  7918. 技术参数类:
  7919. - 关键数据
  7920. - 剩余寿命
  7921. - 绝缘寿命损耗
  7922. - 绝缘寿命老化因子
  7923. - 运行状态
  7924. 技术特征类:
  7925. - 监测
  7926. - 计算方法
  7927. 结构部件类:
  7928. - 变压器
  7929. - 摘要: 本发明提供一种油气钻井周期预测方法和装置,该方法包括:在目标区块或目标井周边选取完钻的邻井钻完井资料、目标区块或目标井的技术先进性等级以及开钻时间;根据所述邻井钻完井资料获取邻井的完钻时间、邻井各主体工序钻井时间指标;根据所述邻井各主体工序钻井时间指标计算邻井各相同主体工序钻井时间指标的期望值、标准方差;根据目标区块或目标井的技术先进性等级、开钻时间、邻井的完钻时间以及邻井各相同主体工序钻井时间指标、所述期望值、所述标准方差预测目标探井各工序的钻井时间;根据目标区块或目标井各工序的钻井时间获取油气钻井周期,其中,本方法充分考虑了钻井技术的先进性,提高了预测精度。
  7930. 结果:
  7931. 专利法律实体类: []
  7932. 制造工艺类:
  7933. - 钻井技术
  7934. 功能属性类:
  7935. - 预测精度
  7936. 性能指标类: []
  7937. 技术参数类:
  7938. - 完钻时间
  7939. - 开钻时间
  7940. - 期望值
  7941. - 标准方差
  7942. - 油气钻井周期
  7943. - 钻井时间
  7944. - 钻井时间指标
  7945. 技术特征类:
  7946. - 技术先进性等级
  7947. 材料类: []
  7948. 特殊构造类:
  7949. - 目标井
  7950. - 目标区块
  7951. - 目标探井
  7952. - 邻井
  7953. 结构部件类: []
  7954. 规范标准类: []
  7955. - 摘要: 本发明公开了一种电力系统静态设备模型时序构建方法及装置,所述方法包括在原模型表中添加生效时间域和失效时间域,形成历史模型表;将原模型表中的内容复制到所述历史模型表中,并对历史模型表中各设备模型的生效时间域和失效时间域进行赋值,完成历史模型表的初始化;响应于外部操作信息,设置历史模型表中与该外部操作信息对应的设备模型的生效时间域和失效时间域,完成对所述历史模型表中设备模型的修改或删除。本发明能够将模型表的维护操作完整地记录下来,使得能够快速查询到历史任意时间的模型。
  7956. 结果:
  7957. 专利法律实体类: []
  7958. 制造工艺类: []
  7959. 功能属性类:
  7960. - 快速查询
  7961. - 模型表的维护操作
  7962. 性能指标类: []
  7963. 技术参数类:
  7964. - 失效时间域
  7965. - 生效时间域
  7966. 技术特征类:
  7967. - 历史模型表
  7968. - 原模型表
  7969. - 电力系统静态设备模型时序构建方法
  7970. 材料类: []
  7971. 特殊构造类: []
  7972. 结构部件类: []
  7973. 规范标准类: []
  7974. - 摘要: 本发明公开了空调的参数化设计系统及参数化设计方法。空调参数化设计系统包括模型列表、参数化三维模型、参数化二维模型;模型列表用于显示模型缩略图和设计表,设计表包括设计公式,设计公式包括设计参数。空调参数化设计方法包括以下步骤:用Teamcenter软件打开模型列表,点击缩略图,设定设计参数,将设计表并发送到Creo;用Creo软件打开参数化三维模型,自动生成三维工程图;用Creo软件打开参数化二维模型,自动生成二维工程图,将三维工程图、二维工程图发送到工程图库。通过Teamcenter调用模型列表,可以方便设计人员调用整个公司的设计资源,更改设计参数后,参数化三维模型、参数化二维模型自动更新,可以省去大量的重复建模的工作,降低部分零件的设计工作量。
  7975. 结果:
  7976. 功能属性类:
  7977. - 自动更新
  7978. - 重复建模
  7979. 技术参数类:
  7980. - 设计公式
  7981. - 设计参数
  7982. 技术特征类:
  7983. - Creo软件
  7984. - Teamcenter软件
  7985. 结构部件类:
  7986. - 三维工程图
  7987. - 二维工程图
  7988. - 参数化三维模型
  7989. - 参数化二维模型
  7990. - 工程图库
  7991. - 模型列表
  7992. - 摘要: 本发明涉及一种汽车发动机惯性参数识别方法,包括以下步骤:S1:建立发动机六自由度振动模型;S2:确定原点加速度响应与响应点加速度响应的关系,确定原点激励力与激励点激励力的关系;S3:分离系统阻尼矩阵;S4:分离系统刚度矩阵;S5:利用最小二乘法识别发动机质量矩阵。本发明所述的汽车发动机惯性参数识别方法将发动机悬置参数与惯性参数分离,消除悬置参数的影响,利用模态测试数据识别出发动机惯性参数;该汽车发动机惯性参数识别方法不受发动机悬置刚度与阻尼的影响,具有较高识别精度,识别过程简单,识别效率高,可满足发动机实车安装条件下的发动机惯性参数识别。
  7993. 结果:
  7994. 制造工艺类:
  7995. - 最小二乘法
  7996. 性能指标类:
  7997. - 识别效率
  7998. - 识别精度
  7999. 技术参数类:
  8000. - 刚度
  8001. - 刚度矩阵
  8002. - 悬置参数
  8003. - 惯性参数
  8004. - 质量矩阵
  8005. - 阻尼
  8006. - 阻尼矩阵
  8007. 技术特征类:
  8008. - 六自由度振动模型
  8009. - 原点加速度响应
  8010. - 原点激励力
  8011. - 响应点加速度响应
  8012. - 模态测试数据
  8013. - 激励点激励力
  8014. 结构部件类:
  8015. - 发动机
  8016. - 悬置
  8017. - 摘要: 本发明实施例提供一种样本采集方法、装置及设备,所述方法包括第一车辆在行驶过程中实时获取道路中的道路图像信息,其中,道路图像信息为内置在第一车辆上的影像采集设备采集的,根据预存的车辆仿真模型集和道路图像信息判断在道路中是否存在目标车辆,若道路图像信息中存在目标车辆,则确定第一车辆对目标车辆的视角信息,根据目标车辆的车辆仿真模型确定在视角信息下目标车辆的视角图像信息,将视角图像信息发送至服务器,以作为神经网络训练的样本。提高了样本标注的效率,进而提高了神经网络的训练进度。
  8018. 结果:
  8019. 功能属性类:
  8020. - 样本标注
  8021. 性能指标类:
  8022. - 训练进度
  8023. 技术参数类:
  8024. - 视角信息
  8025. - 视角图像信息
  8026. - 道路图像信息
  8027. 技术特征类:
  8028. - 样本采集方法
  8029. - 神经网络训练
  8030. - 车辆仿真模型
  8031. 结构部件类:
  8032. - 影像采集设备
  8033. - 服务器
  8034. - 摘要: 本发明公开了一种RISC-V架构微处理器内核信息模型建模及生成方法,对RISC-V架构微处理器内核、指令集进行抽象分析,提取它们各自的抽象特征,确定对应的抽象类以及抽象类的属性,将各个抽象类之间的派生、汇聚、继承、关联关系进行描述,建立CIM信息模型,本发明得到的信息模型具有良好的可扩展性,从而可以有效采用现有的CIM模型技术和工具,对微处理器底层架构和指令信息进行处理,可以满足底层软件开发和维护技术逐步走向自动化、工具化的应用需求。 微信公众号“马克数据网”
  8035. 结果:
  8036. 功能属性类:
  8037. - 底层软件开发
  8038. - 微处理器底层架构
  8039. - 指令信息处理
  8040. - 维护技术
  8041. 技术参数类:
  8042. - 关联关系
  8043. - 属性
  8044. - 抽象特征
  8045. - 抽象类
  8046. - 汇聚
  8047. - 派生
  8048. - 继承
  8049. 技术特征类:
  8050. - CIM信息模型
  8051. - 可扩展性
  8052. 结构部件类:
  8053. - RISC-V架构微处理器内核
  8054. - 指令集
  8055. 规范标准类:
  8056. - CIM模型技术和工具
  8057. - 摘要: 一种3D打印钢纤维混凝土隧道初支格栅拱架,沿拱架延伸方向分成若干单元节,每个单元节由3D打印设备整体打印形成;单元节包括3D打印外支护板、3D打印加强撑、3D打印内侧支撑和3D打印螺栓连接板;3D打印螺栓连接板设于每个单元节的首尾两端,相邻两个单元节同侧的两个L形板的横板互相连接,形成整体拱架。本实用新型钢纤维混凝土外支护板,受力面积大,比格栅钢架主筋能更有效承受围岩压力,可有效保证初期支护构件的受力性能;采用3D打印机打印的形式整体制作,相对于格栅钢拱架初期支护构件自重较轻,故便于吊装及安装可有效降低吊装成本,同时避免传统初期支护现场人工焊接及加工格栅钢架,降低人工费用及工期。
  8058. 结果:
  8059. 制造工艺类:
  8060. - 3D打印机打印
  8061. - 加工格栅钢架
  8062. - 现场人工焊接
  8063. 功能属性类:
  8064. - 便于吊装及安装
  8065. - 降低人工费用及工期
  8066. - 降低吊装成本
  8067. 技术参数类:
  8068. - 受力性能
  8069. - 受力面积
  8070. - 围岩压力
  8071. - 自重
  8072. 技术特征类:
  8073. - 3D打印设备
  8074. - 整体打印
  8075. 材料类:
  8076. - 钢纤维混凝土
  8077. 结构部件类:
  8078. - 3D打印内侧支撑
  8079. - 3D打印加强撑
  8080. - 3D打印外支护板
  8081. - 3D打印螺栓连接板
  8082. - L形板
  8083. - 初期支护构件
  8084. - 单元节
  8085. - 整体拱架
  8086. - 格栅拱架
  8087. - 格栅钢架主筋
  8088. - 横板
  8089. - 摘要: 本实用新型涉及地铁工程领域,具体公开了一种地铁车站结构,所述地铁车站结构包括设置有管廊的顶板、中板、以及底板,所述顶板上设置有第一管廊,所述中板上设置有第二管廊,所述底板上设置有第三管廊。本实用新型通过在顶板、中板、以及底板上设置管廊,使得地铁站的所有机电设备的管线全部入廊管理,实现优化布线、分类管理,克服现有技术中地铁管线杂乱无章、机电设备安装抢空间、抢工期、难协调等技术问题,使车站内部结构线条规整,美观大方,宽敞明亮。
  8090. 结果:
  8091. 功能属性类:
  8092. - 地铁车站结构
  8093. - 机电设备
  8094. - 车站内部结构
  8095. 技术特征类:
  8096. - 优化布线
  8097. - 分类管理
  8098. 结构部件类:
  8099. - 中板
  8100. - 底板
  8101. - 第一管廊
  8102. - 第三管廊
  8103. - 第二管廊
  8104. - 管线
  8105. - 顶板
  8106. - 摘要: 本实用新型实施例公开了一种灯槽线条及吊顶装置,其包括:T型板和弧形基板,所述弧形基板长度方向的第一侧上设置有插槽,所述插槽具有相对设置的第一槽板和第二槽板,T型板包括垂直连接的水平板和竖直板,所述水平板垂直设置在所述弧形基板长度方向的第二侧上,第一槽板位于第二槽板和水平板之间,所述竖直板与弧形基板上背离插槽的板面形成用于与装饰条插接的插接槽。利用本实用新型实施例能够实现灯槽线条的多样化设计,丰富灯槽造型,满足用户对各种灯槽造型的要求。
  8107. 结果:
  8108. 功能属性类:
  8109. - 多样化设计
  8110. - 灯槽造型
  8111. 技术特征类:
  8112. - 吊顶装置
  8113. - 灯槽线条
  8114. 结构部件类:
  8115. - T型板
  8116. - 弧形基板
  8117. - 插接槽
  8118. - 插槽
  8119. - 水平板
  8120. - 竖直板
  8121. - 第一槽板
  8122. - 第二槽板
  8123. - 装饰条
  8124. - 摘要: 本实用新型提供了一种拼接房,根据本实用新型的拼接房包括屋顶模块、多个侧墙模块和底座模块,各侧墙模块均直接安装在底座模块上,屋顶模块设置在多个侧墙模块上。该拼接房运输更加方便。
  8125. 结果:
  8126. 专利法律实体类: []
  8127. 制造工艺类: []
  8128. 功能属性类:
  8129. - 运输方便
  8130. 性能指标类: []
  8131. 技术参数类: []
  8132. 技术特征类:
  8133. - 拼接房
  8134. 特殊构造类: []
  8135. 结构部件类:
  8136. - 侧墙模块
  8137. - 屋顶模块
  8138. - 底座模块
  8139. 规范标准类: []
  8140. - 摘要: 本实用新型提供一种展宽平台,包括:水平梁;X柱,具有多根,沿塔体的周向环绕设置并与所述塔体连接,X柱与所述水平梁连接;支撑梁,连接在所述水平梁与所述X柱之间,用于支撑所述水平梁;环形梁,具有多个,沿塔体的周向环绕设置,所述水平梁设置于相邻两个所述环形梁之间;沿所述塔体的周向,所述水平梁的一端与所述环形梁间隙设置,并与所述环形梁滑动连接,另一端与另一所述环形梁固定连接。上述展宽平台可以释放水平梁和环形梁之间的温度变形,消除温度应力,使得在不增加钢结构的工程量的前提下,减小X柱混凝土的载荷。
  8141. 结果:
  8142. 性能指标类:
  8143. - 载荷
  8144. 技术特征类:
  8145. - 温度变形
  8146. - 温度应力
  8147. 材料类:
  8148. - 混凝土
  8149. - 钢结构
  8150. 结构部件类:
  8151. - X柱
  8152. - 塔体
  8153. - 支撑梁
  8154. - 水平梁
  8155. - 环形梁
  8156. - 摘要: 本实用新型公开了一种玻镁板,包括从下往上依次连接的底浆层、芯层和砂光层,所述芯层内设置有孔隙。实施本实用新型,通过在芯层上制作砂光层,在进行切边时能够形成紧实的直角边,可以得到光滑的连线,不易发生暴边;并且通过底浆层、芯层和砂光层一体成型,无需二次加工即可形成不同密度的结构层,降低玻镁板的密度,从而减轻玻镁板的重量,便于运输和施工。
  8157. 结果:
  8158. 制造工艺类:
  8159. - 二次加工
  8160. - 切边
  8161. 功能属性类:
  8162. - 便于运输和施工
  8163. - 减轻玻镁板的重量
  8164. 技术特征类:
  8165. - 一体成型
  8166. - 不同密度的结构层
  8167. 材料类:
  8168. - 玻镁板
  8169. 结构部件类:
  8170. - 孔隙
  8171. - 底浆层
  8172. - 砂光层
  8173. - 芯层
  8174. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式建筑外墙的接缝连接结构,包括第一外墙和第二外墙,所述第一外墙与所述第二外墙顶部和侧端表面均开设有衔接槽,所述第一外墙和所述第二外墙之间设置有接缝,所述接缝内部安装有接缝连接结构,所述第一外墙和所述第二外墙之间通过所述接缝连接结构连接,本实用新型第一外墙与第二外墙之间设置接缝,接缝内部设置接缝连接结构,接缝连接结构两侧分别设置第一L型支架和第二L型支架,接缝连接结构通过第一L型支架和第二L型支架上衔接块与第一外墙和第二外墙上的衔接槽进行连接,使得接缝连接结构与第一外墙和第二外墙完全独立,在保证连接效果的同时,可进行拆卸,便于后期进行墙体维护和拆卸。
  8175. 结果:
  8176. 技术特征类:
  8177. - 墙体维护
  8178. - 拆卸
  8179. - 装配式建筑外墙
  8180. 结构部件类:
  8181. - 接缝
  8182. - 接缝连接结构
  8183. - 第一L型支架
  8184. - 第一外墙
  8185. - 第二L型支架
  8186. - 第二外墙
  8187. - 衔接块
  8188. - 衔接槽
  8189. - 摘要: 本实用新型公开了一种基于装配化施工视角下的建筑框架连接器,包括第一连接杆,所述第一连接杆的一侧匹配安装有第二连接杆,所述第一连接杆与所述第二连接杆一端均安装有连接板,所述连接板置于所述第一连接杆与所述第二连接杆之间,所述第一连接杆与所述第二连接杆远离所述连接板的一端安装有冲击连接杆,所述冲击连接杆与所述第一连接杆与所述第二连接杆均活动贯穿连接。利用连接板进行连接,将第一连接杆与第二连接杆进行连接,将第一连接杆与第二连接杆连接,在将连接的墙体进行固定,第一连接杆与第二连接杆在固定到墙体以后且进行固定连接,连接板将第一连接杆与第二连接杆进行连接的墙体进行连接。
  8190. 结果:
  8191. 专利法律实体类: []
  8192. 制造工艺类: []
  8193. 功能属性类:
  8194. - 固定连接
  8195. - 活动贯穿连接
  8196. 性能指标类: []
  8197. 技术参数类: []
  8198. 技术特征类:
  8199. - 建筑框架连接器
  8200. - 装配化施工
  8201. 特殊构造类: []
  8202. 结构部件类:
  8203. - 冲击连接杆
  8204. - 墙体
  8205. - 第一连接杆
  8206. - 第二连接杆
  8207. - 连接板
  8208. 规范标准类: []
  8209. - 摘要: 本实用新型涉及建筑技术领域,尤其涉及一种外侧双钢板剪力墙与基础的连接结构,其包括钢筋、型钢和外包钢板结构,所述外包钢板结构为由两块平行间隔设置的钢板通过连接板连接形成的框体,所述钢筋的一端固定设置在所述钢板上,另一端沿所述钢板的高度方向向远离所述钢板的方向延伸,所述型钢的一端固定设置在所述框体的四周上,另一端与所述钢筋同方向延伸。本实用新型在施工时,由于钢板朝向地基的一端没有设置底板,保证钢板间的混凝土与基础混凝土连续性浇筑成为一体,有利于整体受力和混凝土浇筑;同时,由于没有设置底板无需子施工现场进行焊接作业,降低了施工难度。
  8210. 结果:
  8211. 制造工艺类:
  8212. - 焊接作业
  8213. 功能属性类:
  8214. - 施工难度
  8215. - 连接结构
  8216. 技术特征类:
  8217. - 平行间隔设置
  8218. - 整体受力
  8219. - 连续性浇筑
  8220. 材料类:
  8221. - 混凝土
  8222. - 钢板
  8223. 结构部件类:
  8224. - 型钢
  8225. - 基础
  8226. - 外侧双钢板剪力墙
  8227. - 外包钢板结构
  8228. - 底板
  8229. - 框体
  8230. - 连接板
  8231. - 钢筋
  8232. - 摘要: 本实用新型适用于建筑工程技术领域,公开了一种双直角形对称连体钢板墙,包括钢板体系和包覆所述钢板体系的墙体,所述钢板体系包括相对设置且为互为对称结构的第一钢板组件和第二钢板组件,所述第一钢板组件包括顺次焊接而成的第一钢柱单元、第一钢板单元、第二钢柱单元、第二钢板单元、第三钢柱单元、第三钢板单元、第四钢柱单元、第四钢板单元、第五钢柱单元;其共同组成第一直角墙和第二直角墙。与相关技术相比,本申请一种双直角形对称连体钢板墙既能满足达到藏式风格建筑要求,又能满足结构安全要求,同时具有抗震缓冲性能,施工效果好。
  8233. 结果:
  8234. 制造工艺类:
  8235. - 焊接
  8236. 性能指标类:
  8237. - 抗震缓冲性能
  8238. - 结构安全
  8239. 技术特征类:
  8240. - 双直角形对称连体钢板墙
  8241. - 藏式风格建筑
  8242. 结构部件类:
  8243. - 墙体
  8244. - 第一直角墙
  8245. - 第一钢板单元
  8246. - 第一钢板组件
  8247. - 第一钢柱单元
  8248. - 第三钢板单元
  8249. - 第三钢柱单元
  8250. - 第二直角墙
  8251. - 第二钢板单元
  8252. - 第二钢板组件
  8253. - 第二钢柱单元
  8254. - 第五钢柱单元
  8255. - 第四钢板单元
  8256. - 第四钢柱单元
  8257. - 钢板体系
  8258. - 摘要: 本公开涉及一种掩膜版及掩膜装置。掩膜版包括:图案区域和位于所述图案区域的边缘的第二肋,图案区域包括:多个开口,相邻的开口通过第一肋隔开;其中,所述多个开口中的至少一个开口具有非平直的侧边、与所述非平直的侧边相交的两个第一平直侧边和位于所述非平直的侧边的对侧、且与所述第一平直侧边相交的第二平直侧边,在所述第二肋上设有用于对所述非平直的侧边进行拉伸变形补偿的开孔,所述两个第一平直侧边沿第一方向向所述第二肋延伸的延伸线与所述第二肋相交得到第一区域,所述开孔至少位于所述第一区域内,所述第一方向与所述第一平直侧边平行,与所述第一方向垂直的第二方向与所述第二平直侧边平行。
  8259. 结果:
  8260. 技术特征类:
  8261. - 拉伸变形补偿
  8262. - 第一方向
  8263. - 第二方向
  8264. 结构部件类:
  8265. - 侧边
  8266. - 图案区域
  8267. - 开口
  8268. - 开孔
  8269. - 掩膜版
  8270. - 第一平直侧边
  8271. - 第一肋
  8272. - 第二平直侧边
  8273. - 第二肋
  8274. - 非平直的侧边
  8275. - 摘要: 本实用新型的砂浆3D打印嘴属于3D打印技术领域,包括打印嘴本体和设置在打印嘴本体底部的拉毛齿,所述打印嘴本体为上下敞口的筒体,打印嘴本体的内侧壁设有凹槽和凸起。该打印嘴打印的构件具有凹凸有致的装饰线条,提高美观性。而且打印过程中可以对每层浆料表面进行拉毛处理,提高层与层之间的粘结力。
  8276. 结果:
  8277. 专利法律实体类:
  8278. - 实用新型
  8279. 制造工艺类:
  8280. - 拉毛处理
  8281. 功能属性类:
  8282. - 粘结力
  8283. - 美观性
  8284. - 装饰线条
  8285. 性能指标类: []
  8286. 技术参数类: []
  8287. 技术特征类:
  8288. - 3D打印
  8289. 特殊构造类:
  8290. - 上下敞口
  8291. 结构部件类:
  8292. - 凸起
  8293. - 凹槽
  8294. - 打印嘴本体
  8295. - 拉毛齿
  8296. - 筒体
  8297. 规范标准类: []
  8298. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式建筑外墙板防水结构,属于装配式建筑技术领域,包括楼顶板、楼底板、外墙板和外护板,外墙板的上端左右两侧均设有第一止水梯台,楼顶板的下端开设有两个梯形结构的第一凹槽,两个第一凹槽分别与两个第一止水梯台卡接,外墙板的下端左右两侧均开设有梯形结构的第二凹槽,楼底板的上端设有两个第二止水梯台,两个第二止水梯台分别与两个第二凹槽卡接,外墙板的上下两端均开设有通槽,两个通槽远离槽口处的一侧均开开设有多个均匀分布的矩形槽。该装配式建筑外墙板防水结构,可以大大提高外墙板安装后的防水能力,简化了施工工序,还可以有效的提高外墙板安装后的稳固性,而且连接后外墙板之间不易产生缝隙。
  8299. 结果:
  8300. 技术特征类:
  8301. - 施工工序
  8302. - 稳固性
  8303. - 装配式建筑外墙板防水结构
  8304. - 防水能力
  8305. 特殊构造类:
  8306. - 均匀分布
  8307. - 梯形结构
  8308. 结构部件类:
  8309. - 外墙板
  8310. - 外护板
  8311. - 楼底板
  8312. - 楼顶板
  8313. - 矩形槽
  8314. - 第一凹槽
  8315. - 第一止水梯台
  8316. - 第二凹槽
  8317. - 第二止水梯台
  8318. - 通槽
  8319. - 摘要: 本实用新型涉及一种预制墙板防开裂安装结构,它包括左右两块墙板(1),左右两块墙板(1)内侧分别设置有第一连接部(2)和第二连接部(3),所述第一连接部(2)和第二连接部(3)通过榫卯结构相配合;所述第一连接部(2)前后两侧均向内凹陷形成第一台阶面(6),所述第二连接部(3)前后两侧均向内凹陷形成第二台阶面(7),所述第一台阶面(6)和第二台阶面(7)齐平,所述第一台阶面(6)和第二台阶面(7)形成凹榫窗口(8)。本实用新型一种预制墙板防开裂安装结构,其结构简单,便于施工,能够有效减少预制墙板的开裂问题。
  8320. 结果:
  8321. 制造工艺类:
  8322. - 预制
  8323. 技术特征类:
  8324. - 防开裂安装结构
  8325. 结构部件类:
  8326. - 凹榫窗口
  8327. - 墙板
  8328. - 榫卯结构
  8329. - 第一台阶面
  8330. - 第一连接部
  8331. - 第二台阶面
  8332. - 第二连接部
  8333. - 摘要: 本实用新型公开了一种玻璃砖参数化景墙,包括墙面、绢丝布画和渠沟,所述墙面的外表面设置有铜饰方块,且铜饰方块的下方设置有铜饰小块,所述铜饰小块侧表面固定有幕墙连接件,所述绢丝布画安装于铜饰小块的下方,且绢丝布画的侧表面贴合有基础墙,所述墙面的左右两侧均设置有侧墙,所述渠沟安装于侧墙的下方,且渠沟的右侧设置有站立区。该用现代材料的百寿图模块化景墙的主要特点是墙面利用玻璃砖进行砌合,使得该墙面的外观更加通透,且表面进行字样的雕刻,使得更加有立体感,铜饰方块与铜饰小块间隔分布,打破了常见景观墙的单一效果,通过玻璃砖这种新材料和新技术丰富了景墙的表现效果提升了景观品质。
  8334. 结果:
  8335. 制造工艺类:
  8336. - 砌合
  8337. - 雕刻
  8338. 功能属性类:
  8339. - 景观品质
  8340. - 立体感
  8341. - 表现效果
  8342. - 通透
  8343. 技术参数类:
  8344. - 参数化
  8345. 技术特征类:
  8346. - 字样雕刻
  8347. - 模块化
  8348. - 间隔分布
  8349. 材料类:
  8350. - 玻璃砖
  8351. - 铜
  8352. 结构部件类:
  8353. - 侧墙
  8354. - 基础墙
  8355. - 墙面
  8356. - 幕墙连接件
  8357. - 渠沟
  8358. - 站立区
  8359. - 绢丝布画
  8360. - 铜饰小块
  8361. - 铜饰方块
  8362. - 摘要: 本发明提供一种列车牵引变压器冷却系统异常检测方法,包括:获取列车运行时的油温数据;对所述油温数据进行预处理,去除噪声数据,得到原始油温数据;对所述原始油温数据进行时间序列分析建模,得到油温分布的时间序列模型;根据所述油温分布的时间序列模型对油温数据进行异常分析,得到检测结果。本发明提供的列车牵引变压器冷却系统异常检测方法,通过对列车运行时的油温数据进行预处理,并进行时间序列分析建模,能够得到油温分布的时间序列模型,对列车实时运行时的油温数据形成定量的牵引变压器冷却系统异常判断标准,能够基于采集的数据高效、准确的判断牵引变压器冷却系统是否存在异常。
  8363. 结果:
  8364. 性能指标类:
  8365. - 异常判断标准
  8366. 技术参数类:
  8367. - 原始油温数据
  8368. - 油温数据
  8369. 技术特征类:
  8370. - 异常分析
  8371. - 时间序列分析建模
  8372. - 油温分布的时间序列模型
  8373. 结构部件类:
  8374. - 列车牵引变压器冷却系统
  8375. - 摘要: 本发明公开了一种中央空调仿真模型的修正方法和系统,所述方法包括:在中央空调运行时采集空调设备仿真模型中的输入输出参数,形成空调参数大数据;将所述空调参数大数据输入到空调设备仿真模型中,对空调设备仿真模型进行修正。采用本发明的技术方案,可以对中央空调仿真模型进行修正。 微信公众号“马克数据网”
  8376. 结果:
  8377. 专利法律实体类:
  8378. - 微信公众号“马克数据网”
  8379. 制造工艺类: []
  8380. 功能属性类:
  8381. - 中央空调仿真模型修正
  8382. 性能指标类: []
  8383. 技术参数类:
  8384. - 空调参数大数据
  8385. - 输入输出参数
  8386. 技术特征类:
  8387. - 仿真模型
  8388. - 修正方法
  8389. - 系统
  8390. 特殊构造类: []
  8391. 结构部件类:
  8392. - 中央空调
  8393. - 空调设备
  8394. 规范标准类: []
  8395. - 摘要: 本发明提供一种基于岩石物理模型的各向异性流体因子构建方法,该基于岩石物理模型的各向异性流体因子构建方法包括:步骤1,基于线性滑动理论,构造干燥各向异性介质刚度矩阵;步骤2,根据广义Gassmann公式,构建流体饱和各向异性介质刚度矩阵;步骤3,推导饱和流体各向异性介质中的纵横波速度,并构建各向异性流体因子;步骤4,将各向异性流体因子改写为储层弹性参数以及各向异性参数的函数;步骤5,计算储层各向异性流体因子。该基于岩石物理模型的各向异性流体因子构建方法利用各向异性地震反演得到的参数代入各向异性流体因子模型进行计算,从而可以更加精细的提高储层中流体识别的精度。
  8396. 结果:
  8397. 专利法律实体类: []
  8398. 制造工艺类: []
  8399. 功能属性类:
  8400. - 流体识别
  8401. 性能指标类:
  8402. - 精度
  8403. 技术参数类:
  8404. - 储层弹性参数
  8405. - 各向异性参数
  8406. - 各向异性流体因子
  8407. - 干燥各向异性介质刚度矩阵
  8408. - 流体饱和各向异性介质刚度矩阵
  8409. - 纵横波速度
  8410. 技术特征类:
  8411. - 各向异性地震反演
  8412. - 广义Gassmann公式
  8413. - 线性滑动理论
  8414. 材料类: []
  8415. 特殊构造类:
  8416. - 各向异性介质
  8417. - 岩石物理模型
  8418. 结构部件类: []
  8419. 规范标准类: []
  8420. - 摘要: 本发明公开了一种水驱可采储量确定方法及装置,该方法包括:获取油田的累积产油量数据对应的含水率数据;根据预设的拟合函数对所述累积产油量数据和所述含水率数据进行非线性回归拟合,得到所述油田的累积产油量与含水率之间关系的数学模型,其中,所述拟合函数中的参数包括:油田的初始含水率、油田的初始含水率对应的累积产油量、油田的极限含水率、油田的极限含水率对应的累积产油量;根据所述数学模型确定所述油田的水驱可采储量。本发明方法采用非线性回归拟合方法确定水驱油田累积产油量随含水率的变化,进而计算油田的可采储量,有利于评价油田已有的开发效果和指导油田后期剩余油挖潜措施的实施,从而提高水驱油田开发的经济效益。
  8421. 结果:
  8422. 功能属性类:
  8423. - 剩余油挖潜措施
  8424. - 开发效果
  8425. - 经济效益
  8426. 技术参数类:
  8427. - 初始含水率
  8428. - 含水率
  8429. - 极限含水率
  8430. - 水驱可采储量
  8431. - 累积产油量
  8432. 技术特征类:
  8433. - 数学模型
  8434. - 非线性回归拟合
  8435. - 摘要: 本发明提供一种针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,包括:步骤1,进行油藏地质层面建模,获取顶底剥蚀线真实位置;步骤2,建立沿剥蚀线的虚拟断层;步骤3,在小层厚度及露头宽度分析基础上,计算纵横向网格尺度;步骤4,建立纵横网格合理匹配的油藏地质模型;步骤5,进行网格转换及数值模拟。该针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,针对常规建模难以精确描述剥蚀线、网格厚度突变以及倾斜网格下数模不准的问题,提出了虚拟断层控制的剥蚀线精细刻画、基于储层厚度和露头宽度的纵横网格匹配方法以及网格转换技术,提高角度不整合油藏建模数模精度和剩余油预测的可靠性。
  8436. 结果:
  8437. 性能指标类:
  8438. - 剩余油预测的可靠性
  8439. - 建模数模精度
  8440. 技术参数类:
  8441. - 小层厚度
  8442. - 纵横向网格尺度
  8443. - 露头宽度
  8444. 技术特征类:
  8445. - 剥蚀线精细刻画
  8446. - 数值模拟
  8447. - 纵横网格匹配方法
  8448. - 网格转换
  8449. 结构部件类:
  8450. - 油藏地质模型
  8451. - 纵横网格
  8452. - 虚拟断层
  8453. - 顶底剥蚀线
  8454. - 摘要: 本发明提供一种针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,包括:步骤1,进行油藏地质层面建模,获取顶底剥蚀线真实位置;步骤2,建立沿剥蚀线的虚拟断层;步骤3,在小层厚度及露头宽度分析基础上,计算纵横向网格尺度;步骤4,建立纵横网格合理匹配的油藏地质模型;步骤5,进行网格转换及数值模拟。该针对角度不整合油藏建模数模的网格设计方法,针对常规建模难以精确描述剥蚀线、网格厚度突变以及倾斜网格下数模不准的问题,提出了虚拟断层控制的剥蚀线精细刻画、基于储层厚度和露头宽度的纵横网格匹配方法以及网格转换技术,提高角度不整合油藏建模数模精度和剩余油预测的可靠性。
  8455. 结果:
  8456. 制造工艺类:
  8457. - 剥蚀线精细刻画
  8458. - 纵横网格匹配方法
  8459. 功能属性类:
  8460. - 剩余油预测
  8461. - 角度不整合油藏建模数模
  8462. 技术参数类:
  8463. - 倾斜网格
  8464. - 纵横向网格尺度
  8465. - 网格厚度
  8466. 技术特征类:
  8467. - 数值模拟
  8468. - 油藏地质层面建模
  8469. - 油藏地质模型
  8470. - 网格转换
  8471. 结构部件类:
  8472. - 小层
  8473. - 纵横网格
  8474. - 虚拟断层
  8475. - 露头
  8476. - 顶底剥蚀线
  8477. - 摘要: 本申请公开了一种强非均质碳酸盐岩水平井分段设计方法,属于油气田开发技术领域。所述方法通过对多个已经进行分段酸压的水平井中每个酸压层段的多个地质参数进行无因次化处理、与对应的测试产量进行相关系数分析,确定主控因素及影响权重后,得到待研究层段的储层改造系数的计算公式。当需要对待分段酸压的水平井进行分段设计时,将每个储层段的多个地质参数代入到计算公式中,得到每个储层段的储层改造系数和储层改造系数与储层深度的关系曲线,利用该关系曲线确定酸压层段的个数及每个酸压层段的长度。该方法利用储层改造系数对强非均质碳酸盐岩储层进行定量化表征后再分段,避免了仅依靠方案设计人员的学识和经验导致的改造效果差的问题。
  8478. 结果:
  8479. 制造工艺类:
  8480. - 分段设计
  8481. - 分段酸压
  8482. 功能属性类:
  8483. - 储层改造
  8484. 性能指标类:
  8485. - 改造效果
  8486. 技术参数类:
  8487. - 储层改造系数
  8488. - 储层深度
  8489. - 地质参数
  8490. - 测试产量
  8491. 技术特征类:
  8492. - 主控因素
  8493. - 定量化表征
  8494. - 影响权重
  8495. - 无因次化处理
  8496. - 相关系数分析
  8497. 材料类:
  8498. - 碳酸盐岩
  8499. 结构部件类:
  8500. - 储层段
  8501. - 水平井
  8502. - 酸压层段
  8503. - 摘要: 本发明公开了一种汽车悬架设计的稳健性评估、优化装置及方法,方法依赖于装置而实现,装置包括:灵敏度分析模块,用于分析汽车悬架硬点变量的灵敏度;方案优化模块,与灵敏度分析模块信号连接,用于选择优化算法并寻找最优方案,以获取最优方案的确定解;稳健性评估分析模块,与方案优化模块信号连接,以对最优方案的稳健性进行评估分析;优化模块,与所述稳健性评估分析模块信号连接,以对所述最优方案的稳健性进行优化,并给出最优解。本发明实现了快速进行悬架稳健性评估和优化的最优设计,通过评估可以使悬架硬点设计的稳健性得到显著提高,同时悬架关键性能指标(前束变化率)未出现明显波动,保证了设计的稳健性。
  8504. 结果:
  8505. 功能属性类:
  8506. - 关键性能指标
  8507. - 稳健性
  8508. 技术参数类:
  8509. - 前束变化率
  8510. - 灵敏度
  8511. 技术特征类:
  8512. - 优化算法
  8513. - 最优方案
  8514. - 最优解
  8515. - 确定解
  8516. - 稳健性评估
  8517. 结构部件类:
  8518. - 悬架硬点
  8519. - 汽车悬架
  8520. - 摘要: 本申请提供了施工过程的仿真方法、装置及系统,其中,方法包括:应用于预设的仿真系统中预设的演示系统,包括:在接收到预设指令的情况下,加载预先存储的模型集合;任一模型集合由组成BIM模型的各部件模型中同一类部件模型构成;BIM模型是预先为对待仿真施工过程建立的BIM模型;响应于对展示效果的设置操作,得到效果配置参数;效果配置参数至少包括:模型集合中的部件模型的展示效果参数,和设置操作指示展示顺序参数;展示效果至少为模型集合中的部件模型的展示效果;在接收到播放指令的情况下,按照效果配置参数对部件模型进行播放。本申请为实际施工前得到最优的施工过程提供了条件,从而,避免施工后得到的工程存在安全隐患的问题。
  8521. 结果:
  8522. 功能属性类:
  8523. - 播放指令
  8524. - 施工过程
  8525. - 预设指令
  8526. 技术参数类:
  8527. - 展示效果参数
  8528. - 展示顺序参数
  8529. - 效果配置参数
  8530. 技术特征类:
  8531. - 仿真方法
  8532. - 模型集合
  8533. - 演示系统
  8534. 结构部件类:
  8535. - BIM模型
  8536. - 部件模型
  8537. - 摘要: 本发明提供了一种基于潜山油气藏注气开发的气窜方向确定方法及装置,该方法包括:根据预生成的所述潜山油气藏的油藏数值模拟模型模拟生成不同气窜方向所对应的多个模拟生产数据;根据生产动态数据生成所述生产动态数据所对应的实际生产数据;根据所述多个模拟生产数据以及所述实际生产数据确定所述气窜方向。本发明可以准确确定潜山油气藏注气开发的气窜方向,进而可以调控减缓气窜问题。
  8538. 结果:
  8539. 专利法律实体类: []
  8540. 制造工艺类:
  8541. - 注气开发
  8542. 功能属性类:
  8543. - 调控减缓气窜
  8544. 性能指标类: []
  8545. 技术参数类:
  8546. - 实际生产数据
  8547. - 模拟生产数据
  8548. - 生产动态数据
  8549. 技术特征类:
  8550. - 气窜方向
  8551. - 油藏数值模拟模型
  8552. 材料类: []
  8553. 特殊构造类:
  8554. - 潜山油气藏
  8555. 结构部件类: []
  8556. 规范标准类: []
  8557. - 摘要: 本发明提供了一种基于潜山油气藏注气开发的气窜方向确定方法及装置,该方法包括:根据预生成的所述潜山油气藏的油藏数值模拟模型模拟生成不同气窜方向所对应的多个模拟生产数据;根据生产动态数据生成所述生产动态数据所对应的实际生产数据;根据所述多个模拟生产数据以及所述实际生产数据确定所述气窜方向。本发明可以准确确定潜山油气藏注气开发的气窜方向,进而可以调控减缓气窜问题。
  8558. 结果:
  8559. 专利法律实体类: []
  8560. 制造工艺类: []
  8561. 功能属性类:
  8562. - 气窜方向确定方法
  8563. - 调控减缓气窜
  8564. 性能指标类: []
  8565. 技术参数类:
  8566. - 实际生产数据
  8567. - 模拟生产数据
  8568. 技术特征类:
  8569. - 油藏数值模拟模型
  8570. - 生产动态数据
  8571. 材料类: []
  8572. 特殊构造类:
  8573. - 潜山油气藏
  8574. 结构部件类: []
  8575. 规范标准类: []
  8576. - 摘要: 本发明提供一种基于属性分布的油藏数值模拟非均匀角点网格优化方法,包括:步骤1,定义多个参数,作为不均匀网格调整的判断依据;步骤2,识别精细地质模型中的地质体信息,并对模型其他部位进行整体粗化,得到初步的优化网格模型;步骤3,检查优化网格模型中每个粗化网格所包含的细网格的物性参数,若物性参数变化较为剧烈,则将粗网格进行二次调整,形成局部细化网格;步骤4,对储层物性参数进行属性重采样;步骤5,保存优化结果,生成不均匀优化网格模型。该基于属性分布的油藏数值模拟非均匀角点网格优化方法有效保证了数值模拟运算的收敛性,为精细构型模型在油气数值模拟中的成果延续提供了良好的应用桥梁。
  8577. 结果:
  8578. 制造工艺类:
  8579. - 二次调整
  8580. - 整体粗化
  8581. 功能属性类:
  8582. - 成果延续
  8583. - 收敛性
  8584. 技术参数类:
  8585. - 不均匀网格
  8586. - 储层物性参数
  8587. - 物性参数
  8588. 技术特征类:
  8589. - 优化网格模型
  8590. - 地质体信息
  8591. - 局部细化网格
  8592. - 属性重采样
  8593. - 数值模拟运算
  8594. - 油气数值模拟
  8595. - 油藏数值模拟
  8596. - 精细地质模型
  8597. - 精细构型模型
  8598. - 非均匀角点网格优化方法
  8599. - 摘要: 本发明提供了一种地层缩短速率确定方法、系统、设备及可读介质,所述方法包括:通过地质建模软件对目标区域的二维构造解释剖面图的地层和断层线进行数值化处理;根据数值化处理后的地层和断层线确定目标区域的地层和断块;根据相邻两个地层的地层线长度和地质年龄确定地层缩短速率,本发明可使地层缩短速率的计算过程简便、快速和准确。
  8600. 结果:
  8601. 功能属性类:
  8602. - 准确
  8603. - 快速
  8604. - 计算过程简便
  8605. 技术参数类:
  8606. - 地层缩短速率
  8607. - 地质年龄
  8608. 技术特征类:
  8609. - 二维构造解释剖面图
  8610. - 地质建模软件
  8611. - 数值化处理
  8612. 结构部件类:
  8613. - 地层
  8614. - 断块
  8615. - 断层线
  8616. - 摘要: 本发明公开了一种高层建筑钢结构安装工法,包括如下步骤:钢结构制造,钢结构运输,钢结构吊装,钢结构测量,钢结构焊接,钢结构涂装,钢结构的中间验收。达到高层建筑钢结构技术简单,施工难度小,施工精度高的目的。
  8617. 结果:
  8618. 专利法律实体类: []
  8619. 制造工艺类:
  8620. - 钢结构制造
  8621. - 钢结构吊装
  8622. - 钢结构测量
  8623. - 钢结构涂装
  8624. - 钢结构焊接
  8625. - 钢结构运输
  8626. 功能属性类:
  8627. - 技术简单
  8628. - 施工精度高
  8629. - 施工难度小
  8630. 性能指标类: []
  8631. 技术参数类: []
  8632. 技术特征类:
  8633. - 钢结构安装工法
  8634. - 高层建筑
  8635. 材料类: []
  8636. 特殊构造类: []
  8637. 结构部件类:
  8638. - 钢结构
  8639. 规范标准类:
  8640. - 中间验收
  8641. - 摘要: 本发明公开了一种加油口盖弹起参数输出方法和装置,用于简单并精确的得到加油口盖的自然弹起高度等弹起参数。方法部分包括:根据加油口盖旋转销轴的上点坐标、下点坐标、原始质心坐标和旋转角度确定加油口盖的摩擦内能;根据原始质心坐标和旋转角度确定加油口盖的重力势能;根据旋转销轴到弹片安装点的距离、旋转销轴到弹片安装面的距离、弹片设计压缩量和旋转角度确定加油口盖的弹片弹性势能;根据摩擦内能、重力势能和弹片弹性势能获取加油口盖的动能;若动能等于预设值,将动能等于预设值时所对应的弹起高度确定为自然弹起高度并输出;若动能不等于预设值,则变换旋转角度,并根据变换后的旋转角度重复执行确定动能的步骤直至动能等于预设值。
  8642. 结果:
  8643. 功能属性类:
  8644. - 加油口盖弹起参数输出方法
  8645. - 加油口盖弹起参数输出装置
  8646. 技术参数类:
  8647. - 上点坐标
  8648. - 下点坐标
  8649. - 原始质心坐标
  8650. - 弹片设计压缩量
  8651. - 旋转角度
  8652. - 自然弹起高度
  8653. - 预设值
  8654. 技术特征类:
  8655. - 动能
  8656. - 弹片弹性势能
  8657. - 摩擦内能
  8658. - 重力势能
  8659. 结构部件类:
  8660. - 加油口盖
  8661. - 弹片安装点
  8662. - 弹片安装面
  8663. - 旋转销轴
  8664. - 摘要: 本发明提供了一种铁路车辆前照灯对公路车辆存在明显眩光危害区段的分析及保护方法。所述方法包括将铁路车辆前照灯可能对公路车辆造成眩光危害的区段上铁路与公路的实际三维特征在Autodesk
  8665. Inventor设计软件中建模设计,搭建铁路车辆前照灯及公路眩光视角影响模拟模型,转入在Inventor Studio设计环境中创建场景设计参数,进行模拟分析。通过增设眩光板或该区段限制前照灯工作的方式,进一步完善铁路机车车辆及动车组系统行车安全评估体系,消除眩光危害,保障人民的生命和财产安全。
  8666. 结果:
  8667. 制造工艺类:
  8668. - 建模设计
  8669. - 模拟分析
  8670. 功能属性类:
  8671. - 消除眩光危害
  8672. - 限制前照灯工作
  8673. 技术参数类:
  8674. - 三维特征
  8675. - 场景设计参数
  8676. 技术特征类:
  8677. - 模拟模型
  8678. - 眩光危害区段
  8679. - 行车安全评估体系
  8680. 结构部件类:
  8681. - 公路车辆
  8682. - 眩光板
  8683. - 铁路车辆前照灯
  8684. 规范标准类:
  8685. - Autodesk Inventor
  8686. - Inventor Studio
  8687. - 摘要: 本发明涉及石油加工技术领域,公开了一种催化裂化装置的分馏吸收稳定系统模型的优化方法及系统,解决了现有技术中所建立的分馏吸收稳定系统模型精度不高的问题。所述方法包括:采集分馏吸收稳定系统中各个塔的生产数据,并根据所述生产数据的生产时间以及所属塔,建立样本数据库;根据各个塔的尺寸参数、生产流程以及样本数据库,利用流程模拟软件构建各个塔的初始模型;根据序列二次规划法、各个塔的初始模型、对应的样本数据以及约束条件,得到各个塔的优化模型;根据所述分馏吸收稳定系统中流程物料顺序,集成所述各个塔的优化模型,得到所述分馏吸收稳定系统对应的全流程模型。本发明实施例适用于对分馏吸收稳定系统模型的优化过程。
  8688. 结果:
  8689. 专利法律实体类:
  8690. - 本发明实施例
  8691. 制造工艺类:
  8692. - 催化裂化装置
  8693. - 序列二次规划法
  8694. - 流程模拟软件
  8695. 功能属性类:
  8696. - 流程物料顺序
  8697. - 生产流程
  8698. 性能指标类:
  8699. - 模型精度
  8700. 技术参数类:
  8701. - 尺寸参数
  8702. - 生产数据
  8703. - 约束条件
  8704. 技术特征类:
  8705. - 优化模型
  8706. - 全流程模型
  8707. - 分馏吸收稳定系统
  8708. - 初始模型
  8709. 特殊构造类:
  8710. - 样本数据库
  8711. 结构部件类:
  8712. - 塔
  8713. 规范标准类: []
  8714. - 摘要: 本发明涉及石油加工技术领域,公开了一种催化裂化装置的分馏吸收稳定系统模型的优化方法及系统,解决了现有技术中所建立的分馏吸收稳定系统模型精度不高的问题。所述方法包括:采集分馏吸收稳定系统中各个塔的生产数据,并根据所述生产数据的生产时间以及所属塔,建立样本数据库;根据各个塔的尺寸参数、生产流程以及样本数据库,利用流程模拟软件构建各个塔的初始模型;根据序列二次规划法、各个塔的初始模型、对应的样本数据以及约束条件,得到各个塔的优化模型;根据所述分馏吸收稳定系统中流程物料顺序,集成所述各个塔的优化模型,得到所述分馏吸收稳定系统对应的全流程模型。本发明实施例适用于对分馏吸收稳定系统模型的优化过程。
  8715. 结果:
  8716. 专利法律实体类: []
  8717. 制造工艺类:
  8718. - 优化过程
  8719. - 生产流程
  8720. 功能属性类:
  8721. - 优化模型
  8722. - 初始模型
  8723. 性能指标类:
  8724. - 精度
  8725. 技术参数类:
  8726. - 尺寸参数
  8727. - 样本数据
  8728. - 生产数据
  8729. 技术特征类:
  8730. - 全流程模型
  8731. - 序列二次规划法
  8732. - 流程模拟软件
  8733. 材料类: []
  8734. 特殊构造类: []
  8735. 结构部件类:
  8736. - 分馏吸收稳定系统
  8737. - 塔
  8738. 规范标准类:
  8739. - 约束条件
  8740. - 摘要: 本发明公开了一种核电厂现场控制对象的逻辑仿真实现方法、装置及设备,方法包括:根据现场调试需求,获取待试验的设备清单;在组态软件中生成仿真逻辑页面,并根据所述待试验的设备清单在所述仿真逻辑页面中形成仿真程序;对所述仿真逻辑页面进行增量下装;根据仿真需求执行仿真逻辑页面的仿真程序,以对相应的待试验就地设备进行逻辑功能验证。本发明能够在不改变当前组态软件的内部逻辑的情况下,通过在DCS系统平台的组态软件加入仿真逻辑页面,模拟现场设备的反馈信号,实现了在没有现场设备的情况下也能够进行逻辑功能验证,提前验证组态的正确性。
  8741. 结果:
  8742. 专利法律实体类:
  8743. - 方法
  8744. - 装置
  8745. - 设备
  8746. 制造工艺类: []
  8747. 功能属性类:
  8748. - 组态的正确性
  8749. - 逻辑功能验证
  8750. 性能指标类: []
  8751. 技术参数类: []
  8752. 技术特征类:
  8753. - 仿真程序
  8754. - 仿真逻辑页面
  8755. - 反馈信号
  8756. - 增量下装
  8757. 材料类: []
  8758. 特殊构造类:
  8759. - DCS系统平台
  8760. 结构部件类: []
  8761. 规范标准类: []
  8762. - 摘要: 本发明公开了一种基于区块链的建筑模型构件保护方法,基于区块链,对目标对象的建筑模型构件的特征进行哈希加密,进行确权验证,形成多个标识文件;在所述目标对象的建筑模型构件生产过程中,监测比对是否存在与所述标识文件相同的信息,根据标识文件的对比情况给出不同等级的提示。本发明针对建筑模型构件,提出明确的版权保护及监测方法,通过建筑模型构件的标识监测,提出三个维度全面筛查,更全面;通过标识和自动审核比对,更准确和更高效。
  8763. 结果:
  8764. 专利法律实体类:
  8765. - 标识文件
  8766. 功能属性类:
  8767. - 版权保护
  8768. - 监测方法
  8769. 技术特征类:
  8770. - 区块链
  8771. - 哈希加密
  8772. - 标识文件
  8773. - 确权验证
  8774. - 自动审核比对
  8775. 结构部件类:
  8776. - 建筑模型构件
  8777. - 摘要: 本发明公开了一种零冷水热水器的控制方法、回水系统及零冷水热水器,所述控制方法包括以下步骤,S1、获取热水器出水温度和环境温度;S2、根据预设回水温度和实验建立的回水管水温散热模型,计算启动回水泵的间隔时间;S3、根据间隔时间控制回水泵工作进行回水。本发明通过获取热水器出水温度和环境温度,根据预设回水温度和散热模型,计算出启动回水泵的间隔时间,可以使回水泵根据回水管内水的散热情况,精准控制回水泵启动的最佳间隔时间,既可以满足用户用水时实时出热水的需求,也能减小不必要的回水泵启动,节约能源节省用户费用。
  8778. 结果:
  8779. 功能属性类:
  8780. - 实时出热水
  8781. - 节约能源
  8782. - 零冷水热水器
  8783. 技术参数类:
  8784. - 热水器出水温度
  8785. - 环境温度
  8786. - 间隔时间
  8787. - 预设回水温度
  8788. 技术特征类:
  8789. - 回水管水温散热模型
  8790. - 控制方法
  8791. 结构部件类:
  8792. - 回水泵
  8793. - 回水管
  8794. - 回水系统
  8795. - 热水器
  8796. - 摘要: 本发明公开了一种电机噪声优化方法,包括:获取初始电机和初始端盖的初始共振区域;根据所述初始共振区域制作改进端盖;重复上述步骤,以依次改进端盖;将最后制作的改进端盖安装于初始电机上,获得改进电机,并进行整车测试,以获取整车与改进电机的改进共振区域;继续改进所述改进端盖,以获得再次改进端盖,直至整车测试后,整车与电机的共振区域的共振带带宽进一步缩小。本发明基于对电机端盖模态进行分析,从而针对性优化端盖结构,对驱动电机整体噪声的优化效果明显,且模态分析时间短、模态分析结果准确、端盖结构优化、端盖制作周期短,节省了整改费用和时间。
  8797. 结果:
  8798. 功能属性类:
  8799. - 整车测试
  8800. 性能指标类:
  8801. - 噪声优化
  8802. - 模态分析时间
  8803. - 模态分析结果准确
  8804. - 端盖制作周期
  8805. 技术参数类:
  8806. - 共振带带宽
  8807. - 初始共振区域
  8808. - 改进共振区域
  8809. 技术特征类:
  8810. - 模态分析
  8811. - 端盖结构优化
  8812. 结构部件类:
  8813. - 再次改进端盖
  8814. - 初始端盖
  8815. - 改进端盖
  8816. - 电机
  8817. - 端盖
  8818. - 摘要: 本发明涉及基于神经网络的PCI快速分析方法、装置、电子设备及存储介质,包括:提取核反应堆燃料棒的功率史中稳态功率和第一瞬态功率进行PCI初步分析获取初步PCI分析结果和最后一步稳态结果,获取瞬态功率对应的瞬态特征参数,通过敏感性分析得到对应的敏感特征参数;建立初始神经网络,输入稳态功率和第一瞬态功率的敏感特征参数对应值,输出目标为初步PCI分析结果,在满足训练次数的前提下对该网络进行训练获取目标网络,并在获取目标网络后,获取稳态功率和第二瞬态功率的敏感特征参数对应值作为目标网络的输入,进行计算以获取最终输出结果。实施本发明能够简单、快速同时能够准确的获得核反应堆的PCI分析结果。
  8819. 结果:
  8820. 功能属性类:
  8821. - PCI分析结果
  8822. 技术参数类:
  8823. - 初步PCI分析结果
  8824. - 敏感特征参数
  8825. - 最后一步稳态结果
  8826. - 瞬态特征参数
  8827. - 稳态功率
  8828. - 第一瞬态功率
  8829. - 第二瞬态功率
  8830. 技术特征类:
  8831. - PCI快速分析方法
  8832. - 敏感性分析
  8833. - 目标网络
  8834. - 神经网络
  8835. 结构部件类:
  8836. - 核反应堆燃料棒
  8837. - 摘要: 本发明涉及基于神经网络的PCI快速分析方法、装置、电子设备及存储介质,包括:提取核反应堆燃料棒的功率史中稳态功率和第一瞬态功率进行PCI初步分析获取初步PCI分析结果和最后一步稳态结果,获取瞬态功率对应的瞬态特征参数,通过敏感性分析得到对应的敏感特征参数;建立初始神经网络,输入稳态功率和第一瞬态功率的敏感特征参数对应值,输出目标为初步PCI分析结果,在满足训练次数的前提下对该网络进行训练获取目标网络,并在获取目标网络后,获取稳态功率和第二瞬态功率的敏感特征参数对应值作为目标网络的输入,进行计算以获取最终输出结果。实施本发明能够简单、快速同时能够准确的获得核反应堆的PCI分析结果。
  8838. 结果:
  8839. 功能属性类:
  8840. - 准确
  8841. - 快速
  8842. 技术参数类:
  8843. - 初步PCI分析结果
  8844. - 敏感特征参数
  8845. - 最后一步稳态结果
  8846. - 最终输出结果
  8847. - 瞬态特征参数
  8848. - 稳态功率
  8849. - 第一瞬态功率
  8850. - 第二瞬态功率
  8851. 技术特征类:
  8852. - PCI快速分析方法
  8853. - 初始神经网络
  8854. - 敏感性分析
  8855. - 目标网络
  8856. 结构部件类:
  8857. - 核反应堆燃料棒
  8858. - 摘要: 本发明公开了一种对汽车制动盘刹车摩擦热负载数据的处理方法,通过建立汽车制动盘摩擦面上的面热流密度q t 与车速v t 、整车质量M、道路斜坡角度θ、滚动摩擦系数f、制动力分配系数β、车轮滑移率s、制动加速度a、风阻系数C
  8859. d 、升力系数C l 、制动盘摩擦面中心极坐标下位置r的函数关系,从而精确扑捉制动盘上产生的摩擦热大小,进而准确仿真以获得制动盘上的温度场。本发明方法对汽车制动盘上的温度场仿真计算结果精确、可靠,仿真计算结果可用于汽车制动盘的指导设计。
  8860. 结果:
  8861. 功能属性类:
  8862. - 摩擦热负载数据
  8863. - 温度场仿真
  8864. 性能指标类:
  8865. - 温度场
  8866. 技术参数类:
  8867. - 制动力分配系数β
  8868. - 制动加速度a
  8869. - 制动盘摩擦面中心极坐标下位置r
  8870. - 升力系数C l
  8871. - 整车质量M
  8872. - 滚动摩擦系数f
  8873. - 车轮滑移率s
  8874. - 车速v t
  8875. - 道路斜坡角度θ
  8876. - 面热流密度q t
  8877. - 风阻系数C d
  8878. 结构部件类:
  8879. - 制动盘摩擦面
  8880. - 汽车制动盘
  8881. - 摘要: 本申请提供了一种危险测试场景覆盖度计算方法及装置,该方法包括:获取主车在待测场景自动生成算法所生成的危险测试场景中的运动轨迹,一个危险测试场景对应一个运动轨迹、并且该运动轨迹能够表征主车在该运动轨迹所对应的危险测试场景中的动作集合;从运动轨迹中确定主车运动可能性最大的目标运动轨迹;根据目标运动轨迹的约束面积和目标运动轨迹的轨迹面积计算待测场景自动生成算法的覆盖度,覆盖度用于表征危险测试场景涵盖现实道路场景的程度。基于本发明,可以判定场景自动生成算法所生成的危险测试场景能否涵盖现实道路中可能的所有场景,从而为仿真测试提供场景支持。
  8882. 结果:
  8883. 功能属性类:
  8884. - 动作集合
  8885. - 场景支持
  8886. 技术参数类:
  8887. - 目标运动轨迹
  8888. - 约束面积
  8889. - 覆盖度
  8890. - 轨迹面积
  8891. - 运动轨迹
  8892. 技术特征类:
  8893. - 仿真测试
  8894. - 危险测试场景
  8895. - 待测场景自动生成算法
  8896. - 现实道路场景
  8897. - 摘要: 本发明公开了一种基于HTML5的电网调度控制系统电气图元的局部绘制方法。本发明涉及属于电力系统及自动化技术领域,本发明的目的在于使用HTML5技术绘制的前端画面,满足了电力系统web展示的需要,同时通过本发明的电气图元的局部绘制方法,提高了画面刷新的效率,提升了电网监控的体验,促进了电网调度控制系统的发展。通过本发明提供的方法,不仅在电网调度控制系统前端实现了HTML5绘制厂站画面,实现了根据变化消息,进行局部刷新,实现了厂站监控图形变化显示的功能;另外,基于HTML5电网调度控制系统前端的局部刷新方法,提高web浏览器画面显示效率,促进了电网技术的发展。
  8898. 结果:
  8899. 功能属性类:
  8900. - web浏览器画面显示效率
  8901. - 电力系统web展示
  8902. - 电网监控体验
  8903. - 画面刷新效率
  8904. 技术参数类:
  8905. - 变化消息
  8906. 技术特征类:
  8907. - HTML5
  8908. - 前端画面
  8909. - 厂站画面
  8910. - 厂站监控图形变化显示
  8911. - 局部刷新
  8912. - 局部绘制方法
  8913. - 电气图元
  8914. - 电网调度控制系统
  8915. 规范标准类:
  8916. - 电力系统及自动化技术
  8917. - 摘要: 本发明提供一种用于页岩气井的地层压力计算方法,其包含:步骤一:依据同一区域内已钻井的钻井资料建立基于敏感元素的用于页岩气井的地层压力计算模型;步骤二:整理目标井的元素录井数据,计算得到目标井的敏感元素包络线与敏感元素基线之差,得到差值;步骤三:将差值代入地层压力计算模型,实时计算得到目标井的地层压力或压力系数。本发明采用页岩气井广泛使用的元素录井数据,通过选取对岩石孔隙体积参数、岩石孔隙流体体积参数共同敏感的元素,建立与地层压力的关系模型,实现了通过元素录井数据实时、连续、准确计算页岩气地层压力的目的,克服了当前通过dc指数计算地层压力的理论不适应性、参数不适应性和方法不适应性。
  8918. 结果:
  8919. 专利法律实体类: []
  8920. 制造工艺类: []
  8921. 功能属性类:
  8922. - 地层压力计算模型
  8923. 性能指标类:
  8924. - 准确
  8925. - 实时
  8926. - 连续
  8927. 技术参数类:
  8928. - dc指数
  8929. - 压力系数
  8930. - 地层压力
  8931. - 岩石孔隙体积参数
  8932. - 岩石孔隙流体体积参数
  8933. 技术特征类:
  8934. - 元素录井数据
  8935. - 敏感元素包络线
  8936. - 敏感元素基线
  8937. 材料类: []
  8938. 特殊构造类:
  8939. - 页岩气井
  8940. 结构部件类: []
  8941. 规范标准类: []
  8942. - 摘要: 本申请公开了一种智能驾驶的测试方法及测试系统,其中,所述智能驾驶的测试方法首先基于实际采集的待测试路段的地图数据和交通环境数据,建立交通流背景环境;然后基于该交通流背景环境结合待测试车辆的路径行驶过程中交互行为的综合交互因子,确定交互行为和干扰行为,最后统计整个测试过程中交互行为和干扰行为,并根据统计结果评估所述待测试车辆的交通参与友好性和适应性,实现了逼近真实交通流建模测试的方法,能够模拟实际交通流的随机、高频、高危、混合等交通特点,不仅节约时间和安全成本,提高智能汽车的测试概率,而且能够测试智能汽车和周围交通流的融合性,保证开发的智能驾驶系统更适合特定交通流的特点。
  8943. 结果:
  8944. 专利法律实体类: []
  8945. 制造工艺类: []
  8946. 功能属性类:
  8947. - 交通参与友好性
  8948. - 融合性
  8949. - 适应性
  8950. 性能指标类:
  8951. - 混合
  8952. - 随机
  8953. - 高危
  8954. - 高频
  8955. 技术参数类:
  8956. - 交通环境数据
  8957. - 地图数据
  8958. - 综合交互因子
  8959. 技术特征类:
  8960. - 交互行为
  8961. - 交通流背景环境
  8962. - 干扰行为
  8963. - 智能驾驶
  8964. - 测试方法
  8965. - 测试系统
  8966. 材料类: []
  8967. 特殊构造类:
  8968. - 待测试路段
  8969. - 待测试车辆
  8970. 结构部件类: []
  8971. 规范标准类: []
  8972. - 摘要: 本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种消除积液影响的气井产能评价方法。该方法包括获取气井的基础数据,根据天然气的相对密度、地层深度、气井在产能测试时的井口套压,确定从气井的井口到井底处油套环空内静止气柱所产生的压力,得到积液气井在不积液条件下的井底压力;根据地层压力的拟压力,气井积液和不积液条件下的井底压力的拟压力,以及气井积液时的产量,确定气井在不积液条件下的产量,进而确定消除气井积液影响后的无阻流量。本发明方法能考虑气井积液对其产能评价的定量影响,填补了“产能评价中定量消除气井积液影响”的空白。本发明方法简单,用于指导积液气井产能评价时可操作性强、有效实用,具有很好的推广使用价值。
  8973. 结果:
  8974. 专利法律实体类: []
  8975. 制造工艺类: []
  8976. 功能属性类:
  8977. - 气田开发
  8978. - 消除积液影响
  8979. 性能指标类:
  8980. - 产量
  8981. - 有效实用
  8982. 技术参数类:
  8983. - 井口套压
  8984. - 井底压力
  8985. - 地层深度
  8986. - 拟压力
  8987. - 无阻流量
  8988. - 相对密度
  8989. 技术特征类:
  8990. - 产能测试
  8991. - 产能评价方法
  8992. - 静止气柱
  8993. 材料类:
  8994. - 天然气
  8995. - 积液
  8996. 特殊构造类: []
  8997. 结构部件类:
  8998. - 井口
  8999. - 井底
  9000. - 气井
  9001. - 油套环空
  9002. 规范标准类: []
  9003. - 摘要: 本发明属于气田开发研究领域,特别涉及一种消除积液影响的气井产能评价方法。该方法包括获取气井的基础数据,根据天然气的相对密度、地层深度、气井在产能测试时的井口套压,确定从气井的井口到井底处油套环空内静止气柱所产生的压力,得到积液气井在不积液条件下的井底压力;根据地层压力的拟压力,气井积液和不积液条件下的井底压力的拟压力,以及气井积液时的产量,确定气井在不积液条件下的产量,进而确定消除气井积液影响后的无阻流量。本发明方法能考虑气井积液对其产能评价的定量影响,填补了“产能评价中定量消除气井积液影响”的空白。本发明方法简单,用于指导积液气井产能评价时可操作性强、有效实用,具有很好的推广使用价值。
  9004. 结果:
  9005. 功能属性类:
  9006. - 气田开发
  9007. - 积液气井
  9008. - 静止气柱
  9009. 性能指标类:
  9010. - 定量影响
  9011. - 无阻流量
  9012. 技术参数类:
  9013. - 井口套压
  9014. - 产量
  9015. - 地层压力
  9016. - 地层深度
  9017. - 拟压力
  9018. - 无阻流量
  9019. - 相对密度
  9020. 技术特征类:
  9021. - 产能评价方法
  9022. - 消除积液影响
  9023. 材料类:
  9024. - 天然气
  9025. 结构部件类:
  9026. - 井口
  9027. - 井底
  9028. - 气井
  9029. - 油套环空
  9030. - 摘要: 本发明公开了一种基于GPU加速的电网拓扑分析高性能计算方法及装置,根据电网模型分层分区的特点,以及电网计算需求的抽象特性,对电网中各类元器件进行抽象建模,并将电网信息保存到系统内存中,在使CPU和GPU能够共享使用数据的同时,保持了CPU与GPU不同设备间数据格式的一致性,保证了并行网络拓扑分析的执行效率和稳定性。本发明提供的一种基于GPU加速的电网拓扑分析高性能计算方法及装置,将GPU通用并行计算技术应用到电网网络拓扑分析中,提高了电网网络拓扑分析的执行效率,为大规模并联电网的在线分析计算提供了实时性的支持,以便在后续计算应用时能更及时地得到电网结构的实时状态。
  9031. 结果:
  9032. 专利法律实体类:
  9033. - 本发明
  9034. 制造工艺类: []
  9035. 功能属性类:
  9036. - 电网拓扑分析
  9037. - 电网结构状态
  9038. 性能指标类:
  9039. - 实时性
  9040. - 执行效率
  9041. - 稳定性
  9042. 技术参数类:
  9043. - GPU加速
  9044. - 实时性
  9045. - 并行计算
  9046. - 网络拓扑分析
  9047. - 高性能计算
  9048. 技术特征类:
  9049. - 分层分区
  9050. - 在线分析计算
  9051. - 执行效率
  9052. - 抽象建模
  9053. - 数据共享
  9054. - 数据格式一致性
  9055. - 稳定性
  9056. 特殊构造类:
  9057. - GPU通用并行计算技术
  9058. - 大规模并联电网
  9059. 结构部件类:
  9060. - 电网元器件
  9061. - 电网模型
  9062. - 系统内存
  9063. 规范标准类: []
  9064. - 摘要: 本发明属于气田技术领域,具体涉及一种致密碳酸盐岩储层的无阻流量和配产的确定方法,该无阻流量确定方法首先获取致密碳酸盐岩储层的残留厚度、白云岩储层厚度、光电吸收截面指数和构造曲率中与无阻流量模型相关的因素,然后代入至无阻流量模型中,得到致密碳酸盐岩储层的无阻流量;且无阻流量模型是根据残留厚度、白云岩储层厚度、光电吸收截面指数和构造曲率中的至少两个因素与无阻流量的关系构建的,且白云岩储层厚度、构造曲率均与无阻流量呈正相关关系,残留厚度、光电吸收截面指数均与无阻流量呈负相关关系。本发明利用建立的无阻模型得到无阻流量,方法简单、计算结果精度高,对产能的预测精度高,保障了气井的开发效果。
  9065. 结果:
  9066. 专利法律实体类: []
  9067. 制造工艺类: []
  9068. 功能属性类:
  9069. - 产能预测
  9070. - 配产
  9071. 性能指标类:
  9072. - 计算结果精度
  9073. - 预测精度
  9074. 技术参数类:
  9075. - 光电吸收截面指数
  9076. - 无阻流量
  9077. - 构造曲率
  9078. - 残留厚度
  9079. - 白云岩储层厚度
  9080. 技术特征类:
  9081. - 无阻流量模型
  9082. 材料类:
  9083. - 白云岩
  9084. - 致密碳酸盐岩
  9085. 特殊构造类:
  9086. - 致密碳酸盐岩储层
  9087. 结构部件类: []
  9088. 规范标准类: []
  9089. - 摘要: 一种二氧化碳增能变排量混注压裂方法,确定压裂参数,压裂参数包括支撑剂加量、施工排量、平均砂比与前置液比例;根据单井含气面积、储层地质及工程参数,确定二氧化碳加量;维持设计施工总排量不变,根据二氧化碳加量注入液态二氧化碳,根据压裂参数注入压裂液;最后进行压裂施工。本发明结合了气体增能压裂和水基压裂液的优势,与现有技术相比,提高了裂缝长度和加砂规模,同时降低了压裂液对储层的伤害,加快了压裂液的返排。
  9090. 结果:
  9091. 功能属性类:
  9092. - 储层地质及工程参数
  9093. - 单井含气面积
  9094. 性能指标类:
  9095. - 压裂液对储层的伤害
  9096. - 压裂液的返排
  9097. 技术参数类:
  9098. - 二氧化碳加量
  9099. - 前置液比例
  9100. - 平均砂比
  9101. - 支撑剂加量
  9102. - 施工排量
  9103. - 设计施工总排量
  9104. 技术特征类:
  9105. - 加砂规模
  9106. - 气体增能压裂
  9107. - 水基压裂液
  9108. - 裂缝长度
  9109. 材料类:
  9110. - 压裂液
  9111. - 液态二氧化碳
  9112. - 摘要: 本申请适用于核电厂通风系统技术领域,提供了一种核电厂碘过滤器可用性等效评价方法、装置、终端设备及可读存储介质,方法包括:获取直接检测法的第一检测表达式和间接检测法的第二检测表达式,将第一检测表达式代入第二检测表达式中,获得直接检测法转换为间接检测法的第一转换检测表达式,获取直接检测法的第一检测结果,并根据第一检测结果和第一转换检测表达式计算,获得间接检测法的第二检测结果。本申请通过获得碘过滤器的滤材过滤能力、机械密封的综合能力或碘过滤器的总机械泄漏率,实现两种检测方法结果保守等效转换,获得全方面、综合评价结果,提高了碘过滤器可用性检测的可靠性和准确性。
  9113. 结果:
  9114. 功能属性类:
  9115. - 可用性检测
  9116. - 综合评价
  9117. 性能指标类:
  9118. - 准确性
  9119. - 可靠性
  9120. - 机械密封的综合能力
  9121. - 滤材过滤能力
  9122. 技术参数类:
  9123. - 总机械泄漏率
  9124. - 第一检测结果
  9125. - 第一检测表达式
  9126. - 第一转换检测表达式
  9127. - 第二检测结果
  9128. - 第二检测表达式
  9129. 技术特征类:
  9130. - 保守等效转换
  9131. - 直接检测法
  9132. - 间接检测法
  9133. 结构部件类:
  9134. - 机械密封
  9135. - 滤材
  9136. - 碘过滤器
  9137. - 摘要: 本发明提出了一种核电厂台风应急响应及预警装置及其构建方法;所述核电厂台风应急响应及预警装置包括核电厂台风响应总数据库,包括台风危险性数据库、核电厂关键敏感设备及构筑物清单、台风易损度数据库、核电厂风场流体仿真分析模块、核电厂台风事故情景分析与模拟模块、巡访暴露设备及飞射物影响分析模块以及台风应急响应行动建议模块;列表输出模块,用于根据台风危险性数据库中的台风强度和频率数据以及台风易损度数据库中的抗风能力中值,输出台风强度超过抗风能力中值的初级易损设备和构筑物列表;本发明的核电厂台风应急响应及预警装置及其构建方法技术巧妙,实用性强。
  9138. 结果:
  9139. 专利法律实体类: []
  9140. 制造工艺类: []
  9141. 功能属性类:
  9142. - 台风应急响应及预警装置
  9143. - 构建方法
  9144. 性能指标类:
  9145. - 初级易损设备和构筑物列表
  9146. - 台风强度超过抗风能力中值
  9147. 技术参数类:
  9148. - 台风强度
  9149. - 抗风能力中值
  9150. - 频率数据
  9151. 技术特征类:
  9152. - 列表输出模块
  9153. - 台风危险性数据库
  9154. - 台风应急响应行动建议模块
  9155. - 台风易损度数据库
  9156. - 巡访暴露设备及飞射物影响分析模块
  9157. - 核电厂台风事故情景分析与模拟模块
  9158. - 核电厂台风响应总数据库
  9159. - 核电厂风场流体仿真分析模块
  9160. 特殊构造类: []
  9161. 结构部件类:
  9162. - 构筑物
  9163. - 核电厂关键敏感设备
  9164. - 飞射物
  9165. 规范标准类: []
  9166. - 摘要: 本发明提供了一种断块圈闭的脆性盖层封闭性分析方法及装置,该方法包括:在砂泥岩互层地层的断块圈闭的脆性盖层段中,建立目标脆性盖层段的断层模型,确定断层模型中每一层段的岩性属性;根据预设的砂岩过滤窗尺寸、每一层段的岩性属性,确定每一层段的盖层封闭因子的计算方式,基于所述计算方式,计算每一层段的盖层封闭因子;根据每一层段的盖层封闭因子和目标脆性盖层段封闭因子阈值,在断面上实现目标脆性盖层段的盖层封闭性分析。本发明可以在断面上分析脆性盖层封闭性,准确度高。
  9167. 结果:
  9168. 性能指标类:
  9169. - 准确度高
  9170. 技术参数类:
  9171. - 封闭因子阈值
  9172. - 盖层封闭因子
  9173. - 砂岩过滤窗尺寸
  9174. 技术特征类:
  9175. - 封闭性分析方法
  9176. 材料类:
  9177. - 砂岩
  9178. - 砂泥岩
  9179. 结构部件类:
  9180. - 断块圈闭
  9181. - 断层模型
  9182. - 脆性盖层段
  9183. - 摘要: 本发明公开了一种车道功能划分方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:确定每种功能的车道单周期内绿灯时间的和值,针对所述每种功能的车道,将该功能的车道的流量和数量的比值,与所述和值的乘积作为该功能的车道的有效绿灯时间;根据每种功能的车道的有效绿灯时间、预设的单车道饱和流率、预设的信号灯周期长度和通行能力参数计算公式,确定当通行能力参数取最大值时的每种车道的目标数量;根据所述每种车道的目标数量进行车道功能划分。因为当按照每种车道的目标数量进行车道功能划分时,交叉口的通行能力最佳,因此能够最大程度的解决交叉口拥堵的问题。
  9184. 结果:
  9185. 功能属性类:
  9186. - 解决交叉口拥堵
  9187. - 通行能力最佳
  9188. 技术参数类:
  9189. - 信号灯周期长度
  9190. - 单车道饱和流率
  9191. - 有效绿灯时间
  9192. - 绿灯时间
  9193. - 通行能力参数
  9194. 技术特征类:
  9195. - 交叉口通行能力
  9196. - 车道功能划分
  9197. - 摘要: 本发明公开了一种车道功能划分方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:确定每种功能的车道单周期内绿灯时间的和值,针对所述每种功能的车道,将该功能的车道的流量和数量的比值,与所述和值的乘积作为该功能的车道的有效绿灯时间;根据每种功能的车道的有效绿灯时间、预设的单车道饱和流率、预设的信号灯周期长度和通行能力参数计算公式,确定当通行能力参数取最大值时的每种车道的目标数量;根据所述每种车道的目标数量进行车道功能划分。因为当按照每种车道的目标数量进行车道功能划分时,交叉口的通行能力最佳,因此能够最大程度的解决交叉口拥堵的问题。
  9198. 结果:
  9199. 功能属性类:
  9200. - 拥堵
  9201. - 通行能力
  9202. 性能指标类:
  9203. - 通行能力最佳
  9204. 技术参数类:
  9205. - 信号灯周期长度
  9206. - 单车道饱和流率
  9207. - 数量
  9208. - 最大值
  9209. - 有效绿灯时间
  9210. - 流量
  9211. - 目标数量
  9212. - 绿灯时间
  9213. - 通行能力参数
  9214. 技术特征类:
  9215. - 车道功能划分
  9216. 结构部件类:
  9217. - 交叉口
  9218. - 车道
  9219. - 摘要: 本发明提供了一种入侵杂草算法求解资源受限项目调度方法,涉及建筑工程项目调度活动的调度技术领域。该方法首先建立资源受限的项目调度模型,将实际工程中的项目调度问题转化为组合优化的数学模型问题;其次以最小化项目总工期为优化目标,同时考虑项目活动的紧前紧后约束与多种可更新资源约束,构建项目调度模型;最后采用入侵杂草算法进行大规模项目调度情况下的求解。在求解过程中,设计了一种右移解码策略,用以修正在杂草种子产生的过程中所出现的非法解,保证所有解都严格遵从项目活动的紧前紧后约束,同时提高了算法的求解效率。通过本方法所得的资源受限项目调度方案可有效缩短大规模项目的总工期。
  9220. 结果:
  9221. 功能属性类:
  9222. - 最小化项目总工期
  9223. - 求解效率
  9224. - 紧前紧后约束
  9225. 性能指标类:
  9226. - 大规模项目调度
  9227. - 缩短总工期
  9228. 技术参数类:
  9229. - 可更新资源约束
  9230. - 资源受限
  9231. - 项目总工期
  9232. 技术特征类:
  9233. - 入侵杂草算法
  9234. - 右移解码策略
  9235. - 非法解
  9236. - 摘要: 本发明提供了一种自由水界面的确定方法及装置,自由水界面的确定方法包括:根据目标区块的饱和度高度函数建立第一饱和度曲线;根据所述目标区块的测井数据建立第二饱和度曲线;拟合所述第一饱和度曲线与所述第二饱和度曲线,以确定所述目标区块的自由水界面。本发明基于常规测井数据,可快速、有效确定出储层的自由水界面,从而为油气田勘探开发储层评价、储量计算、建立油藏数模以及开发方案调整提供技术支撑。
  9237. 结果:
  9238. 专利法律实体类: []
  9239. 制造工艺类: []
  9240. 功能属性类:
  9241. - 储层评价
  9242. - 储量计算
  9243. - 开发方案调整
  9244. - 油藏数模
  9245. 性能指标类: []
  9246. 技术参数类:
  9247. - 测井数据
  9248. - 自由水界面
  9249. - 饱和度曲线
  9250. - 饱和度高度函数
  9251. 技术特征类:
  9252. - 自由水界面的确定方法
  9253. - 装置
  9254. 材料类: []
  9255. 特殊构造类:
  9256. - 目标区块
  9257. 结构部件类: []
  9258. 规范标准类: []
  9259. - 摘要: 本发明公开了河道沉积型致密气藏的整体压裂布井方法及电子设备,包括:对均质地质模型进行均匀布井;对均匀布井后的均质地质模型进行优化,获得优化后的均质地质模型的井组裂缝参数和单井裂缝参数;基于井组裂缝参数,获得非均匀布井的非均质储层模型;基于单井裂缝参数,确定单井的簇间距和段间距;基于单井的簇间距和段间距,对非均匀布井的非均质储层模型进行优化,获得优化后的非均匀布井的非均质储层模型。本发明的河道沉积型致密气藏的整体压裂布井方法,实现由均质储层递进为非均质储层,由均匀布井递进为非均匀布井和井组到单井的整体设计,进而形成系统的针对河道沉积型致密气藏的整体压裂布井方案。
  9260. 结果:
  9261. 制造工艺类:
  9262. - 整体压裂布井
  9263. 功能属性类:
  9264. - 优化
  9265. 技术参数类:
  9266. - 井组裂缝参数
  9267. - 单井裂缝参数
  9268. - 段间距
  9269. - 簇间距
  9270. 技术特征类:
  9271. - 均匀布井
  9272. - 均质储层
  9273. - 非均匀布井
  9274. - 非均质储层
  9275. 特殊构造类:
  9276. - 河道沉积型致密气藏
  9277. 结构部件类:
  9278. - 井组
  9279. - 单井
  9280. - 摘要: 本申请公开了一种模拟曲流河道迁移的方法及装置,该方法包括:根据末期河道平面形态,将各曲流环的转折端平滑连接成曲线,将弯曲度最小的曲线作为初始河道中心线;根据末期河道各曲流环宽及预设的河道迁移次数,计算每一期次河道振幅增加值;根据初始河道中心线、末期河道位置及每一期次河道振幅增加值,确定各期次河道中心线,作为各期次河道模拟的方向线;基于井点数据、各期次河道模拟的方向线和各期次河道形态的几何参数,按每一期次河道的振幅由小到大依次增加的顺序逐次模拟生成迁移后的曲流河道。本申请可以展现不同期次河道之间的迁移演化特征及砂体叠置关系。
  9281. 结果:
  9282. 功能属性类:
  9283. - 平滑连接
  9284. - 模拟生成
  9285. 技术参数类:
  9286. - 几何参数
  9287. - 弯曲度
  9288. - 振幅增加值
  9289. - 曲流环宽
  9290. - 河道迁移次数
  9291. 技术特征类:
  9292. - 模拟曲流河道迁移
  9293. - 砂体叠置关系
  9294. - 迁移演化特征
  9295. 结构部件类:
  9296. - 初始河道中心线
  9297. - 方向线
  9298. - 曲流环
  9299. - 砂体
  9300. - 转折端
  9301. - 摘要: 本发明涉及一种电气柜体正向设计优化方法,涉及电气柜体结构设计技术领域,用于通过正向优化的设计方式,将结构仿真及优化技术嵌入到产品设计前端、中期及后期校核中,以获得轻量化程度较高的柜体结构。本发明的一种电气柜体正向设计优化方法,通过将仿真优化技术嵌入设计前端,从骨架的布局开始考虑整柜的刚度,到以仿真数据作为参考确定电气柜体骨架的详细结构模型,能确保电气柜体的性能满足设计使用要求的前提下,实现最大程度的减重,以获得轻量化程度较高的柜体结构。因此能够实现对电气柜体进行正向设计,提高仿真结果对工程实践的指导作用。
  9302. 结果:
  9303. 功能属性类:
  9304. - 整柜的刚度
  9305. - 电气柜体的性能
  9306. 性能指标类:
  9307. - 轻量化
  9308. 技术参数类:
  9309. - 减重
  9310. - 刚度
  9311. 技术特征类:
  9312. - 仿真优化技术
  9313. - 正向设计优化方法
  9314. - 结构仿真
  9315. 结构部件类:
  9316. - 电气柜体
  9317. - 骨架
  9318. - 摘要: 本发明公开了一种快慢车组合运行条件下节能坡优化方法。该方法包括:根据列车运行速度将列车在区间运行过程划分为多个子过程,并确定列车在线路区间运行时每个子过程的受力情况;根据列车在线路区间运行时各子过程的受力情况、速度和线路条件信息确定各子过程的能耗;以不同操纵模式下快慢车全线运行的总能耗和运行时间与目标运行时间偏差最小化作为目标函数,求解节能坡优化模型。本发明求解的节能坡设计模型适用于快慢车运行条件下的市域快线和普通地铁线路,既能够节约城市轨道交通列车牵引能耗,同时保证列车区间运行时间与时刻表时间的偏差最小化。
  9319. 结果:
  9320. 专利法律实体类: []
  9321. 制造工艺类: []
  9322. 功能属性类:
  9323. - 列车牵引能耗
  9324. - 节能
  9325. 性能指标类:
  9326. - 偏差最小化
  9327. - 总能耗
  9328. 技术参数类:
  9329. - 列车运行速度
  9330. - 受力情况
  9331. - 目标运行时间
  9332. - 线路条件信息
  9333. - 能耗
  9334. - 运行时间
  9335. - 速度
  9336. 技术特征类:
  9337. - 子过程
  9338. - 操纵模式
  9339. - 节能坡优化方法
  9340. - 节能坡设计模型
  9341. 材料类: []
  9342. 特殊构造类:
  9343. - 城市轨道交通
  9344. - 市域快线
  9345. - 普通地铁线路
  9346. 结构部件类: []
  9347. 规范标准类: []
  9348. - 摘要: 永磁电机的退磁风险评估方法,包括建立永磁电机的电磁模型线;在电磁模型中通入额定电流计算获得电磁性能指标;建立退磁模型;选择一种短路类型作为当前的电路模型,选取n个转子位置,每个转子位置作为一次短路退磁计算的初始位置,确定计算时长,在退磁模型中计算获得短路退磁后的退磁曲线,更新退磁模型的当前退磁曲线;对更新后的退磁模型输入额定电流,计算当前退磁模型的电磁性能指标;判断当前计算是否达到结束计算的条件;判断退磁后电磁性能指标是否满足工况需要,若满足,则认为该电磁模型能用于电机制造;若不满足,则认为电磁模型无法满足工况下的退磁性能要求。本发明具有考虑了多次短路造成退磁,提升退磁评估准确性的优点。
  9349. 结果:
  9350. 功能属性类:
  9351. - 电机制造
  9352. - 短路退磁
  9353. 性能指标类:
  9354. - 退磁性能要求
  9355. - 退磁风险评估
  9356. 技术参数类:
  9357. - 电磁性能指标
  9358. - 计算时长
  9359. - 退磁曲线
  9360. - 额定电流
  9361. 技术特征类:
  9362. - 电磁模型
  9363. - 电路模型
  9364. - 退磁模型
  9365. 结构部件类:
  9366. - 永磁电机
  9367. - 转子
  9368. - 摘要: 本发明涉及一种炼焦煤成焦性质和焦炭热强度评价及关联新方法,属于冶金技术领域。本发明的技术方案是:利用炼焦煤成焦性能综合检测装置检测炼焦煤在成焦过程中出现的各种特征现象,在各特征曲线上提取具有代表性的特征参数;利用Python软件构建两者之间的关系模型,实现炼焦煤成焦性质准确评价及焦炭质量精准控制。本发明的有益效果是:避免了繁多的炼焦煤性质检测试验和大型化的炼焦试验及焦炭热强度检测试验,为焦化生产节省人力和物力,降低焦炭生产成本。
  9369. 结果:
  9370. 专利法律实体类:
  9371. - 冶金技术领域
  9372. 制造工艺类:
  9373. - 成焦过程
  9374. - 焦化生产
  9375. 功能属性类:
  9376. - 成焦性质
  9377. - 焦炭质量
  9378. 性能指标类:
  9379. - 热强度
  9380. 技术参数类:
  9381. - 热强度
  9382. - 特征参数
  9383. 技术特征类:
  9384. - 成焦性能综合检测装置
  9385. - 特征曲线
  9386. 材料类:
  9387. - 炼焦煤
  9388. - 焦炭
  9389. 特殊构造类: []
  9390. 结构部件类: []
  9391. 规范标准类: []
  9392. - 摘要: 本发明涉及一种心滩形态定量表征方法,其主要是先根据已知数据获取单期心滩厚度,并计算出单期心滩宽度;对目标区的辫状河沉积地进行地质学统计,建立心滩地质数据库,并拟合出单期心滩长宽比的计算表达式,通过选取已钻水平井实际钻遇砂体进行解剖,并结合该目标区的古地貌的古地理坡降对其进行修正;即可确定目标地区的单期心滩实际长宽比;最后结合单期心滩实际长宽比和单期心滩宽度,计算单期心滩长度,实现单期心滩的定量表征。即本发明的方法对所需数据资料要求较低,方法简单。
  9393. 结果:
  9394. 制造工艺类:
  9395. - 钻遇砂体解剖
  9396. 功能属性类:
  9397. - 定量表征
  9398. 技术参数类:
  9399. - 单期心滩厚度
  9400. - 单期心滩宽度
  9401. - 单期心滩长宽比
  9402. - 单期心滩长度
  9403. - 古地理坡降
  9404. 技术特征类:
  9405. - 地质学统计
  9406. - 地质数据库
  9407. - 定量表征方法
  9408. - 计算表达式
  9409. 结构部件类:
  9410. - 心滩
  9411. - 水平井
  9412. - 砂体
  9413. - 辫状河
  9414. - 摘要: 本发明提供一种钢铁产品可制造性评估的方法和系统,采集可制造性评估的典型数据;基于各项指标对典型数据进行预处理;令基础生产数据按照钢卷生产工序进行数据串联,形成钢卷整合数据,建立可制造性评估的数据主题;存储用户配置的评估指标,根据评估指标建立评估模型,并基于评估模型对各项评估指标进行评估,基于指标打分模型对评估结果进行打分;维护评估指标,选取评估模型,接收制造需求数据,进行可制造性评估。能够集成产品可制造性相关的全部数据,减少数据整理、校验时间,提高用户需求响应的速度和准确率;发现生产相似产品的制约因素,提示业务专家生产时进行控制,不断提高产品质量,辅助研发人员新产品开发,提高新产品研发的效率。
  9415. 结果:
  9416. 专利法律实体类: []
  9417. 制造工艺类:
  9418. - 钢卷生产工序
  9419. 功能属性类:
  9420. - 产品质量
  9421. - 数据整理
  9422. - 数据校验
  9423. - 新产品开发
  9424. - 用户需求响应
  9425. 性能指标类:
  9426. - 评估结果
  9427. 技术参数类:
  9428. - 典型数据
  9429. - 基础生产数据
  9430. - 钢卷整合数据
  9431. 技术特征类:
  9432. - 可制造性评估
  9433. - 指标打分模型
  9434. - 数据主题
  9435. - 评估模型
  9436. 材料类:
  9437. - 钢铁产品
  9438. 特殊构造类: []
  9439. 结构部件类: []
  9440. 规范标准类:
  9441. - 评估指标
  9442. - 摘要: 本发明涉及口罩加工领域,特别是涉及到了一种口罩加工系统。口罩加工系统包括舱体,所述舱体内布置有口罩生产设备,所述口罩生产设备以所述舱体为洁净车间。该口罩加工系统以舱体为洁净车间,将口罩生产设备预装在舱体内,从而可使口罩生产主体不必再制作专用地基,并且在出厂前可进行设备的大部分调试方便,将口罩生产设备的投入生产的周期大幅缩短,从而可使有意生产口罩的主体能够快速的投入口罩加工,进而激发潜在生产主体的热情,使之投入到口罩生产中来,快速的提高整个社会的口罩产能,为抗击疫情提供有力支持。
  9443. 结果:
  9444. 专利法律实体类: []
  9445. 制造工艺类:
  9446. - 调试
  9447. - 预装
  9448. 功能属性类:
  9449. - 口罩加工系统
  9450. 性能指标类:
  9451. - 周期大幅缩短
  9452. - 快速提高产能
  9453. 技术参数类: []
  9454. 技术特征类:
  9455. - 洁净车间
  9456. 特殊构造类: []
  9457. 结构部件类:
  9458. - 口罩生产设备
  9459. - 舱体
  9460. 规范标准类: []
  9461. - 摘要: 本发明公开了一种环行穿梭车系统的仿真计算方法及计算机程序产品,所述仿真计算方法其包括:步骤S1,提取环行穿梭车系统关键参数,归纳实验因子,确定仿真计算指标;步骤S2,制定实验方案,建立仿真模型,进行仿真实验;步骤S3,统计仿真实验输出数据,进行MATLAB数据拟合,确定线性因子相关拟合函数、权重,以及边界因子限制值,确定仿真计算指标计算公式。进一步地,基于本仿真计算方法,编制环行穿梭车系统仿真计算软件,产生一种环行穿梭车系统的仿真计算计算机程序产品,实现所述的仿真计算方法的步骤。本发明实现了物流项目环行穿梭车系统的快速评估,根据系统关键参数可以得出具体配置台数、能力和利用率,能够适应物流市场快速响应的要求。
  9462. 结果:
  9463. 功能属性类:
  9464. - 快速响应
  9465. - 快速评估
  9466. 技术参数类:
  9467. - 仿真计算指标
  9468. - 关键参数
  9469. - 利用率
  9470. - 实验因子
  9471. - 权重
  9472. - 线性因子相关拟合函数
  9473. - 能力
  9474. - 边界因子限制值
  9475. - 配置台数
  9476. 技术特征类:
  9477. - MATLAB数据拟合
  9478. - 仿真实验
  9479. - 仿真模型
  9480. - 仿真计算方法
  9481. - 仿真计算软件
  9482. - 计算机程序产品
  9483. 结构部件类:
  9484. - 环行穿梭车系统
  9485. - 摘要: 本发明公开了一种考虑齿轮间隙的传动系统瞬态振动冲击数值建模方法,其包括如下步骤:S1,根据实验测得传动系统各个部件的等效惯量、刚度和阻尼;S2,建立包含齿轮间隙的传动系统非线性集中参数模型:S3,建立系统动力学控制方程:J为等效惯量矩阵,C为阻尼矩阵,K为刚度矩阵,T为系统激励矩阵,θ为角位移,为角速度,为角加速度;S4,将传动系统瞬态振动冲击时的系统激励矩阵代入系统动力学控制方程中,求解得到传动系统瞬态振动冲击响应。其能够仿真分析传动系统瞬态振动冲击现象,为控制汽车传动系统产生的瞬态冲击振动和噪声提供基础,提升NVH性能。
  9486. 结果:
  9487. 专利法律实体类: []
  9488. 制造工艺类: []
  9489. 功能属性类:
  9490. - NVH性能
  9491. - 瞬态振动冲击
  9492. 性能指标类: []
  9493. 技术参数类:
  9494. - 刚度
  9495. - 等效惯量
  9496. - 角位移
  9497. - 角加速度
  9498. - 角速度
  9499. - 阻尼
  9500. 技术特征类:
  9501. - 系统动力学控制方程
  9502. - 非线性集中参数模型
  9503. 材料类: []
  9504. 特殊构造类:
  9505. - 齿轮间隙
  9506. 结构部件类:
  9507. - 传动系统
  9508. - 齿轮
  9509. 规范标准类: []
  9510. - 摘要: 本发明的实施方式提供一种液压油缸活塞行程控制方法,属于液压控制领域,所述活塞由液压油所传导的液压泵动力进行驱动,该方法包括:获取活塞行程中所述液压泵的工况参数;基于所述工况参数确定所述活塞的预测行程;基于所述预测行程和所述活塞的设定行程阈值之间的关系,对所述活塞的动作进行控制。同时还公开了一种液压油缸活塞行程控制设备和系统。本发明的实施方式解决了无法获取液压活塞位置的状况所导致的液压系统无法正常工作的问题,同时还提升了液压系统的稳定性。
  9511. 结果:
  9512. 功能属性类:
  9513. - 液压控制
  9514. - 系统稳定性
  9515. 技术参数类:
  9516. - 工况参数
  9517. - 设定行程阈值
  9518. - 预测行程
  9519. 技术特征类:
  9520. - 行程控制方法
  9521. - 行程控制系统
  9522. - 行程控制设备
  9523. 材料类:
  9524. - 液压油
  9525. 结构部件类:
  9526. - 活塞
  9527. - 液压油缸
  9528. - 液压泵
  9529. - 摘要: 本发明提供一种基于全波形反演的宽频融合建模方法,包括:步骤1,构建符合地震数据产状的宽频井建模型,进而时频域修正FWI数据的地层产状,获得产状修正的FWI数据;步骤2,根据宽频井建模型的频率变化趋势,在时频域补偿产状修正的FWI数据的中、高频信息,获得宽频融合三维纵波速度数据体;步骤3,根据测井数据及三参数经验关系公式分层统计拟合研究区的纵波速度与横波速度、纵波速度与密度之间的关系公式,进而利用宽频融合三维纵波速度数据体预测三维横波速度及密度数据体。该基于全波形反演的宽频融合建模方法保留了FWI数据中稳定的低频特征,保真性更好,对于提高叠前地震多参数反演的精度与保真性具有推广应用价值。
  9530. 结果:
  9531. 专利法律实体类: []
  9532. 制造工艺类:
  9533. - 修正
  9534. - 构建
  9535. - 统计拟合
  9536. - 补偿
  9537. - 预测
  9538. 功能属性类:
  9539. - 保真性
  9540. - 精度
  9541. 性能指标类: []
  9542. 技术参数类:
  9543. - FWI数据
  9544. - 三维横波速度
  9545. - 产状修正的FWI数据
  9546. - 低频特征
  9547. - 叠前地震多参数反演
  9548. - 地层产状
  9549. - 地震数据
  9550. - 宽频井建模型
  9551. - 宽频融合三维纵波速度数据体
  9552. - 密度数据体
  9553. 技术特征类:
  9554. - 三参数经验关系公式
  9555. - 中高频信息
  9556. - 全波形反演
  9557. - 宽频融合建模方法
  9558. - 密度
  9559. - 时频域修正
  9560. - 横波速度
  9561. - 纵波速度
  9562. - 频率变化趋势
  9563. 材料类: []
  9564. 特殊构造类: []
  9565. 结构部件类: []
  9566. 规范标准类: []
  9567. - 摘要: 本发明公开了一种分层试气无阻流量预测方法,包括以下步骤:步骤1)选择影响气井试气无阻流量的储层物性影响因子;步骤2)根据储层物性影响因子,以及探井和评价井分层试气成果,建立单层试气无阻流量预测模型;步骤3)通过气井产气剖面测试对建立的单层试气无阻流量预测模型进行验证,并通过相关储层物性影响因子的校正;步骤4)根据步骤2)和步骤3)建立不同区块或不同层位的单层试气无阻流量预测模型;步骤5)根据步骤4)得到的不同区块或不同层位的单层试气无阻流量预测模型,通过未试气井储层物性影响因子的录入,预测不同层位单层试气无阻流量,并根据单层试气无阻流量的大小,确定气井改造层位和试气方式。
  9568. 结果:
  9569. 制造工艺类:
  9570. - 气井改造
  9571. - 试气方式
  9572. 性能指标类:
  9573. - 无阻流量
  9574. 技术参数类:
  9575. - 探井
  9576. - 未试气井
  9577. - 评价井
  9578. 技术特征类:
  9579. - 产气剖面测试
  9580. - 储层物性影响因子
  9581. - 分层试气无阻流量预测方法
  9582. - 单层试气无阻流量预测模型
  9583. - 摘要: 本发明提供了一种考虑应力敏感的缝洞型储层产能确定方法,该方法基于单缝洞物理模型扩展次缝洞系统模型,形成包含主次缝洞系统模型的并联缝洞概念模型,同时依据应力敏感与渗透率之间的关联性,构建渗透率下降数学模型,进而依据渗透率与产能的关联性,基于渗透率下降数学模型和构建的基础数学描述模型获取考虑应力敏感的缝洞型储层产能公式模型,进一步在获取应力敏感值变化特征对缝洞型储层产能变化的曲线图版后,利用实际产能曲线对曲线图版进行调整拟合确定最终的目标储层产能公式。采用本发明的方案,克服了现有缝洞型油藏产能公式精确度不足的缺陷,引入应力敏感参数,能够更加精确地对目标区域储层实现产能预测,指导缝洞型油藏的合理开发。
  9584. 结果:
  9585. 功能属性类:
  9586. - 产能预测
  9587. - 合理开发
  9588. 性能指标类:
  9589. - 产能变化
  9590. - 应力敏感值变化特征
  9591. 技术参数类:
  9592. - 产能
  9593. - 应力敏感
  9594. - 渗透率
  9595. 技术特征类:
  9596. - 基础数学描述模型
  9597. - 曲线图版
  9598. - 渗透率下降数学模型
  9599. - 缝洞型储层产能公式模型
  9600. 结构部件类:
  9601. - 主次缝洞系统模型
  9602. - 单缝洞物理模型
  9603. - 并联缝洞概念模型
  9604. - 次缝洞系统模型
  9605. - 摘要: 本发明公开了基于熵和人工神经网络的供水管道压力预测和粗糙度校准方法,包括(1)建立管道网络的稳态或扩展初始数据校准优化模型,定义管道网络的所有物理参数;(2)通过熵的概念在单位管道网络区域中选取最具有代表性的节点;(3)通过人工神经网络训练预测压力监测值;(4)运用粒子群优化方法,将粒子使用在预定间隔内生成的管道粗糙度随机值初始化;(5)使用EPANET仿真器获得管道网络中的压力,比较模拟监测压力和实际监测压力,计算目标函数,最大程度地减少实际监测值和模拟监测值之间的差异。本发明提高了供水管道压力预测模型的准确性,对实现构建智能化供水体系有着重要的意义。
  9606. 结果:
  9607. 功能属性类:
  9608. - 智能化供水体系
  9609. 性能指标类:
  9610. - 压力监测值
  9611. - 实际监测压力
  9612. - 模拟监测压力
  9613. 技术参数类:
  9614. - 压力
  9615. - 物理参数
  9616. - 目标函数
  9617. - 粗糙度
  9618. 技术特征类:
  9619. - EPANET仿真器
  9620. - 人工神经网络
  9621. - 扩展初始数据校准优化模型
  9622. - 熵
  9623. - 稳态模型
  9624. - 粒子群优化方法
  9625. 结构部件类:
  9626. - 供水管道
  9627. - 管道网络
  9628. - 节点
  9629. - 摘要: 一种并行离散事件的事件集中发射式的仿真执行方法及系统,方法包括:创建线程池,其中时间管理器占用一个线程,其余的线程为执行线程,时间管理器建立可执行事件队列,并将可执行事件队列中的事件分配给多个事件管理器进行执行;可执行事件队列中按照时间戳、优先级顺序对事件进行排序;当可执行事件队列中有多个事件同时满足最小可执行事件时间戳和优先级条件时,按顺序对处理线程池中的线程依次派发事件。本发明可以从减少事件管理器向时间管理器请求时间同步的次数和减少向CPU申请计算资源的次数,优化了执行效率,并且多个事件管理器同时执行事件的处理,避免了多个事件管理器之间负载不均衡的问题。
  9630. 结果:
  9631. 功能属性类:
  9632. - 优化执行效率
  9633. - 避免负载不均衡
  9634. 技术参数类:
  9635. - 优先级顺序
  9636. - 时间戳
  9637. - 最小可执行事件时间戳
  9638. 技术特征类:
  9639. - CPU计算资源
  9640. - 事件管理器
  9641. - 事件集中发射式
  9642. - 仿真执行方法
  9643. - 并行离散事件
  9644. - 执行效率
  9645. - 时间同步
  9646. - 时间管理器
  9647. - 负载均衡
  9648. 结构部件类:
  9649. - 可执行事件队列
  9650. - 处理线程池
  9651. - 线程池
  9652. - 摘要: 本发明涉及油田开发技术领域,特别是涉及到一种稠油油藏气水电热剂综合利用路径规划模型的建立方法。其包括:步骤1,构建各介质资源利用路径结构模型;步骤2,建立各介质资源利用后的节约能耗、节约成本、增产油量与路径结构、开发末端值的路径关系模型;步骤3,采集各介质资源利用路径的样本数据,求解路径关系模型;步骤4,建立以目标效益最大化的各介质资源综合利用路径规划模型;步骤5,建立综合利用路径规划模型的约束条件;步骤6,获得综合利用路径规划模型。本发明解决了气水电热剂多个介质的综合利用路径的规划问题,实现了每个介质的最优利用路径的选择,达到了资源利用最大化、节约能耗最大、节约成本最高、循环利用经济效益最优的目的,对于提高稠油老油田开发过程中资源化利用能力和水平以及开发管理水平都具有重要的意义。
  9653. 结果:
  9654. 专利法律实体类: []
  9655. 制造工艺类: []
  9656. 功能属性类:
  9657. - 循环利用经济效益最优
  9658. - 资源利用最大化
  9659. 性能指标类:
  9660. - 目标效益最大化
  9661. 技术参数类:
  9662. - 增产油量
  9663. - 开发末端值
  9664. - 节约成本
  9665. - 节约能耗
  9666. 技术特征类:
  9667. - 约束条件
  9668. - 综合利用路径规划模型
  9669. - 路径关系模型
  9670. - 路径结构模型
  9671. 材料类:
  9672. - 气水电热剂
  9673. - 稠油
  9674. 特殊构造类: []
  9675. 结构部件类: []
  9676. 规范标准类: []
  9677. - 摘要: 本发明实施例涉及一种T接厂站潮流图的成图方法、系统及计算机设备,包括:从电力系统中获取电网模型文件和厂站地理信息;结合SAX和DOM对电网模型文件进行解析,得到数据信息;对厂站的T型节点进行拆分并建立虚拟节点容器,并获取数据信息中的厂站拓扑关系;根据虚拟节点容器和厂站拓扑关系建立T接厂站模型,采用斥力张力算法对T接厂站模型进行布局布线得到T接厂站潮流图。该方法通过对每个T型节点建立虚拟节点容器,使得T型节点与普通节点采用统一描述,根据厂站拓扑关系和虚拟节点容器建立T接厂站模型,采用带约束条件的斥力张力算法对T接厂站模型进行调节,得到T接厂站潮流图,成图效率高且成果效果好。
  9678. 结果:
  9679. 功能属性类:
  9680. - T接厂站模型
  9681. - T接厂站潮流图
  9682. 技术参数类:
  9683. - 厂站地理信息
  9684. - 电网模型文件
  9685. 技术特征类:
  9686. - DOM
  9687. - SAX
  9688. - 斥力张力算法
  9689. 结构部件类:
  9690. - T型节点
  9691. - 厂站拓扑关系
  9692. - 虚拟节点容器
  9693. - 摘要: 本发明公开了一种预测车内吸声性能的方法,包括以下步骤:(1)建立预测模型,该预测模型具体为:其中,A-(车内)为车内吸声量,代表车内吸声性能;n为车内吸声零部件的数量;β-i为第i个吸声零部件的加权系数;A-i为第i个吸声零部件的吸声量,代表零部件吸声性能;(2)预测车内吸声性能:将待预测车辆的各吸声零部件的吸声量数据代入预测模型中,预测出该待预测车辆的车内吸声量。本发明利用零部件单体的吸声性能结果能够快速、准确预测车内吸声性能变化,评价其车内吸声性能,节约了整车试验资源,提升了工作效率。
  9694. 结果:
  9695. 性能指标类:
  9696. - 车内吸声性能
  9697. - 零部件吸声性能
  9698. 技术参数类:
  9699. - 加权系数
  9700. - 吸声量
  9701. - 车内吸声量
  9702. 结构部件类:
  9703. - 吸声零部件
  9704. - 摘要: 本发明提供了一种相态变化对致密油井产能影响计算方法及装置,所述方法包含:获取待测目标区块的地质参数;通过室内岩心实验获得待测目标区块的实验数据,根据实验数据计算获不同尺度的界面张力变化数据、临界压力变化数据和临界温度变化数据;获取待测目标区块的测井数据,计算每类储层中不同尺度的孔隙度半径分布比例数据;根据界面张力变化数据、临界压力变化数据、临界温度变化数据和每类储层中的孔隙度半径分布比例数据计算获得各类型储层的毛管力变化数据和各类型储层的原油粘度变化数据;根据地质参数、毛管力变化数据、原油粘度变化数据和孔隙度半径分布比例数据构建油藏数值模拟模型,获得同尺度孔隙内相态变化对致密油井产能影响情况。
  9705. 结果:
  9706. 专利法律实体类: []
  9707. 制造工艺类:
  9708. - 室内岩心实验
  9709. 功能属性类:
  9710. - 装置
  9711. - 计算方法
  9712. 性能指标类: []
  9713. 技术参数类:
  9714. - 临界压力变化数据
  9715. - 临界温度变化数据
  9716. - 原油粘度变化数据
  9717. - 地质参数
  9718. - 孔隙度半径分布比例数据
  9719. - 实验数据
  9720. - 毛管力变化数据
  9721. - 测井数据
  9722. - 界面张力变化数据
  9723. 技术特征类:
  9724. - 油藏数值模拟模型
  9725. - 相态变化
  9726. - 致密油井产能
  9727. 材料类:
  9728. - 原油
  9729. 特殊构造类:
  9730. - 同尺度孔隙
  9731. 结构部件类: []
  9732. 规范标准类: []
  9733. - 摘要: 本发明公开了一种永磁体及其表面轮廓设计方法和电机。该永磁体具有:顶面、基底面、两个侧面以及两个过渡面。所述顶面和所述基底面相互平行,所述顶面在所述永磁体的横截面上的长度小于所述基底面在所述横截面上的长度,两个所述侧面相互平行且等长,两个所述过渡面分别连接所述顶面和两个所述侧面,所述永磁体的横截面形状相同,所述过渡面形成为:在平滑的曲面上切割出一过渡平面。该永磁体采用在过渡面上过渡平面的方式,大幅减小了使用其的永磁电机中的转矩波动,减少永磁体用量,提高了转矩平稳度,增加了磁通密度,提高电机效率,减少振动噪声。该电机具有上述相同效果。
  9734. 结果:
  9735. 制造工艺类:
  9736. - 表面轮廓设计方法
  9737. 功能属性类:
  9738. - 平滑的曲面
  9739. - 过渡平面
  9740. 技术特征类:
  9741. - 振动噪声
  9742. - 电机效率
  9743. - 磁通密度
  9744. - 转矩平稳度
  9745. - 转矩波动
  9746. 结构部件类:
  9747. - 侧面
  9748. - 基底面
  9749. - 永磁体
  9750. - 电机
  9751. - 过渡面
  9752. - 顶面
  9753. - 摘要: 本发明公开了一种人机测试模拟机,提供了一种使用方便,可模拟多种立式终端设备使用状态,从而可缩短产品研发周期和大幅节省研发费用的立式终端的人机测试模拟机,解决了现有技术中存在的研发周期长,需大量的人力和物力,研发费用高等的技术问题,它包括底座及设于底座上的机身,所述机身通过升降机构连接在底座上,在机身上设有显示屏和操作窗口,显示屏通过转动机构转动连接在机身的上方,操作窗口活动连接在机身的外侧壁面上。
  9754. 结果:
  9755. 功能属性类:
  9756. - 缩短产品研发周期
  9757. - 节省研发费用
  9758. 技术特征类:
  9759. - 人机测试模拟机
  9760. - 立式终端设备
  9761. 结构部件类:
  9762. - 升降机构
  9763. - 底座
  9764. - 操作窗口
  9765. - 显示屏
  9766. - 机身
  9767. - 转动机构
  9768. - 摘要: 本申请提供了一种油田注水系统的能耗优化方法及装置,属于油田领域。该方法包括:对待优化的第一油田注水系统中包括的多个第一注水节点进行简化处理,得到多个第二注水节点;确定多个注水管道组成的多个注水基环;确定由多个注水基环组成的第二油田注水系统;以多个第二注水节点中包括的每个注水泵的运行参数为变量,以第二油田注水系统的总能耗最低为目标,建立第二油田注水系统的能耗优化模型;根据注水管道中的流量,构建第二油田注水系统的能量平衡模型,通过能量平衡模型对第二油田注水系统进行模拟仿真,确定满足能耗优化模型的每个注水泵的运行参数;由于降低了能量平衡模型的维度,所以提高了油田注水系统能耗优化的效率和准确性。
  9769. 结果:
  9770. 性能指标类:
  9771. - 准确性
  9772. - 效率
  9773. - 能耗优化
  9774. 技术参数类:
  9775. - 总能耗
  9776. - 流量
  9777. - 维度
  9778. - 运行参数
  9779. 技术特征类:
  9780. - 模拟仿真
  9781. - 能耗优化模型
  9782. - 能量平衡模型
  9783. 结构部件类:
  9784. - 注水基环
  9785. - 注水泵
  9786. - 注水管道
  9787. - 注水节点
  9788. - 摘要: 本发明公开了一种适用于ESP生产挖潜的边缘计算智能调控方法,步骤如下:ESP的变频器内置控制器将设定的泵入口压力值与油井的下边界条件进行比较得到最小允许的泵入口压力值,并根据矫正近似产液指数计算得到其对应的最大产液量;根据ESP电泵机组压力平衡关系式,计算得到其对应的最大扬程值;通过该ESP变频下的泵特性曲线,计算得到达到最大产液量所需的目标频率值,然后ESP的变频器内置控制器将ESP的运行频率调频至所述目标频率值。本发明通过泵工况和井口压力计监测的数据,计算出油井最大产能方案,实现ESP变频器的自动调频,达到ESP生产挖潜的智能调控,保证稳定调产。
  9789. 结果:
  9790. 功能属性类:
  9791. - 智能调控
  9792. - 稳定调产
  9793. - 自动调频
  9794. 技术参数类:
  9795. - 下边界条件
  9796. - 产液量
  9797. - 扬程值
  9798. - 泵入口压力值
  9799. - 目标频率值
  9800. - 运行频率
  9801. 技术特征类:
  9802. - 压力平衡关系式
  9803. - 泵特性曲线
  9804. - 矫正近似产液指数
  9805. - 边缘计算智能调控方法
  9806. 结构部件类:
  9807. - ESP电泵机组
  9808. - 井口压力计
  9809. - 变频器内置控制器
  9810. - 油井
  9811. - 泵入口
  9812. - 摘要: 本发明公开了横向扩轨下车辆振动信息的获取装置和方法,涉及铁路运输安全监控技术领域,解决了能否允许较高速度通过曲线的决定因素之一是限制净横向轮轨力,因此研究横向扩轨下的车辆振动信息尤为关键的问题。本发明包括在车辆的监控室内导入所述装置的实时数据信息,同时导入多组评价因子tf与虚拟传感器采集数据表,拟合计算多组轮对轴箱的实时监控数据和虚拟传感器采集数据表的相似度,在相似度高于60%时对监控室内的工作人员进行主动预警。本发明输出的实验结果用于实际操作中,可防止危险事故发生。
  9813. 结果:
  9814. 功能属性类:
  9815. - 铁路运输安全监控
  9816. - 防止危险事故
  9817. 技术参数类:
  9818. - 横向扩轨
  9819. - 相似度
  9820. - 评价因子tf
  9821. - 轮轨力
  9822. 技术特征类:
  9823. - 主动预警
  9824. - 实时数据信息
  9825. - 虚拟传感器
  9826. 结构部件类:
  9827. - 监控室
  9828. - 轮对轴箱
  9829. - 摘要: 本发明公开了一种风电叶片质量计算方法,包括步骤:1)构建叶片截面单位长度质量数据库;2)求解叶片截面单位长度质量分布;3)将从叶根到叶尖方向叶片截面单位长度质量分布进行积分,求解得到最终的叶片总质量。本发明采用FOCUS计算叶片质量,需要投入大量的时间和精力,而基于FOCUS计算得到的数据库质量进行插值求解,所需的时间可以忽略,给设计人员提供了方便快捷的叶片质量评估手段。基于数据库插值计算得到叶片质量,由于叶片气动程序不能计算叶片质量,通过此方法,可以对叶片质量进行快速计算,使得在设计阶段能同时对叶片质量进行快速评估。
  9830. 结果:
  9831. 功能属性类:
  9832. - 快速计算
  9833. - 快速评估
  9834. 技术参数类:
  9835. - 单位长度质量
  9836. - 总质量
  9837. - 质量分布
  9838. 技术特征类:
  9839. - FOCUS
  9840. - 数据库插值
  9841. 结构部件类:
  9842. - 叶尖
  9843. - 叶根
  9844. - 叶片截面
  9845. - 风电叶片
  9846. - 摘要: 本发明公开了一种装配式钢结构住宅ALC外墙窗台下压顶,包括窗台压顶主体,所述的窗台下压顶还包括密封结构,所述的窗台压顶主体包括第一压顶和第二压顶,所述的第一压顶的截面为矩形,设置在窗洞的底部上,所述的第二压顶的截面为直角梯形,第二压顶的面积大的底面设置在第一压顶的外侧面上,所述的第一压顶的顶面靠近外侧面的位置上沿长度方向开设有用于安装窗户的窗框的固定槽,所述的密封结构设置在第一压顶的顶面,并且位于固定槽和第一压顶的外侧面之间,密封结构包括丁基橡胶密封腻子和座体,所述的座体设置在安装槽和第一压顶的外侧面之间的第一压顶的顶面上,座体的两端面分别与窗洞侧面抵靠,本发明结构简单,市场前景好。
  9847. 结果:
  9848. 技术特征类:
  9849. - ALC外墙
  9850. - 密封结构
  9851. - 装配式钢结构住宅
  9852. 材料类:
  9853. - 丁基橡胶密封腻子
  9854. 特殊构造类:
  9855. - 直角梯形
  9856. 结构部件类:
  9857. - 固定槽
  9858. - 安装槽
  9859. - 座体
  9860. - 窗台压顶主体
  9861. - 窗洞
  9862. - 第一压顶
  9863. - 第二压顶
  9864. - 摘要: 本发明实施例涉及一种基于逻辑关系构建变电站图模方法、系统及设备,包括:构建变电站的全景数据库;对全景数据库进行标准化输出,得到变电站的XML模型文件和SVG图形文件;采用模型检测和图形校验对XML模型文件和SVG图形文件进行审核校验,若审核校验通过,建立变电站模型,该方法根据变电站的信息数据作为数据源,采用自动布局布线实现自动绘制变电站接线的逻辑关系图,并根据IEC
  9865. 61970/61968标准规范和电网SVG图形表达规范对应输出文件并建立变电站模型,实现了自动绘制变电站建模接线的逻辑关系图,提高工作效率,避免人工绘制接线图出现的错误,建立的变电站模型实现变电站与变电站之间数据信息的融合。
  9866. 结果:
  9867. 专利法律实体类: []
  9868. 制造工艺类:
  9869. - 图形校验
  9870. - 模型检测
  9871. 功能属性类:
  9872. - 全景数据库
  9873. - 数据信息融合
  9874. 性能指标类:
  9875. - 工作效率
  9876. 技术参数类:
  9877. - SVG图形文件
  9878. - XML模型文件
  9879. 技术特征类:
  9880. - 自动布局布线
  9881. - 自动绘制
  9882. 特殊构造类: []
  9883. 结构部件类:
  9884. - 变电站
  9885. - 接线图
  9886. - 逻辑关系图
  9887. 规范标准类:
  9888. - IEC 61970/61968标准规范
  9889. - 电网SVG图形表达规范
  9890. - 摘要: 本发明属于油气田开发领域,涉及水驱油藏转流场开发效果快速评价方法。所述方法包括:搜集目标油藏的地质开发资料,建立目标油藏转流场开发的流线模拟模型;开展目标油藏转流场开发的流线数值模拟,获取转流场前后流线模拟模型的瞬时流场分布;提取转流场前后的瞬时流场分布中各条流线上流经各点的位置数据,以及各条流线上的流体属性数据;计算水驱油藏转流场开发效果快速评价指标;判断水驱油藏转流场措施是否有效。本发明评价方法用时短、效率高,可直接用于水驱油藏转流场开发效果的评价。
  9891. 结果:
  9892. 功能属性类:
  9893. - 评价效果
  9894. 性能指标类:
  9895. - 效率高
  9896. - 用时短
  9897. 技术参数类:
  9898. - 流体属性数据
  9899. - 瞬时流场分布
  9900. - 评价指标
  9901. 技术特征类:
  9902. - 水驱油藏转流场开发效果快速评价方法
  9903. - 流线数值模拟
  9904. - 流线模拟模型
  9905. - 摘要: 本申请关于一种页岩油开采方式的确定方法、装置、设备及存储介质,涉及页岩油勘探领域。该方法包括:接收全列声波测井装置发送的目标岩层的测井数据,测井数据用于指示目标岩层的岩层性质;将测井数据输入测井数据分析模型,输出得到目标岩层的脆性指数;通过测井数据和脆性指数确定目标岩层的缝网指数;根据缝网指数确定对目标岩层的开采方式。本申请通过从检测装置中获取目标岩层的测井数据,并确定目标岩层的脆性指数以及缝网指数,最终确定对于目标岩层的开采方式的方法,通过对脆性指数的设置及处理,确定目标岩层的脆性在开采区域内的相对易碎裂程度,并据此确定对目标岩层的开采方式,提高了对于页岩油的开采方式进行确定的效率。
  9906. 结果:
  9907. 制造工艺类:
  9908. - 测井数据分析模型
  9909. 性能指标类:
  9910. - 岩层性质
  9911. - 易碎裂程度
  9912. 技术参数类:
  9913. - 测井数据
  9914. - 缝网指数
  9915. - 脆性指数
  9916. 技术特征类:
  9917. - 页岩油勘探
  9918. - 页岩油开采方式
  9919. 结构部件类:
  9920. - 全列声波测井装置
  9921. - 摘要: 本发明涉及地铁施工领域,具体涉及了一种装配式地铁车站中层组件的拼装设备,包括导轨、机架侧向拼接机构和中间拼接机构,导轨铺设于装配式地铁车站底层组件的顶面,且沿装配式地铁车站的长度方向布置,机架可滑动地连接于导轨,侧向拼装机构设于机架,侧向拼装机构包括第一定位装置和压紧装置,装配式地铁车站中层组件的侧向构件置于第一定位装置上,第一定位装置用于调整侧向构件的位置,压紧装置用于将待装配的侧向构件和已装配完成的侧向构件压紧,中间拼装机构设于机架,装配式地铁车站中层组件的中间构件置于中间拼装机构上,中间拼装机构在侧向构件完成拼装后将中间构件搭接于侧向构件,完成装配式地铁车站中层组件的拼装。
  9922. 结果:
  9923. 制造工艺类:
  9924. - 压紧
  9925. - 拼装
  9926. - 搭接
  9927. 技术特征类:
  9928. - 中层组件
  9929. - 底层组件
  9930. - 拼装设备
  9931. - 装配式地铁车站
  9932. 结构部件类:
  9933. - 中间拼接机构
  9934. - 中间构件
  9935. - 侧向拼接机构
  9936. - 侧向构件
  9937. - 压紧装置
  9938. - 导轨
  9939. - 机架
  9940. - 第一定位装置
  9941. - 摘要: 本发明公开了一种考虑冲压成形影响的金属材料碰撞失效仿真方法,将冲压成形零件的工艺条件输入冲压成形CAE仿真模型,由冲压成形CAE仿真模型进行冲压成形仿真分析后输出冲压成形CAE仿真结果,再将输出冲压成形CAE仿真结果进行映射,根据映射的结果进行损伤累积变量计算,输出边界条件,以此边界条件作为碰撞CAE仿真模型的初始边界条件,进行碰撞CAE仿真及失效风险评价。本发明不仅适用于汽车结构分析,也可以拓展到飞机等的结构分析,具有广泛的应用前景与经济价值。
  9942. 结果:
  9943. 制造工艺类:
  9944. - 冲压成形
  9945. - 碰撞失效仿真
  9946. 功能属性类:
  9947. - 失效风险评价
  9948. - 结构分析
  9949. 性能指标类:
  9950. - 损伤累积变量
  9951. 技术参数类:
  9952. - 初始边界条件
  9953. - 工艺条件
  9954. - 边界条件
  9955. 技术特征类:
  9956. - 冲压成形CAE仿真模型
  9957. - 损伤累积变量计算
  9958. - 碰撞CAE仿真模型
  9959. 材料类:
  9960. - 金属材料
  9961. 结构部件类:
  9962. - 冲压成形零件
  9963. - 汽车结构
  9964. - 飞机结构
  9965. - 摘要: 本公开提供了一种煤层气井网的调整方法、装置及计算机可读存储介质,属于煤层气开发领域。所述方法包括:确定目标煤层气井网内已投产老井的井控范围,所述井控范围,指煤层气井能够产出的储层资源的最大边界;基于确定的目标煤层气井网内已投产老井的井控范围,确定在所述目标煤层气井网内未动用资源的范围内部署的新井的方案,所述未动用资源的范围为,所述目标煤层气井网的划定范围中除所述已投产老井的井控范围之外的范围,部署的新井的井控范围与相邻的已投产老井的井控范围的重叠范围不超过目标重叠范围。
  9966. 结果:
  9967. 功能属性类:
  9968. - 储层资源
  9969. - 煤层气开发
  9970. 技术参数类:
  9971. - 井控范围
  9972. - 目标重叠范围
  9973. 技术特征类:
  9974. - 划定范围
  9975. - 未动用资源的范围
  9976. 结构部件类:
  9977. - 新井
  9978. - 煤层气井网
  9979. - 老井
  9980. - 摘要: 本申请提供一种风电场的流场重构方法、装置及可读存储介质。所述风电场的流场重构方法包括:将目标时间段内待测时刻的时间信息、所述风电场空间内多个待测点的位置信息输入与所述目标时间段对应的第一高斯过程回归模型,得到所述待测时刻下所述多个待测点的风速信息;及基于所述待测时刻的时间信息、所述多个待测点的位置信息和所述多个待测点的所述风速信息,重构所述待测时刻下的所述风电场的三维流场。所述确定装置包括一个或多个处理器,用于实现所述流场重构方法。所述计算机可读存储介质存储有程序,该程序被处理器执行时,实现所述流场重构方法。
  9981. 结果:
  9982. 专利法律实体类: []
  9983. 制造工艺类: []
  9984. 功能属性类:
  9985. - 风电场
  9986. 性能指标类: []
  9987. 技术参数类:
  9988. - 三维流场
  9989. - 位置信息
  9990. - 待测时刻
  9991. - 时间信息
  9992. - 目标时间段
  9993. - 风速信息
  9994. 技术特征类:
  9995. - 处理器
  9996. - 流场重构方法
  9997. - 计算机可读存储介质
  9998. - 高斯过程回归模型
  9999. 材料类: []
  10000. 特殊构造类: []
  10001. 结构部件类: []
  10002. 规范标准类: []
  10003. - 摘要: 本发明提供了一种燃料电池催化剂活性的计算装置、计算方法及电子设备,将催化剂纳米尺度氧还原活性数据和催化层微米尺度比表面积数据,传递到膜电极组件毫米尺度功率计算模型中,整合不同尺度的数据,实现了数据的最大化利用。建立了可真实还原“浆料-催化剂-载体”的微米尺度球模型,得到更为可靠的比表面积计算数据,这种自底向上的建模方式对测试的依赖程度低,使预测模型具备更强的推广性。利用微观尺度下精确计算得到的催化剂数据,输入到宏观的膜电极组件计算模型中,从源头输入层面提升了计算模型的准确性,从而提升最终性能的预测精度。实现了一种基于虚拟仿真技术的完整的催化剂活性计算方案。
  10004. 结果:
  10005. 制造工艺类:
  10006. - 虚拟仿真技术
  10007. 功能属性类:
  10008. - 催化剂活性计算
  10009. 性能指标类:
  10010. - 预测精度
  10011. 技术参数类:
  10012. - 功率计算模型
  10013. - 比表面积数据
  10014. - 氧还原活性数据
  10015. 技术特征类:
  10016. - 微米尺度
  10017. - 毫米尺度
  10018. - 球模型
  10019. - 纳米尺度
  10020. 材料类:
  10021. - 催化剂
  10022. - 浆料
  10023. - 载体
  10024. 结构部件类:
  10025. - 电子设备
  10026. - 膜电极组件
  10027. - 计算装置
  10028. - 摘要: 本申请提供一种风力发电机的极限载荷的确定方法、装置及可读存储介质。所述风力发电机的极限载荷的确定方法包括:获得所述风力发电机的基准弯矩;及根据关于所述基准弯矩的极限弯矩修正函数,确定表征所述极限载荷的极限弯矩,所述极限弯矩修正函数至少是通过最小二乘法拟合得到的。所述确定装置包括一个或多个处理器,用于实现所述确定方法。所述计算机可读存储介质存储有程序,该程序被处理器执行时,实现所述确定方法。
  10029. 结果:
  10030. 专利法律实体类:
  10031. - 计算机可读存储介质
  10032. 功能属性类:
  10033. - 确定方法
  10034. - 确定装置
  10035. 技术参数类:
  10036. - 基准弯矩
  10037. - 极限弯矩
  10038. - 极限载荷
  10039. 技术特征类:
  10040. - 最小二乘法
  10041. - 极限弯矩修正函数
  10042. 结构部件类:
  10043. - 风力发电机
  10044. - 摘要: 一种定向控温的电力电子设备密封舱系统,由密封舱、膜分离氮氧装置、双向气流控制单元、换热器、控制气流单元、传感器组和控制器组成。密封舱为保温、防水、气密、承压的舱体。双向气流控制单元安装在密封舱内底部一侧转角处;控制气流单元分别安装排布在密封舱内顶部和底部;换热器外挂在密封舱的背阴面,密封舱内气体通过换热器与密封舱外空气换热;膜分离氮氧装置置于密封舱外顶部靠近边缘一侧;温度传感器分布安放在密封舱内电力电子设备上;控制器嵌入安装在密封舱舱门上,接收传感器数据和设备控制。压缩空气、膜氮氧分离装置、定向控温,防尘、防火、提高换热效率。
  10045. 结果:
  10046. 功能属性类:
  10047. - 电力电子设备密封舱系统
  10048. 技术参数类:
  10049. - 保温
  10050. - 承压
  10051. - 气密
  10052. - 防水
  10053. 技术特征类:
  10054. - 定向控温
  10055. - 提高换热效率
  10056. - 防尘
  10057. - 防火
  10058. 结构部件类:
  10059. - 传感器组
  10060. - 双向气流控制单元
  10061. - 密封舱
  10062. - 换热器
  10063. - 控制器
  10064. - 控制气流单元
  10065. - 温度传感器
  10066. - 膜分离氮氧装置
  10067. - 舱门
  10068. - 摘要: 本公开提供了一种用于热油管道仿真的方法,属于管道仿真技术领域。该方法包括:将热油管道划分为多个管段;建立热油管道的热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型;获取多个实际工况下热油管道的参数,热油管道的参数包括热油管道的体积流量、起点压力、终点压力、起点温度和终点温度;基于热油管道的参数、热力仿真模型、水力仿真模型和误差修正模型,计算得到各管道最优的热力参数和水力参数;根据计算得到各管道最优的热力参数和水力参数,仿真热油管道的运行状态。本公开提供的方法通过将热油管道划分为多段,并结合多个实际工况的参数,可以使得仿真中热油管道中热力参数和水力参数普适性较高。
  10069. 结果:
  10070. 性能指标类:
  10071. - 普适性
  10072. 技术参数类:
  10073. - 体积流量
  10074. - 水力参数
  10075. - 热力参数
  10076. - 终点压力
  10077. - 终点温度
  10078. - 起点压力
  10079. - 起点温度
  10080. 技术特征类:
  10081. - 水力仿真模型
  10082. - 热力仿真模型
  10083. - 误差修正模型
  10084. 结构部件类:
  10085. - 热油管道
  10086. - 管段
  10087. - 摘要: 本发明公开了一种免抽芯高性能复合保温墙板及其制备工艺,免抽芯高性能复合保温墙板包括芯体和超高性能混凝土壳体;所述芯体为泡沫混凝土,抗压强度≥0.8MPa,体积吸水率≤10%;所述超高性能混凝土壳体为纤维增强水泥基复合材料。本发明采用免抽芯工艺制备复合保温墙板,所制得的墙板厚度在100~200mm且面密度在80~120kg/m~3基础上,实现了抗弯荷载≥15倍、耐火极限≥3小时、传热系数≤0.75W/(m~2·K)、空气声计权隔声量≥50dB;同时泡沫混凝土芯体与超高性能混凝土壳体一体成型,可有效避免保温材料与墙板外壳粘结不牢或脱开的问题。
  10088. 结果:
  10089. 制造工艺类:
  10090. - 一体成型
  10091. - 免抽芯工艺
  10092. 功能属性类:
  10093. - 复合保温墙板
  10094. 性能指标类:
  10095. - 传热系数≤0.75W/(m~2·K)
  10096. - 抗弯荷载≥15倍
  10097. - 空气声计权隔声量≥50dB
  10098. - 耐火极限≥3小时
  10099. 技术参数类:
  10100. - 体积吸水率≤10%
  10101. - 厚度在100~200mm
  10102. - 抗压强度≥0.8MPa
  10103. - 面密度在80~120kg/m~3
  10104. 材料类:
  10105. - 泡沫混凝土
  10106. - 纤维增强水泥基复合材料
  10107. - 超高性能混凝土
  10108. 结构部件类:
  10109. - 复合保温墙板
  10110. - 芯体
  10111. - 超高性能混凝土壳体
  10112. - 摘要: 本发明提供了一种落点预测方法、装置和电子设备,涉及数据处理的技术领域,包括:获取运动中的物体在其运动空间中的至少两个位置坐标以及运动空间内地面的数字高程模型;基于至少两个位置坐标和数字高程模型确定物体的落点坐标。本发明提供的落点预测方法,仅需获取运动中的物体在空间中的至少两个位置坐标以及该物体的运动空间内地面的数字高程模型即可确定出物体的落点坐标,对于没有物体运动视频或图片的情况下,也能够实现空间中运动物体的落点预测。
  10113. 结果:
  10114. 专利法律实体类:
  10115. - 本发明
  10116. 制造工艺类: []
  10117. 功能属性类:
  10118. - 数据处理
  10119. - 运动空间
  10120. 性能指标类: []
  10121. 技术参数类:
  10122. - 位置坐标
  10123. - 数字高程模型
  10124. - 落点坐标
  10125. 技术特征类:
  10126. - 电子设备
  10127. - 落点预测方法
  10128. - 装置
  10129. 材料类: []
  10130. 特殊构造类: []
  10131. 结构部件类: []
  10132. 规范标准类: []
  10133. - 摘要: 本发明公开的一种大斜度井压裂优化方法,考虑裂缝与井网适配性的压裂参数优化设计边井、角井不同模式布缝,降低见水风险;其次利用油藏数值模拟方法,考虑缝间干扰优化合理裂缝间距,增强裂缝侧向扩展倾向,增大压裂复杂程度,进而提高裂缝改造体积;另外采用差异化的加砂泵注方法,实现长、短缝组合设计,提高大斜度井注采对应的裂缝匹配方法,实现提高储量纵向动用程度和提高单井采油速和度产量,为超低渗Ⅲ类和致密油藏开发开辟新方向。
  10134. 结果:
  10135. 制造工艺类:
  10136. - 加砂泵注方法
  10137. - 油藏数值模拟方法
  10138. 功能属性类:
  10139. - 提高储量纵向动用程度
  10140. - 提高单井采油速度和产量
  10141. - 裂缝匹配方法
  10142. - 降低见水风险
  10143. 技术参数类:
  10144. - 产量
  10145. - 压裂参数
  10146. - 裂缝间距
  10147. - 采油速度
  10148. 技术特征类:
  10149. - 压裂复杂程度
  10150. - 大斜度井
  10151. - 缝间干扰
  10152. - 致密油藏
  10153. - 裂缝侧向扩展倾向
  10154. - 裂缝改造体积
  10155. - 超低渗Ⅲ类
  10156. 结构部件类:
  10157. - 短缝
  10158. - 裂缝
  10159. - 角井
  10160. - 边井
  10161. - 长缝
  10162. - 摘要: 本文公开了一种耐火喷涂材料及耐火复合墙板,涉及建筑技术领域。耐火喷涂材料包括:粒状棉和防火涂料混合物,其中,在粒状棉和防火涂料混合物中,粒状棉的重量占比为10%-40%。本文通过将防火涂料和粒状棉混合形成混合物,粒状棉和防火涂料混合物具有良好的密闭性和整体性,填充于墙板之间,防止了墙板开裂后火焰穿透薄弱点的产生,提升了墙板的防火性能。
  10163. 结果:
  10164. 功能属性类:
  10165. - 密闭性
  10166. - 整体性
  10167. - 防火性能
  10168. 技术参数类:
  10169. - 10%-40%
  10170. 材料类:
  10171. - 粒状棉
  10172. - 防火涂料混合物
  10173. 结构部件类:
  10174. - 耐火复合墙板
  10175. - 摘要: 本发明涉及一种前缘单砂层平面能量差异表征方法。主要解决了薄层砂大面积席状发育区块由于平面渗流能量的变化导致受效不均衡矛盾突出问题。包括以下步骤:1)、利用油藏自动绘图软件,自动生成各沉积单元随机相带图;2)、利用取心井岩心综合图,分析岩性及测井曲线差异,建立能量微相测井模式,利用分层数据库统计单砂层岩性物性参数,做直方图,确定各能量微相分布区间,结合能量微相测井模式,建立能量微相分类标准;3)、重新生成具有能量微相变化的沉积单元随机相带图;4)人机交互绘制薄层砂具有平面能量衰减变化的相带图,归类为四种砂体类型。该表征方法提高了对前缘单砂层平面非均质特征的认识,适用于中低渗透率储层连通关系分析。
  10176. 结果:
  10177. 制造工艺类:
  10178. - 人机交互绘制
  10179. - 油藏自动绘图软件
  10180. 功能属性类:
  10181. - 平面渗流能量
  10182. - 连通关系分析
  10183. 性能指标类:
  10184. - 中低渗透率
  10185. 技术参数类:
  10186. - 岩性物性参数
  10187. - 渗透率
  10188. 技术特征类:
  10189. - 平面能量衰减变化
  10190. - 平面非均质特征
  10191. - 能量微相测井模式
  10192. 结构部件类:
  10193. - 砂体
  10194. - 薄层砂
  10195. 规范标准类:
  10196. - 能量微相分类标准
  10197. - 摘要: 本发明提供用于页岩气压后改造缝网的预测方法,其包含:收集页岩气数值模拟过程中需要使用到的基础参数,并选择多段压裂水平井的产气量、井底压力以及产水量作为拟合数据;构建针对于代表点的水平集函数,并根据微地震分布确定储层内所有代表点的水平集函数值;以压裂裂缝数据作为平均值,以预设比例的平均值作为方差,生成包含主裂缝参数以及次生裂缝参数的多组参数集合,并对储层内各个位置进行裂缝类型以及渗透类型的分类;基于预设算法构建迭代历史拟合算法,根据收敛后的参数得到页岩气压后改造缝网的分布以及压裂液侵入地层后的分布。本发明提供能够根据页岩气生产井的生产数据自动化的反演出压后改造缝网的空间分布、渗透率等信息。
  10198. 结果:
  10199. 制造工艺类:
  10200. - 多段压裂
  10201. 功能属性类:
  10202. - 拟合数据
  10203. - 数值模拟
  10204. - 空间分布
  10205. - 预测方法
  10206. 性能指标类:
  10207. - 收敛后的参数
  10208. 技术参数类:
  10209. - 井底压力
  10210. - 产气量
  10211. - 产水量
  10212. - 基础参数
  10213. - 微地震分布
  10214. - 水平集函数
  10215. - 渗透率
  10216. - 渗透类型
  10217. - 裂缝类型
  10218. 技术特征类:
  10219. - 迭代历史拟合算法
  10220. - 页岩气压后改造缝网
  10221. 结构部件类:
  10222. - 主裂缝
  10223. - 多段压裂水平井
  10224. - 次生裂缝
  10225. - 摘要: 本发明涉及管道安全监测技术领域,一种管道压力控制方法及系统,所述的一种管道压力控制方法包括:实时获取管道压力值;判断管道压力值是否偏移最优值;若管道压力值未偏移最优值,则水泵保持现有频率运行;若管道压力值偏移最优值,则启动对水泵的频率调整。通过本发明所述的一种管道压力控制方法及系统,可以通过对水泵的控制,从而对管道的压力进行监测与调节。
  10226. 结果:
  10227. 功能属性类:
  10228. - 监测
  10229. - 调节
  10230. 技术参数类:
  10231. - 最优值
  10232. - 管道压力值
  10233. - 频率
  10234. 技术特征类:
  10235. - 管道压力控制方法
  10236. - 管道安全监测
  10237. 结构部件类:
  10238. - 水泵
  10239. - 管道
  10240. - 摘要: 本发明公开了一种输配协同的设备承载能力计算方法,包括根据配电网模型和配电网潮流方向,获取配电网接入点到根馈线节点的主干路径设备;根据根馈线节点与输电网设备的映射关系,获取输电网和配电网的边界连接设备;根据输电网模型和输电网潮流方向,获取边界连接设备到输电网主变的主干路径设备;基于历史数据,获取输电网主变关联设备预想故障后的潮流转移情况;计算配电网接入点到输电网主变的主干路径设备的承载能力。同时公开了相应的系统。本发明融合了输配电网多源信息,在考虑输电网潮流转移的前提下,实现了设备承载能力的输配协同计算,获得配电网接入点到220KV高压输电网的设备承载能力,提高了准确性。
  10241. 结果:
  10242. 功能属性类:
  10243. - 承载能力计算方法
  10244. 性能指标类:
  10245. - 220KV高压输电网
  10246. 技术参数类:
  10247. - 潮流方向
  10248. - 潮流转移情况
  10249. - 设备承载能力
  10250. 技术特征类:
  10251. - 输电网模型
  10252. - 输配协同计算
  10253. - 配电网模型
  10254. 结构部件类:
  10255. - 主干路径设备
  10256. - 根馈线节点
  10257. - 输电网主变
  10258. - 边界连接设备
  10259. - 配电网接入点
  10260. - 摘要: 本发明提供了一种蒸汽吞吐井间汽窜程度测定方法,其中,所述方法包括利用无因次汽窜时间和无因次温度增量计算得到蒸汽吞吐井间汽窜程度评价指数,并利用该评价指数评价蒸汽吞吐井间汽窜程度。本发明通过理论计算,将蒸汽吞吐井间汽窜程度加以量化,根据量化指标对比分析,划分不同级别,为现场确定同步注采井组提供理论依据。
  10261. 结果:
  10262. 性能指标类:
  10263. - 蒸汽吞吐井间汽窜程度
  10264. 技术参数类:
  10265. - 无因次汽窜时间
  10266. - 无因次温度增量
  10267. - 蒸汽吞吐井间汽窜程度评价指数
  10268. 技术特征类:
  10269. - 同步注采井组
  10270. - 蒸汽吞吐井间汽窜程度测定方法
  10271. - 摘要: 本发明提供一种深水沉积体系砂泥岩薄互层砂岩储层含水饱和度确定方法,该方法包括:获取目标薄互层的常规测井数据和Rt-Scanner资料;对该常规测井数据进行处理得到测井响应特征参数以及砂岩储层物性响应参数;对该Rt-Scanner资料进行处理得到纵向电阻率;根据该测井响应特征参数、该砂岩储层物性响应参数以及该纵向电阻率得到砂岩储层含水饱和度。通过采用上述技术方案,利用Rt-Scanner资料处理得到的纵向电阻率,最大程度消除了层状泥质围岩对目标层电阻率的影响,提高了对薄层油气层识别的灵敏度,准确地计算含水饱和度或含油气饱和度,避免以往测井解释方法遗漏和低估薄油气层的现象。
  10272. 结果:
  10273. 专利法律实体类: []
  10274. 制造工艺类: []
  10275. 功能属性类:
  10276. - 测井解释方法
  10277. 性能指标类:
  10278. - 灵敏度
  10279. 技术参数类:
  10280. - Rt-Scanner资料
  10281. - 含水饱和度
  10282. - 含油气饱和度
  10283. - 常规测井数据
  10284. - 测井响应特征参数
  10285. - 砂岩储层物性响应参数
  10286. - 纵向电阻率
  10287. 技术特征类:
  10288. - 深水沉积体系
  10289. - 薄互层
  10290. - 薄层油气层
  10291. - 薄油气层
  10292. 材料类:
  10293. - 泥质围岩
  10294. - 砂岩
  10295. - 砂泥岩
  10296. 特殊构造类: []
  10297. 结构部件类: []
  10298. 规范标准类: []
  10299. - 摘要: 一种应用于蒸汽系统仿真的减温减压器建模方法及减温减压器,基于Simulink蒸汽相关模块库中的可控压源与可控流源建模,通过可控压源动态调节控制二次蒸汽压力达到减压目的,通过可控流源向蒸汽系统注入减温水实现减温作用。本发明具有的有益效果如下:1、具有简单可靠,占用仿真资源少,适合应用于大规模蒸汽系统仿真建模。2、通过给减压控制器设置初始压力值,解决了蒸汽系统仿真的初始化问题,当有多级减温减压器存在于蒸汽系统中时,效果尤其明显。3、实现了减温减压器以及蒸汽系统建模,易于与机械、液压或者电力等仿真模型连接,实现能源互联网的仿真建模。
  10300. 结果:
  10301. 专利法律实体类:
  10302. - 本发明
  10303. 制造工艺类:
  10304. - 仿真建模
  10305. - 建模方法
  10306. 功能属性类:
  10307. - 减压目的
  10308. - 减温作用
  10309. - 占用仿真资源少
  10310. - 简单可靠
  10311. 性能指标类:
  10312. - 大规模蒸汽系统仿真
  10313. 技术参数类:
  10314. - 二次蒸汽压力
  10315. - 初始压力值
  10316. 技术特征类:
  10317. - Simulink蒸汽相关模块库
  10318. - 动态调节
  10319. - 注入减温水
  10320. 材料类:
  10321. - 减温水
  10322. - 蒸汽
  10323. 特殊构造类:
  10324. - 能源互联网
  10325. 结构部件类:
  10326. - 减压控制器
  10327. - 减温减压器
  10328. - 可控压源
  10329. - 可控流源
  10330. 规范标准类: []
  10331. - 摘要: 本申请关于一种油田地面生产系统的资源配置方法、装置、设备及介质,涉及油田地面工程节能领域。该方法包括:接收油田地面生产系统中的至少两个基础设备发送的设备数据;根据设备数据确定基础设备的基础评价分数,对至少两个基础设备的基础评价分数进行整合,得到生产能效分数;根据生产能效分数匹配得到油田地面生产系统的资源配置结果。通过以基础设备为单位,获取其设备数据并确定用于量化评价其工作效率,并以该效率指示设备数据对应的子系统的效率,进而得到生产系统的总效率并对应进行资源分配的方法,以对整个油田地面生产系统的生产效率进行量化评价,提高了对于系统能效进行确定的效率。
  10332. 结果:
  10333. 功能属性类:
  10334. - 生产效率
  10335. - 系统能效
  10336. 技术参数类:
  10337. - 基础评价分数
  10338. - 生产能效分数
  10339. - 设备数据
  10340. 技术特征类:
  10341. - 资源配置方法
  10342. - 资源配置结果
  10343. 结构部件类:
  10344. - 基础设备
  10345. - 摘要: 本发明公开了存储器、风机叶片性能优化方法、装置和设备,其中所述方法,包括:获取优化目标叶片的设计参数;根据优化目标叶片的设计参数,通过等比模型获取方式生成对应的初始实体模型的设计参数;获取初始实体模型进行动态测试时的初始测试结果;确定初始实体模型的可用性;以初始实体模型为基础进行优化设计,生成多个优化实体模型的设计参数;分别对各优化实体模型进行动态测试获取对应的优化测试结果,并根据优化测试结果确定最优实体模型。本发明可以快速的根据最优实体模型制作出性能优越的优化叶片,进而可以有效的提高对于风机叶片性能的优化效率和效果。
  10346. 结果:
  10347. 功能属性类:
  10348. - 动态测试
  10349. - 可用性
  10350. 性能指标类:
  10351. - 优化效果
  10352. - 优化效率
  10353. - 性能优越
  10354. 技术参数类:
  10355. - 优化测试结果
  10356. - 初始测试结果
  10357. - 设计参数
  10358. 技术特征类:
  10359. - 优化实体模型
  10360. - 初始实体模型
  10361. - 最优实体模型
  10362. - 等比模型
  10363. 结构部件类:
  10364. - 优化叶片
  10365. - 风机叶片
  10366. - 摘要: 本申请涉及一种转子温度监测方法、装置、计算机设备和存储介质。通过获取与待监测的转子对应的监测对象的测量温度,并将监测对象的测量温度输入目标监测模型,并获取目标监测模型的输出结果,其中目标监测模型根据转子所在的电力设备的工况状态,从多个回归分析模型中确定出,并且目标模型中包括转子的模拟温度以及监测对象的模拟温度之间的关联关系,并根据监测结果得到上述转子对应的温度监测结果。相较于传统的通过等效应力计算等方法,本方案通过监测与转子的温度存在关联关系的监测对象的温度,利用目标监测模型得到转子对应的温度监测结果,实现了提高转子温度监测的可靠性的效果。
  10367. 结果:
  10368. 功能属性类:
  10369. - 可靠性
  10370. - 监测方法
  10371. 技术参数类:
  10372. - 模拟温度
  10373. - 测量温度
  10374. - 温度监测结果
  10375. 技术特征类:
  10376. - 回归分析模型
  10377. - 目标监测模型
  10378. - 等效应力计算
  10379. 结构部件类:
  10380. - 监测对象
  10381. - 转子
  10382. - 摘要: 本发明提供一种计算注气开发油藏吸气指数模型的方法、装置及存储介质,包括:获取注气井二项式注气能力方程;根据注气井二项式注气能力方程,建立预设储层的吸气指数模型;根据吸气指数模型指导油藏注气开发。本发明方案中根据吸气指数模型进行油藏注气开发,这样减小储层吸气指数与实际应用的误差,使储层吸气指数模型满足油藏注气开发需求,进而节约成本。
  10383. 结果:
  10384. 功能属性类:
  10385. - 节约成本
  10386. 技术参数类:
  10387. - 储层吸气指数
  10388. - 吸气指数模型
  10389. - 注气井二项式注气能力方程
  10390. 技术特征类:
  10391. - 储层
  10392. - 油藏注气开发
  10393. - 摘要: 本发明提供一种计算注气开发油藏吸气指数模型的方法、装置及存储介质,包括:获取注气井二项式注气能力方程;根据注气井二项式注气能力方程,建立预设储层的吸气指数模型;根据吸气指数模型指导油藏注气开发。本发明方案中根据吸气指数模型进行油藏注气开发,这样减小储层吸气指数与实际应用的误差,使储层吸气指数模型满足油藏注气开发需求,进而节约成本。
  10394. 结果:
  10395. 专利法律实体类:
  10396. - 本发明
  10397. 制造工艺类: []
  10398. 功能属性类:
  10399. - 减小储层吸气指数与实际应用的误差
  10400. - 满足油藏注气开发需求
  10401. - 节约成本
  10402. 性能指标类: []
  10403. 技术参数类:
  10404. - 储层吸气指数
  10405. - 吸气指数模型
  10406. - 注气井二项式注气能力方程
  10407. 技术特征类:
  10408. - 油藏注气开发
  10409. - 装置及存储介质
  10410. - 计算注气开发油藏吸气指数模型的方法
  10411. 材料类: []
  10412. 特殊构造类: []
  10413. 结构部件类: []
  10414. 规范标准类: []
  10415. - 摘要: 本申请涉及数据处理技术领域,提供一种设备仿真方法、装置、存储介质及仿真终端。方法包括:获取待仿真设备的设备信息和每一功能板卡的板卡信息,所述板卡信息包括所述功能板卡上各个接口的类型和位置;根据所述设备信息从资源库获取所述待仿真设备对应的静态背景文件;根据各个接口的类型从资源库获取每一功能板卡对应的多个接口图标;按照各个接口的位置将对应的接口图标渲染于所述静态背景文件上的卡槽区域。本申请通过预先设计的单个接口图标,并打通待仿真设备与仿真终端之间的通信链路,使仿真终端可以解析待仿真设备上各功能板卡的部署信息,达到对设备背面板接口进行仿真的目的,同时,仿真结果可以随设备上板卡的变动动态更新。
  10416. 结果:
  10417. 功能属性类:
  10418. - 仿真
  10419. - 动态更新
  10420. - 通信链路
  10421. - 部署信息
  10422. 技术参数类:
  10423. - 接口的位置
  10424. - 接口的类型
  10425. - 板卡信息
  10426. - 设备信息
  10427. 技术特征类:
  10428. - 仿真终端
  10429. - 接口图标
  10430. - 设备仿真方法
  10431. - 静态背景文件
  10432. 结构部件类:
  10433. - 功能板卡
  10434. - 卡槽区域
  10435. - 接口
  10436. - 设备背面板
  10437. - 摘要: 本发明公开了一种基于罗氏线圈电流传变的快速距离保护方法,包括以下步骤:对罗氏线圈电流传变电路进行暂态等值建模分析,构建虚拟等值的罗氏线圈数字模型;依据虚拟等值的罗氏线圈数字模型,对电压采样值信号进行虚拟等值微分处理,得到微分电压信号;将罗氏线圈传变的微分电流信号和微分电压信号,应用于软件测距运算;预先设定一数据窗,从故障起始时刻开始计时,若故障时间大于数据窗,采用最小二乘法计算出测距结果;否则,采用虚拟故障点电压多次迭代逼近法计算出测距结果。通过罗氏线圈电流型互感器采样回路不含采样信号积分环节,避免了传统罗氏线圈积分器环节的影响,简化了采样回路,测距精度高,动作速度快。
  10438. 结果:
  10439. 专利法律实体类: []
  10440. 制造工艺类: []
  10441. 功能属性类:
  10442. - 动作速度快
  10443. - 快速距离保护
  10444. - 测距精度高
  10445. 性能指标类:
  10446. - 动作速度
  10447. - 测距精度
  10448. 技术参数类:
  10449. - 微分电压信号
  10450. - 微分电流信号
  10451. - 故障时间
  10452. - 数据窗
  10453. - 电压采样值信号
  10454. 技术特征类:
  10455. - 暂态等值建模
  10456. - 最小二乘法
  10457. - 虚拟故障点电压多次迭代逼近法
  10458. - 虚拟等值的罗氏线圈数字模型
  10459. - 软件测距运算
  10460. 材料类: []
  10461. 特殊构造类:
  10462. - 罗氏线圈电流型互感器
  10463. 结构部件类:
  10464. - 电流传变电路
  10465. - 积分器
  10466. - 罗氏线圈
  10467. - 采样回路
  10468. 规范标准类: []
  10469. - 摘要: 公开了一种产水气井产能评价方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:建立气井产能方程;针对相渗曲线进行归一化处理,获得气相相对渗透率的回归关系式;根据气井生产液气比与回归关系式,获得WGR关系式;根据WGR关系式,校正气井产能方程中的层流系数与紊流系数;根据气井产能方程与校正后的层流系数、校正后的紊流系数,计算产水气井的无阻流量。本发明考虑了气井见水后紊流效应对气井产能的影响,对气井产能方程的紊流系数进行修正,修正后的产能方程计算的见水气井无阻流量考虑了紊流效应的影响,计算结果更加符合实际情况,能够为气田开发提供指导。
  10470. 结果:
  10471. 性能指标类:
  10472. - 产能评价
  10473. - 无阻流量
  10474. 技术参数类:
  10475. - WGR关系式
  10476. - 回归关系式
  10477. - 层流系数
  10478. - 无阻流量
  10479. - 气井产能方程
  10480. - 气相相对渗透率
  10481. - 液气比
  10482. - 相渗曲线
  10483. - 紊流系数
  10484. 技术特征类:
  10485. - 归一化处理
  10486. - 气田开发
  10487. - 紊流效应
  10488. - 摘要: 本发明提出了一种汽车整车异响的定位评价分析方法,包含评价步骤和评分处理部分,其中评价步骤包括:评价车辆准备;车辆进入试验场异响评价道路准备;车辆道路异响声音采集;记录车辆发生的每个异响问题;评分处理部分包括:对车辆发生的每个异响问题在不同异响道路上进行评分;计算车辆发生的单个异响问题的总分值;计算车辆发生的所有异响问题分值的总和;记录汽车发生的单个异响问题分值及所有异响问题总分值。根据本发明提供的汽车异响评价方法,可以看出汽车的整体异响性能水平,根据车辆发生的异响问题,可以展现汽车异响的分布,具体体现在汽车上的哪个零部件。
  10489. 结果:
  10490. 性能指标类:
  10491. - 异响性能水平
  10492. - 异响问题分值
  10493. - 总分值
  10494. 技术参数类:
  10495. - 异响声音
  10496. - 异响评价道路
  10497. 技术特征类:
  10498. - 评价步骤
  10499. - 评分处理部分
  10500. 结构部件类:
  10501. - 汽车
  10502. - 车辆
  10503. - 零部件
  10504. - 摘要: 本发明提供了一种PDC钻头、确定其排屑槽的螺旋角度的方法及钻井方法,其中,确定PDC钻头的排屑槽的螺旋角度的方法包括获取钻具的转速和钻井排量;获取PDC钻头的本体直径和所有刀翼形成的最大直径;获取PDC钻头的所有排屑槽的横截面积占比系数;根据获取的钻具转速、钻井排量、本体直径、最大直径、横截面积占比系数以及预设的角度模型,得出排屑槽的螺旋角度。本发明能够避免钻井泥岩岩屑与钻头排屑槽的侧壁的硬接触,在实现钻井岩屑的高效排出的同时减轻或防止钻头泥包,提高了PDC钻头在泥岩地层的钻井效率。
  10505. 结果:
  10506. 功能属性类:
  10507. - 防止钻头泥包
  10508. - 高效排出
  10509. 性能指标类:
  10510. - 钻井效率
  10511. 技术参数类:
  10512. - 最大直径
  10513. - 本体直径
  10514. - 横截面积占比系数
  10515. - 螺旋角度
  10516. - 转速
  10517. - 钻井排量
  10518. 技术特征类:
  10519. - 角度模型
  10520. 结构部件类:
  10521. - PDC钻头
  10522. - 侧壁
  10523. - 刀翼
  10524. - 排屑槽
  10525. - 摘要: 本发明公开了一种注气井井筒压力分布的确定方法。该确定方法包括以下步骤:获取注气井井筒的测试参数;取注气井井筒的井口为坐标原点,竖直向下为正,按照预定计算步长将所述注气井井筒划分为多个微元段;根据所述测试参数,以注气井井筒井口处为初始计算点,依次计算各微元段出口处的压力值和温度值;根据所述各微元段出口处的压力值确定所述注气井井筒压力分布。该方法根据气体稳定流动的运动方程,在平均参数法基础上,考虑了动能变化时计算井筒压力分布的数学模型。该方法具有较好的稳定性和收敛性,适合计算机编程。
  10526. 结果:
  10527. 性能指标类:
  10528. - 收敛性
  10529. - 稳定性
  10530. 技术参数类:
  10531. - 压力值
  10532. - 测试参数
  10533. - 温度值
  10534. - 计算步长
  10535. 技术特征类:
  10536. - 平均参数法
  10537. - 数学模型
  10538. - 气体稳定流动的运动方程
  10539. 结构部件类:
  10540. - 井口
  10541. - 微元段
  10542. - 注气井井筒
  10543. - 摘要: 本发明公开了一种变速箱仿真方法,通过获取变速箱网格模型和发动机壳体模型,根据所述变速箱网格模型和所述发动机壳体模型搭建壳体网格模型;获取所述变速箱对应的齿轴模型和电机模块,根据所述齿轴模型和所述电机模块构建齿轴和转子传动模型;将所述壳体网格模型导入所述齿轴和转子传动模型中,并将电机模块的电机定子连接到所述壳体上搭建动力总成系统模型;对所述动力总成系统模型进行变速箱的啸叫仿真分析。本发明解决了变速箱啸叫现有仿真方式仅连接发变面出现仿真不准确的问题。
  10544. 结果:
  10545. 专利法律实体类: []
  10546. 制造工艺类: []
  10547. 功能属性类: []
  10548. 性能指标类: []
  10549. 技术参数类: []
  10550. 技术特征类:
  10551. - 变速箱仿真方法
  10552. - 啸叫仿真分析
  10553. 特殊构造类: []
  10554. 结构部件类:
  10555. - 动力总成系统模型
  10556. - 发动机壳体模型
  10557. - 变速箱网格模型
  10558. - 壳体网格模型
  10559. - 电机定子
  10560. - 电机模块
  10561. - 齿轴模型
  10562. 规范标准类: []
  10563. - 摘要: 本发明了公开了一种单采气井的最终累计采气量预测方法,通过静态地质条件、压裂改造情况,预测单采气井最终累计采气量,减少了传统预测最终累计采气量方法中所需参数,降低了参数获取过程中可能造成的误差,通过反映储层条件的地质参数及反映储层改造效果的压裂施工参数,简单、快速多元线性回归出最终累计采气量预测公式,节约开发成本,促进了气井全生命周期高效管理及低产低效井挖潜方式优化,确保气田经济效益开发。
  10564. 结果:
  10565. 专利法律实体类: []
  10566. 制造工艺类: []
  10567. 功能属性类:
  10568. - 经济效益开发
  10569. - 高效管理
  10570. 性能指标类:
  10571. - 低产低效井
  10572. 技术参数类:
  10573. - 压裂改造情况
  10574. - 压裂施工参数
  10575. - 地质参数
  10576. - 最终累计采气量
  10577. - 静态地质条件
  10578. 技术特征类:
  10579. - 多元线性回归
  10580. - 预测公式
  10581. 材料类: []
  10582. 特殊构造类:
  10583. - 单采气井
  10584. 结构部件类: []
  10585. 规范标准类: []
  10586. - 摘要: 本发明属于汽车发动机技术领域,特别是涉及一种发动机主轴承盖及其匹配方法、发动机。该发动机主轴承盖包括:第一主轴承盖、至少一个曲轴主轴承盖以及加强筋;即加强筋一端连接在发动机第一主轴承盖,加强筋的另一端连接第二主轴承盖、第三主轴承盖、第四主轴承盖等;所述加强筋连接在所述第一主轴承盖和至少一个所述曲轴主轴承盖之间;所述第一主轴承盖远离所述曲轴主轴承盖的端面上设有与发动机正时罩抵接的凸台。本发明还公开了一种主轴承盖匹配方法,应用于如上所述的发动机主轴承盖。本发明减小了发动机曲轴的扭转振动和弯曲振动,也减少了发动机主轴承盖传递到发动机表面的振动,提高了发动机NVH性能。
  10587. 结果:
  10588. 功能属性类:
  10589. - 匹配方法
  10590. 技术特征类:
  10591. - NVH性能
  10592. - 弯曲振动
  10593. - 扭转振动
  10594. 结构部件类:
  10595. - 凸台
  10596. - 加强筋
  10597. - 发动机正时罩
  10598. - 曲轴主轴承盖
  10599. - 第一主轴承盖
  10600. - 第三主轴承盖
  10601. - 第二主轴承盖
  10602. - 第四主轴承盖
  10603. - 摘要: 本发明公开了一种针对空心楼盖的建模系统,所述系统包括:盖板模块,用于在建模界面中根据墙图元和柱图元绘制空心楼盖板图元;主肋梁模块,用于在所述建模界面中指定的两个柱图元之间绘制主肋梁图元;芯模模块,用于在所述建模界面中指定的封闭区域内绘制芯模图元;其中,所述封闭区域是由墙图元和主肋梁图元形成的;次肋梁模块,用于在所述封闭区域的任意两个芯模图元之间的间隙中绘制次肋梁图元;本发明可以高效、精准、便捷的处理空心楼盖的建模业务。
  10604. 结果:
  10605. 功能属性类:
  10606. - 便捷
  10607. - 精准
  10608. - 高效
  10609. 技术特征类:
  10610. - 封闭区域
  10611. - 建模界面
  10612. - 建模系统
  10613. 结构部件类:
  10614. - 主肋梁
  10615. - 墙图元
  10616. - 柱图元
  10617. - 次肋梁
  10618. - 盖板
  10619. - 空心楼盖
  10620. - 芯模
  10621. - 摘要: 本发明公开了一种试井解释方法、装置、存储介质以及计算机设备,通过基于油藏参数针对包括溶孔和溶洞与裂缝组成的串珠状缝洞模式构建裂缝-溶孔型复合地层的试井解释模型,根据该试井解释模型求取试井的实空间井底压力解并利用实空间井底压力解绘制实空间试井理论曲线,通过将实空间试井理论曲线与试井实测数据进行拟合,最后可以利用得到的拟合曲线进行试井解释。该方法通过结合地层性质,综合考虑地层中的溶孔,提高对地层中串珠状缝洞模式描述的精度,可以有利于确定出大尺寸溶洞、裂缝的分布状况,并能够直接获取到溶洞、裂缝和溶孔的相关物性参数,有利于提高试井解释的精度,方法简单、便捷且更贴近实际的地层情况。
  10622. 结果:
  10623. 性能指标类:
  10624. - 试井解释精度
  10625. 技术参数类:
  10626. - 实空间井底压力解
  10627. - 实空间试井理论曲线
  10628. - 油藏参数
  10629. - 物性参数
  10630. - 试井实测数据
  10631. 技术特征类:
  10632. - 拟合曲线
  10633. - 裂缝-溶孔型复合地层
  10634. - 试井解释模型
  10635. 结构部件类:
  10636. - 串珠状缝洞模式
  10637. - 溶孔
  10638. - 溶洞
  10639. - 裂缝
  10640. - 摘要: 本发明公开了一种聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的预测方法。该预测方法包括以下步骤:S100、获取目标油藏的地质特征参数及开发动态数据;S200、建立代表油藏特征的概念数值模型,模拟不同油藏静动态参数对聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的影响;S300、基于S200的模拟结果,采用多元回归分析或人工神经网络建立聚合物驱后粘土颗粒调剖效果的预测模型;S400、将待预测油藏的静动态参数代入所述预测模型,得到预测的粘土颗粒调剖效果。基于本发明的预测方法可简便快捷的预测聚合物驱后粘土颗粒调剖的开发效果。
  10641. 结果:
  10642. 专利法律实体类: []
  10643. 制造工艺类:
  10644. - 人工神经网络
  10645. - 多元回归分析
  10646. 功能属性类:
  10647. - 开发效果
  10648. - 调剖效果
  10649. 性能指标类: []
  10650. 技术参数类:
  10651. - 地质特征参数
  10652. - 开发动态数据
  10653. - 油藏静动态参数
  10654. 技术特征类:
  10655. - 概念数值模型
  10656. - 预测模型
  10657. 材料类:
  10658. - 粘土颗粒
  10659. - 聚合物
  10660. 特殊构造类:
  10661. - 待预测油藏
  10662. - 目标油藏
  10663. 结构部件类: []
  10664. 规范标准类: []
  10665. - 摘要: 本发明涉及超深基坑施工风险评估方法,其将基坑按照深度进行分级,得到不同深度等级的基坑;建立基坑安全系数模型;利用基坑安全系数模型,计算出超深基坑在不同深度等级条件下的安全系数;根据得到的深度等级基坑的安全系数,计算出待评估基坑相对于一级深度等级基坑的安全系数比值,并将所述安全系数比值作为超深基坑风险深度放大系数;基于此风险深度放大系数建立基坑施工风险评估模型;利用该基坑施工风险评估模型对待施工的基坑进行风险评估。本发明能够解决现有超深基坑施工安全风险评估方法中没有考虑风险随深度增加产生的放大效应而导致评估的风险与实际有较大差距的技术问题。
  10666. 结果:
  10667. 性能指标类:
  10668. - 安全系数比值
  10669. 技术参数类:
  10670. - 安全系数
  10671. - 深度等级
  10672. - 风险深度放大系数
  10673. 技术特征类:
  10674. - 基坑安全系数模型
  10675. - 基坑施工风险评估模型
  10676. - 超深基坑施工风险评估方法
  10677. 结构部件类:
  10678. - 基坑
  10679. - 摘要: 本发明提供了岩石孔隙结构演化分析方法及系统,方法包括:对岩样进行抽真空加压饱和煤油处理;对处理后的岩样进行驱油实验;对驱油实验后的岩样进行恒速压汞测试,确定驱油实验后岩样的孔隙结构参数;对岩样的平行样进行恒速压汞测试,确定平行样的孔隙结构参数;根据所述驱油实验后岩样的孔隙结构参数、平行样的孔隙结构参数进行岩石孔隙结构演化分析。本发明针对典型页岩油藏岩样,采用平行样对比的方法,利用恒速压汞技术,实现定量刻画开发前后岩石喉道尺寸变化及岩石孔隙体积演化规律,为页岩油藏动态地质参数的评价提供支撑。
  10680. 结果:
  10681. 专利法律实体类: []
  10682. 制造工艺类:
  10683. - 平行样对比
  10684. - 抽真空加压饱和
  10685. 功能属性类:
  10686. - 动态地质参数评价
  10687. - 定量刻画
  10688. - 演化分析
  10689. 性能指标类:
  10690. - 孔隙体积演化规律
  10691. 技术参数类:
  10692. - 喉道尺寸
  10693. - 孔隙体积
  10694. - 孔隙结构参数
  10695. 技术特征类:
  10696. - 恒速压汞测试
  10697. - 驱油实验
  10698. 材料类:
  10699. - 汞
  10700. - 煤油
  10701. 特殊构造类:
  10702. - 页岩油藏
  10703. 结构部件类:
  10704. - 岩样
  10705. - 岩石喉道
  10706. - 岩石孔隙
  10707. - 平行样
  10708. 规范标准类: []
  10709. - 摘要: 本发明公开了一种注采井的井底流压与注采量关联关系的确定方法及装置,其中,该方法包括:根据注采井的实测数据,获得多个样本注采量,以及每个样本注采量对应的样本井底流压;分别将每个样本注采量和对应的样本井底流压代入初始气井二项式产能方程,确定每个样本注采量对应的样本地层压力;根据多个样本注采量,以及每个样本注采量对应的样本地层压力,拟合注采量与地层压力的关联关系,将初始气井二项式产能方程中的地层压力基于注采量进行表征,确定井底流压与注采量的关联关系,本发明可以在气井二项式产能方程中通过注采量反应地层压力的变化情况,进而可以确定精确的井底流压与注采量的关联关系。
  10710. 结果:
  10711. 专利法律实体类: []
  10712. 制造工艺类: []
  10713. 功能属性类:
  10714. - 实测数据
  10715. - 样本井底流压
  10716. - 样本地层压力
  10717. - 样本注采量
  10718. 性能指标类: []
  10719. 技术参数类:
  10720. - 井底流压
  10721. - 地层压力
  10722. - 注采量
  10723. 技术特征类:
  10724. - 关联关系
  10725. - 初始气井二项式产能方程
  10726. 材料类: []
  10727. 特殊构造类: []
  10728. 结构部件类:
  10729. - 注采井
  10730. 规范标准类: []
  10731. - 摘要: 本发明涉及一种河道砂岩粒度的确定方法,属于砂岩油气藏地质勘探技术领域。本发明利用河道砂岩取心段的岩心样品,通过实验分析,确定岩心样品的对应的粒度,基于该取心段对应的测井数据,建立岩心粒度与测井数据之间的关系,利用该关系,根据没有取心段的测井数据确定出没有取心段的砂岩的粒度。因此,本发明能够根据测井曲线实现对砂岩粒度的确定,无需获取大量的岩心数据,能够快速、准确地实现对砂岩粒度的确定。
  10732. 结果:
  10733. 专利法律实体类: []
  10734. 制造工艺类:
  10735. - 实验分析
  10736. 功能属性类:
  10737. - 建立关系
  10738. - 确定方法
  10739. - 确定粒度
  10740. 性能指标类:
  10741. - 准确
  10742. - 快速
  10743. 技术参数类:
  10744. - 测井数据
  10745. - 测井曲线
  10746. - 粒度
  10747. 技术特征类:
  10748. - 取心段
  10749. - 没有取心段
  10750. 材料类:
  10751. - 岩心样品
  10752. - 河道砂岩
  10753. - 砂岩
  10754. 特殊构造类: []
  10755. 结构部件类: []
  10756. 规范标准类: []
  10757. - 摘要: 本发明公开了一种地热系统热储压裂缝网设计方法、装置以及存储介质和计算机设备,在热储禀赋条件、热利用系统类型和稳定运行时间等多个因素耦合约束下,建立了地面热利用系统与地下热储压裂改造的人工裂缝参数之间的定量关系,形成了增强型地热系统热储压裂缝网设计方法,为地热系统稳定高效运行提供了热储改造目标。解决了现有压裂缝网设计与地面热利用系统需求脱节的问题,实现了地热系统热储压裂缝网的定量初步设计,为压裂工程设计和开发方案编制提供参考依据。
  10758. 结果:
  10759. 专利法律实体类:
  10760. - 存储介质
  10761. - 计算机设备
  10762. 制造工艺类:
  10763. - 压裂改造
  10764. 功能属性类:
  10765. - 地下热储
  10766. - 地面热利用系统
  10767. 性能指标类:
  10768. - 稳定高效运行
  10769. 技术参数类:
  10770. - 人工裂缝参数
  10771. - 热储禀赋条件
  10772. - 稳定运行时间
  10773. 技术特征类:
  10774. - 增强型地热系统
  10775. - 热储压裂缝网设计方法
  10776. 特殊构造类: []
  10777. 结构部件类:
  10778. - 人工裂缝
  10779. - 压裂缝网
  10780. 规范标准类: []
  10781. - 摘要: 本发明公开了一种井-藏协同分注测试调节设计方法,采用地面注水系统-注水井筒-配水水嘴-注采井间-油井井筒五节点一体化设计方法,以“层间流量差”为特征变量,以选择性均衡注水为设计目标,针对两类注水井设计分注界限和方法:一类为注水压力与油藏条件匹配好,水嘴有足够调整的余地,能够满足均衡吸水的要求,二类为注水压力与油藏条件匹配一般,水嘴有调整余地,但是余地不足以满足均衡吸水的要求,建立井-藏协同分注基础数学模型,得出压力受限、水嘴调节受限两种条件下不同井-藏协同分注理论界限,形成井-藏协同分注设计方法,明确了低渗油藏分注设计原则,指导分注井测调周期确定,实现分注合格长期有效性。
  10782. 结果:
  10783. 专利法律实体类: []
  10784. 制造工艺类: []
  10785. 功能属性类:
  10786. - 分注合格长期有效性
  10787. 性能指标类: []
  10788. 技术参数类:
  10789. - 层间流量差
  10790. - 油藏条件
  10791. - 注水压力
  10792. 技术特征类:
  10793. - 井-藏协同分注
  10794. - 分注界限
  10795. - 均衡吸水
  10796. - 选择性均衡注水
  10797. 特殊构造类:
  10798. - 注采井间
  10799. 结构部件类:
  10800. - 地面注水系统
  10801. - 油井井筒
  10802. - 注水井筒
  10803. - 配水水嘴
  10804. 规范标准类:
  10805. - 低渗油藏分注设计原则
  10806. - 摘要: 本发明提供一种用于大型容器起吊吊盖的设计校核方法。本发明包括如下步骤:输入几何参数和重量;计算起吊过程中吊盖承受的作用力;计算吊盖销孔处承载能力,将吊盖承受的作用力与吊盖销孔处承载能力进行比较,若不合格则修改尺寸;计算销和销孔的挤压压力,若不合格则修改尺寸;计算吊耳和吊盖底板连接处应力,若不合格则修改尺寸;计算吊盖底板应力,若不合格则修改尺寸。本发明将吊盖吊耳按销连接结构进行校核,其许用承载能力的校核考虑了吊盖吊耳孔周围的所有尺寸,并且考虑了提升过程中角度因素和吊耳弱轴载荷因素的影响,考虑更为全面合理。对整个计算过程进行编程,输入设计参数便能自动完成整个计算校核过程,能快速完成吊盖的设计校核。
  10807. 结果:
  10808. 制造工艺类:
  10809. - 设计校核方法
  10810. 功能属性类:
  10811. - 快速完成
  10812. - 自动完成
  10813. 技术参数类:
  10814. - 作用力
  10815. - 几何参数
  10816. - 应力
  10817. - 承载能力
  10818. - 挤压压力
  10819. - 设计参数
  10820. - 重量
  10821. 技术特征类:
  10822. - 弱轴载荷
  10823. - 许用承载能力
  10824. - 销连接结构
  10825. 结构部件类:
  10826. - 吊盖
  10827. - 吊盖底板
  10828. - 吊耳
  10829. - 销
  10830. - 销孔
  10831. - 摘要: 本发明公开了一种日前出清与可靠性机组组合联合优化方法及系统,本发明采用的优化模型,其优化目标为扣除市场负荷收益后的总购电费用最小,在获得日前市场的出清结果与可靠性机组组合调度计划的同时,保证了结果的经济性;同时本发明的模型考虑了机组调度计划约束、日前市场中标出力约束、可靠性机组组合中标出力约束、日前市场与可靠性机组组合分段出力约束、日前市场负荷平衡约束、可靠性负荷平衡约束,相较于单独的日前市场出清模型或可靠性机组组合模型相比,仅增了少量约束条件,可以显著提升日前市场运行效率,同时兼顾电网可靠性与安全性运行要求。
  10832. 结果:
  10833. 专利法律实体类: []
  10834. 制造工艺类: []
  10835. 功能属性类:
  10836. - 安全性运行要求
  10837. - 电网可靠性
  10838. - 经济性
  10839. 性能指标类:
  10840. - 日前市场运行效率
  10841. 技术参数类:
  10842. - 可靠性机组组合调度计划
  10843. - 市场负荷收益
  10844. - 总购电费用
  10845. - 日前市场出清结果
  10846. 技术特征类:
  10847. - 优化模型
  10848. - 可靠性机组组合
  10849. - 日前出清
  10850. - 联合优化方法
  10851. 材料类: []
  10852. 特殊构造类: []
  10853. 结构部件类: []
  10854. 规范标准类:
  10855. - 可靠性机组组合中标出力约束
  10856. - 可靠性负荷平衡约束
  10857. - 日前市场与可靠性机组组合分段出力约束
  10858. - 日前市场中标出力约束
  10859. - 日前市场负荷平衡约束
  10860. - 机组调度计划约束
  10861. - 摘要: 本发明提供了一种原油裂解气藏流体古压力恢复方法,其中,所述古压力恢复方法包括:确定原油完全裂解时气藏的静水压力、地层温度、天然气压缩因子;测量原油体积系数、原油密度、沥青密度和原油裂解率;根据真实气体状态方程,计算气藏流体压力,完成原油裂解气藏流体古压力恢复。本发明提供的上述古压力恢复方法能够定量计算出原油裂解完成之后气藏的最高压力,计算过程中无需体积参数,提高了计算结果的可靠性和准确性,实用性更强。
  10862. 结果:
  10863. 功能属性类:
  10864. - 定量计算
  10865. 性能指标类:
  10866. - 准确性
  10867. - 可靠性
  10868. 技术参数类:
  10869. - 原油体积系数
  10870. - 原油密度
  10871. - 原油裂解率
  10872. - 地层温度
  10873. - 天然气压缩因子
  10874. - 最高压力
  10875. - 气藏流体压力
  10876. - 沥青密度
  10877. - 静水压力
  10878. 技术特征类:
  10879. - 古压力恢复方法
  10880. - 真实气体状态方程
  10881. - 摘要: 本发明涉及直流输电控制保护领域,尤其涉及一种直流输电控保平台模型创建与测试验证的系统与方法。将需要通信的内部数据以可视化的方式导入到程序数据映射功能块,并输出基于XML文件的变量信息;直流输电控制保护数据模型创建模块导入配置后的变量信息,通过组态与编辑配置,创建直流输电控制保护系统数据模型文件Device.ICD文件;将ICD文件的模型数据和ViGET内部变量通过配置模块进行管理配置,生成装置运行需要的设备映射配置文件Device.CFG;一体化测试与维护工具可在本工具的内部完成与目标系统的测试与验证工作,应用程序的任何修改将与本工具的输出Device.ICD文件和Device.CFG同步,实现设计源与输出的同步更新。
  10882. 结果:
  10883. 功能属性类:
  10884. - 可视化
  10885. - 测试与验证
  10886. - 组态与编辑配置
  10887. 技术参数类:
  10888. - Device.CFG文件
  10889. - Device.ICD文件
  10890. - XML文件
  10891. 技术特征类:
  10892. - ViGET内部变量
  10893. - 直流输电控制保护系统数据模型
  10894. - 设备映射配置
  10895. 结构部件类:
  10896. - 一体化测试与维护工具
  10897. - 直流输电控制保护数据模型创建模块
  10898. - 程序数据映射功能块
  10899. - 配置模块
  10900. - 摘要: 本发明提供一种基于数值模拟的聚表二元驱影响因素评价方法,具体步骤为:步骤一,对任意开展聚合物和表面活性剂驱的油藏,建立该目标油藏的地质模型和水驱数值模型;步骤二,在目标油藏地层水矿化度和油藏温度条件下,开展聚合物评价和表面活性剂评价实验;步骤三,将步骤二得到的实验数据输入到步骤一建立的水驱数值模型,将水驱模型转化为聚表二元驱模型;步骤四,选取体系参数和开发参数;调整体系参数和开发参数的取值,确定体系参数和开发参数与含水率和采出程度关系;步骤五,确定体系参数和开发参数对含水率和采出程度的敏感系数。本发明可重复性高,操作性强,为现场试验调整提供依据,为室内实验提供技术界限。
  10901. 结果:
  10902. 专利法律实体类: []
  10903. 制造工艺类:
  10904. - 聚合物评价实验
  10905. - 表面活性剂评价实验
  10906. 功能属性类:
  10907. - 可重复性
  10908. - 操作性
  10909. 性能指标类: []
  10910. 技术参数类:
  10911. - 含水率
  10912. - 地层水矿化度
  10913. - 敏感系数
  10914. - 油藏温度
  10915. - 采出程度
  10916. 技术特征类:
  10917. - 体系参数
  10918. - 地质模型
  10919. - 开发参数
  10920. - 水驱数值模型
  10921. - 聚表二元驱模型
  10922. 材料类:
  10923. - 聚合物
  10924. - 表面活性剂
  10925. 特殊构造类: []
  10926. 结构部件类: []
  10927. 规范标准类:
  10928. - 技术界限
  10929. - 摘要: 本发明提供一种聚合物在储层隙间流速的确定方法,具体步骤为:步骤一,对任意开展聚合物驱的油藏,采集数据开展聚合物流变性实验,测试不同浓度、不同剪切速率下聚合物溶液的粘度;步骤二,给定聚合物溶液浓度条件下,建立剪切速率与聚合物溶液粘度的散点图,采用幂率模式拟合粘度和剪切速率数据,求出幂律指数;步骤三,通过步骤二得到的幂律指数确定Rabinowitsch校正系数,将Rabinowitsch校正系数代入剪切速率与隙间流速的关系式,生成给定浓度的聚合物溶液的隙间流速公式;本发明建立了聚合物溶液粘度与储层隙间流速的转换方法,聚合物溶液粘度与储层隙间流速关系数据是聚合物驱工程设计和数值模拟动态预测必不可少的重要依据。
  10930. 结果:
  10931. 专利法律实体类: []
  10932. 制造工艺类:
  10933. - 聚合物驱
  10934. 功能属性类:
  10935. - 储层
  10936. - 数值模拟动态预测
  10937. 性能指标类: []
  10938. 技术参数类:
  10939. - Rabinowitsch校正系数
  10940. - 剪切速率
  10941. - 幂律指数
  10942. - 浓度
  10943. - 粘度
  10944. - 隙间流速
  10945. 技术特征类:
  10946. - 关系式
  10947. - 幂率模式
  10948. - 散点图
  10949. - 聚合物流变性实验
  10950. - 转换方法
  10951. 材料类:
  10952. - 聚合物
  10953. - 聚合物溶液
  10954. 特殊构造类: []
  10955. 结构部件类: []
  10956. 规范标准类: []
  10957. - 摘要: 本发明提供了一种火驱井网内火驱前缘的确定方法及系统。该方法包括:在目标井组内以注气井为基准划分各生产井的火驱控制单元;其中,目标井组包括一口注气井和至少一口生产井;获取目标井组内各生产井产出气中碳元素的量以及目标井组内各生产井的火驱控制单元的油藏参数;基于所述各生产井产出气中碳元素的量、各生产井的火驱控制单元的油藏参数分别确定各生产井的火驱控制单元内的火驱前缘位置。该方法能够实现非均质油藏不同类型火驱井网内不规则火驱前缘的确定。
  10958. 结果:
  10959. 功能属性类:
  10960. - 不规则火驱前缘
  10961. - 火驱井网
  10962. - 非均质油藏
  10963. 性能指标类:
  10964. - 碳元素的量
  10965. 技术参数类:
  10966. - 油藏参数
  10967. - 火驱前缘位置
  10968. - 火驱控制单元
  10969. 结构部件类:
  10970. - 注气井
  10971. - 生产井
  10972. - 摘要: 本申请公开了一种暂堵转向压裂方法、装置、控制设备以及存储介质,属于水平井分段改造技术领域。所述方法通过获取在某一时间点所引发的微地震事件的波及空间的长宽差异系数和长高差异系数,以便在长宽差异系数和长高差异系数满足阈值条件时,在该时间点对压裂段进行暂堵转向压裂作业,由于进行暂堵转向压裂作业的初始时间是根据微地震事件的波及空间的长宽差异系数和长高差异系数来确定的,并不是借助其他压裂施工经验来确定,因此,能够精确确定出暂堵转向压裂作业的实施时机,在精确的实施时机对压裂段进行暂堵转向压裂作业,能够进一步提高裂缝网络的复杂度。
  10973. 结果:
  10974. 制造工艺类:
  10975. - 水平井分段改造
  10976. 功能属性类:
  10977. - 提高裂缝网络复杂度
  10978. - 精确确定实施时机
  10979. 技术参数类:
  10980. - 长宽差异系数
  10981. - 长高差异系数
  10982. - 阈值条件
  10983. 技术特征类:
  10984. - 微地震事件
  10985. - 暂堵转向压裂
  10986. - 波及空间
  10987. 结构部件类:
  10988. - 压裂段
  10989. - 裂缝网络
  10990. - 摘要: 本发明提供一种覆压孔隙度的确定方法、装置、存储介质和计算机设备。其中,覆压孔隙度的确定方法,包括以下步骤:构建目标储层的覆压孔隙度模型,所述目标储层的覆压孔隙度模型为目标储层的覆压孔隙度与上覆压力之间的对数关系模型;基于目标储层的覆压孔隙度模型,根据目标储层的上覆压力和常压孔隙度,确定目标储层的覆压孔隙度。本发明提供一种覆压孔隙度的确定方法,能够快速准确地计算不同压力下目标储层的覆压孔隙度,为页岩气藏评价提供数据基础,对于评价页岩储层及页岩油气储量有重要的意义。并可以用于我国南方页岩气勘探开发评价中确定覆压条件下的孔隙度。
  10991. 结果:
  10992. 专利法律实体类:
  10993. - 存储介质
  10994. - 装置
  10995. - 计算机设备
  10996. 制造工艺类: []
  10997. 功能属性类:
  10998. - 页岩储层评价
  10999. - 页岩气藏评价
  11000. - 页岩油气储量评价
  11001. 性能指标类: []
  11002. 技术参数类:
  11003. - 上覆压力
  11004. - 孔隙度
  11005. - 常压孔隙度
  11006. - 覆压孔隙度
  11007. 技术特征类:
  11008. - 对数关系模型
  11009. - 覆压孔隙度模型
  11010. 材料类:
  11011. - 页岩气
  11012. - 页岩油气
  11013. 特殊构造类:
  11014. - 目标储层
  11015. 结构部件类: []
  11016. 规范标准类: []
  11017. - 摘要: 本申请提供一种污水处理厂运行数据处理系统及方法,包括:实时数据服务器、历史数据服务器以及计算应用服务器,实时数据服务器、历史数据服务器以及计算应用服务器均运行于同一私有云架构内;计算应用服务器用于:接收操作指令,从所述实时数据服务器或历史数据服务器调用目标运行数据;利用目标算法对所述目标运行数据进行实时处理,得到处理结果。计算应用服务器做到了能根据用户的需求对运行数据进行及时处理,加大了管控力度,改善了现有技术中运营管控不足或缺失的问题。
  11018. 结果:
  11019. 功能属性类:
  11020. - 操作指令
  11021. - 数据处理方法
  11022. - 数据处理系统
  11023. 技术参数类:
  11024. - 处理结果
  11025. - 目标运行数据
  11026. 技术特征类:
  11027. - 实时处理
  11028. - 目标算法
  11029. 结构部件类:
  11030. - 历史数据服务器
  11031. - 实时数据服务器
  11032. - 私有云架构
  11033. - 计算应用服务器
  11034. - 摘要: 本发明提供了一种为断溶体油藏油井产液位置判断方法、装置、系统和存储介质。该方法首先根据断溶体油藏油井温度-深度满足不同关系的函数,建立油井产液位置控制方程,然后分析断溶体油藏油井流温特征和静温特征,在根据流温特征和静温特征确定井底附近流温-深度和静温-深度回归方程基础上,计算油井井底的流温和静温,并根据井底的流温和静温,利用油井产液位置控制方程确定油井产液位置。本发明考虑了断溶体油藏油井实际生产情况,使用起来方便快捷,对判断超深层碳酸盐岩断溶体油藏油井产液位置具有一定的指导意义。
  11035. 结果:
  11036. 功能属性类:
  11037. - 产液位置判断
  11038. 性能指标类:
  11039. - 流温
  11040. - 静温
  11041. 技术参数类:
  11042. - 流温-深度
  11043. - 流温特征
  11044. - 温度-深度
  11045. - 静温-深度
  11046. - 静温特征
  11047. 技术特征类:
  11048. - 产液位置控制方程
  11049. - 回归方程
  11050. - 断溶体油藏
  11051. 结构部件类:
  11052. - 井底
  11053. - 油井
  11054. - 摘要: 本发明公开了一种调频市场水电站参与调频市场竞标最佳申报容量的辅助决策方法,通过调用仿真模块的方式,得出了每个假定调频容量所可能导致的各机组开停机状态的时序变化结果,从而使每个假定调频容量可以被判断可行性和量化优劣性,并可以被互相比较,于是收敛了原本极为发散的决策过程。本发明通过排除不可行的调频容量,以及量化可行的调频容量的优劣性参数等方法,将竞标过程中的复杂计算工作交由仿真模块和主模块完成,实际上使确定最佳申报调频容量的工作极大精简化了。
  11055. 结果:
  11056. 专利法律实体类: []
  11057. 制造工艺类: []
  11058. 功能属性类:
  11059. - 竞标过程
  11060. - 辅助决策方法
  11061. 性能指标类:
  11062. - 优劣性
  11063. - 可行性
  11064. 技术参数类:
  11065. - 优劣性参数
  11066. - 开停机状态
  11067. - 时序变化结果
  11068. - 调频容量
  11069. 技术特征类:
  11070. - 主模块
  11071. - 仿真模块
  11072. 材料类: []
  11073. 特殊构造类: []
  11074. 结构部件类: []
  11075. 规范标准类: []
  11076. - 摘要: 本发明公开了一种层间氧化带砂岩型铀矿有利成矿带的预测方法,包括:S100、根据不同沉积环境中放射性元素Th和U的含量变化,拟合得到Th和U含量与沉积环境的定量关系,进一步形成沉积环境曲线“En”;S200、根据沉积环境曲线“En”得到“En”三维随机模型;S300、在“En”三维随机模型的约束下,结合地震信息进行反演,实现沉积环境划分的三维可视化,完成对层间氧化带砂岩型铀矿有利成矿带的预测。本发明应用地球物理勘探中的测井分析、三维随机模拟及地震反演技术,可以在少量取心甚至不取心的情况下,完成氧化还原过渡带的预测,进而圈定有利成矿带,有效的降低勘探成本,提高勘探成功率,具有较高的应用价值。
  11077. 结果:
  11078. 专利法律实体类: []
  11079. 制造工艺类:
  11080. - 三维随机模拟
  11081. - 地震反演
  11082. - 测井分析
  11083. 功能属性类:
  11084. - 三维可视化
  11085. - 沉积环境曲线
  11086. 性能指标类:
  11087. - 勘探成功率
  11088. - 勘探成本
  11089. 技术参数类:
  11090. - Th含量
  11091. - U含量
  11092. 技术特征类:
  11093. - 层间氧化带
  11094. - 有利成矿带
  11095. - 氧化还原过渡带
  11096. 材料类:
  11097. - 砂岩
  11098. - 铀矿
  11099. 特殊构造类:
  11100. - En三维随机模型
  11101. 结构部件类: []
  11102. 规范标准类: []
  11103. - 摘要: 本公开提供了一种风机载荷结果的获取方法及装置、计算机可读存储介质。风机载荷结果的获取方法包括:生成多个控件按钮,多个控件按钮对应不同的载荷处理操作,多个控件按钮包括多个载荷生成按钮和/或多个载荷提取按钮,其中,多个载荷生成按钮对应不同的用于创建载荷后处理文件的载荷处理操作,多个载荷提取按钮对应不同的用于提取载荷结果的载荷处理操作;接收用户操作控件按钮产生的触发指令;响应于触发指令,执行与产生触发指令的控件按钮对应的载荷处理操作。通过该方法可减少用户手动操作的次数,利于提高获取载荷后处理文件和载荷结果的效率。
  11104. 结果:
  11105. 专利法律实体类:
  11106. - 计算机可读存储介质
  11107. 制造工艺类: []
  11108. 功能属性类:
  11109. - 创建载荷后处理文件
  11110. - 提取载荷结果
  11111. - 获取方法
  11112. 性能指标类:
  11113. - 效率
  11114. 技术参数类:
  11115. - 载荷后处理文件
  11116. - 载荷结果
  11117. 技术特征类:
  11118. - 控件按钮
  11119. - 触发指令
  11120. - 载荷提取按钮
  11121. - 载荷生成按钮
  11122. 材料类: []
  11123. 特殊构造类: []
  11124. 结构部件类: []
  11125. 规范标准类: []
  11126. - 摘要: 本发明提供了一种基于地面自动气象站数据的台风有偏风眼半径计算方法。步骤包括:筛选适用于有偏台风眼扇区半径辨识的地面自动气象站;获取台风最大风速半径处风速特征点方位;根据风速特征点对台风风眼进行四扇区划分;基于地面气象站数据与扇区划分,计算不同扇区台风眼半径。本辨识方法利用台风路径覆盖范围内已安装的地面自动气象站数据实现短期内风眼半径的实时估算,可以避免电网公司为应对小概率高风险的台风灾害而做出额外投资,降低了设备成本,进一步提高风圈半径辨识的精度,可以基本满足电力系统对于台风天气下输电通道结构安全评估的需要,可以快速计算高风险线路,适用于电网部门防灾减灾的实时性要求。
  11127. 结果:
  11128. 功能属性类:
  11129. - 高风险线路计算
  11130. 性能指标类:
  11131. - 实时性
  11132. - 辨识精度
  11133. 技术参数类:
  11134. - 台风有偏风眼半径
  11135. - 最大风速半径
  11136. - 风圈半径
  11137. - 风眼半径
  11138. - 风速特征点
  11139. 技术特征类:
  11140. - 四扇区划分
  11141. - 实时估算
  11142. - 结构安全评估
  11143. - 防灾减灾
  11144. 结构部件类:
  11145. - 地面自动气象站
  11146. - 输电通道
  11147. - 摘要: 本发明公开了一种油井动液面求取方法,建立有杆泵采油系统的故障诊断简化模型,通过安装在井口的载荷、位移传感器,每间隔设定时间获取一张油井示功图,然后建立数学模型计算得到油井泵功图,由油井泵功图求取泵有效冲程及其面积,基于油井泵功图的面积就相当于把本次冲程泵筒内的液量由动液面处举升到地面所做的功,最后通过编程实现实时获取油井泵功图面积,进而得到油井动液面。本发明简单易行,独辟蹊径,且不增加现有开发成本,是一种求取动液面的新思路。
  11148. 结果:
  11149. 功能属性类:
  11150. - 实时获取
  11151. - 求取方法
  11152. 性能指标类:
  11153. - 位移
  11154. - 载荷
  11155. 技术参数类:
  11156. - 动液面
  11157. - 有效冲程
  11158. - 泵功图
  11159. - 示功图
  11160. 技术特征类:
  11161. - 故障诊断简化模型
  11162. - 数学模型
  11163. 结构部件类:
  11164. - 有杆泵
  11165. - 泵筒
  11166. - 摘要: 一种间开制度自学习方法,通过载荷传感器采集载荷,位移传感器采集位移,通过载荷和位移得出油井的示功图;由示功图反演出油井的动液面和产液量,并在一个自学习周期内拟合出液面恢复曲线及产液量变化曲线;对产液量变化曲线进行分段积分,求出每个时间段的产液量,并将计算产液量大于目标产液量作为开井时间;再由开井时间推算出停井时间,最终确定油井的间开制度。本发明通过自学习功能,自动制定科学合理的间开制度,提高了间开制度的科学性和准确性;完全自动化启停,降低了人工劳动强度。
  11167. 结果:
  11168. 功能属性类:
  11169. - 人工劳动强度
  11170. - 准确性
  11171. - 科学合理性
  11172. 技术参数类:
  11173. - 产液量
  11174. - 产液量变化曲线
  11175. - 位移
  11176. - 停井时间
  11177. - 动液面
  11178. - 开井时间
  11179. - 液面恢复曲线
  11180. - 目标产液量
  11181. - 示功图
  11182. - 载荷
  11183. - 间开制度
  11184. 技术特征类:
  11185. - 自动化启停
  11186. - 自学习功能
  11187. 结构部件类:
  11188. - 位移传感器
  11189. - 载荷传感器
  11190. - 摘要: 本发明公开了一种曲柄连杆结构磨损量的预测方法、系统、设备和介质。该预测方法包括:获取曲柄连杆机构的预设止点偏差值以及实际止点偏差值,根据预设止点偏差值与实际止点偏差值确定曲柄连杆机构的磨损量。在本发明实施例中,通过获取曲柄连杆机构的预设止点偏差值以及实际止点偏差值,然后根据预设止点偏差值与实际止点偏差值确定曲柄连杆机构的磨损量,以实现对曲柄连杆机构磨损量的预测,提高发动机的安全性。
  11191. 结果:
  11192. 性能指标类:
  11193. - 发动机的安全性
  11194. 技术参数类:
  11195. - 实际止点偏差值
  11196. - 磨损量
  11197. - 预设止点偏差值
  11198. 技术特征类:
  11199. - 介质
  11200. - 系统
  11201. - 设备
  11202. - 预测方法
  11203. 结构部件类:
  11204. - 曲柄连杆机构
  11205. - 摘要: 一种基于交通流基本图的城市道路积水智能识别方法,属于城市防涝技术领域。解决了现有技术中存在的易出现误判,且判别周期过长,实时性不强的问题。要点:本发明融合了交通大数据以及气象数据实现了对积水的实时识别,摆脱了对高成本检测设备的依赖;针对积水影响的是道路通行能力这一特征,引入了交通流基本图工具,避免识别积水导致的拥堵扩散路段为积水路段以减少误判;用以识别积水的各项交通流参数统计周期为5分钟,相比现有方法30分钟的统计周期能够更加敏感地反映积水的影响,缩短积水被识别到的时间。本发明用于城市防涝积水识别。
  11206. 结果:
  11207. 专利法律实体类:
  11208. - 本发明
  11209. 功能属性类:
  11210. - 判别周期
  11211. - 实时性
  11212. - 实时识别
  11213. - 误判
  11214. 性能指标类:
  11215. - 敏感地反映积水的影响
  11216. - 缩短积水被识别到的时间
  11217. 技术参数类:
  11218. - 30分钟
  11219. - 5分钟
  11220. - 交通流参数统计周期
  11221. - 交通流基本图
  11222. 技术特征类:
  11223. - 交通大数据
  11224. - 拥堵扩散路段
  11225. - 气象数据
  11226. - 积水路段
  11227. - 道路通行能力
  11228. - 摘要: 本发明公开了一种用于预测钻井井涌风险的方法。该方法基于历史井录井数据,通过工况识别和密度分布计算处理,绘制形成不同钻井工况下钻头位置与立管压力、套压、泥浆池总体积、钻井液出口流量和大钩悬重的密度热力图;将目标井实时录井数据中相应钻头位置下的立管压力、套压、总池体积、出口流量和大钩悬重,分别与相应的密度热力图进行对比后并进行加权计算,从而得到针对目标井的当前井涌风险预测结果。本发明计算方法简便,能够直观反映目标井井涌风险,提高钻井井涌风险预警准确率并降低了误报率,实现安全钻井。
  11229. 结果:
  11230. 功能属性类:
  11231. - 井涌风险预测
  11232. - 安全钻井
  11233. 性能指标类:
  11234. - 误报率
  11235. - 预警准确率
  11236. 技术参数类:
  11237. - 大钩悬重
  11238. - 套压
  11239. - 泥浆池总体积
  11240. - 立管压力
  11241. - 钻井液出口流量
  11242. 技术特征类:
  11243. - 加权计算
  11244. - 密度热力图
  11245. 材料类:
  11246. - 钻井液
  11247. 结构部件类:
  11248. - 套压管
  11249. - 立管
  11250. - 钻头
  11251. - 摘要: 本发明公开了一种实现气藏压后返排油嘴尺寸调控的方法,包括以下步骤:S1:收集井身结构数据和压裂工程数据;S2:监测井口数据,获得井口的气体体积流速、液体体积流速、以及油压;S3:进行气液两相管流模拟计算,获得井底处的井底流压和气液体积流速;S4:井底缝口流压梯度校核,计算比较井底缝口气液流压梯度与缝内支撑剂回流临界压力梯度,判断支撑剂回流可能性;S5:油嘴尺寸调控,评估下一级油嘴下的支撑剂回流可能性,确定油嘴调控方案。本发明能够准确指导控制或调整油嘴尺寸,避免因压裂返排过程中井底缝口处流压梯度超过支撑剂临界回流压力梯度而导致支撑剂回流,具有广阔的市场前景。
  11252. 结果:
  11253. 专利法律实体类: []
  11254. 制造工艺类:
  11255. - 压裂返排
  11256. 功能属性类:
  11257. - 支撑剂回流可能性
  11258. - 油嘴调控方案
  11259. 性能指标类: []
  11260. 技术参数类:
  11261. - 临界压力梯度
  11262. - 井底流压
  11263. - 气体体积流速
  11264. - 气液体积流速
  11265. - 油压
  11266. - 流压梯度
  11267. - 液体体积流速
  11268. 技术特征类:
  11269. - 气液两相管流模拟
  11270. - 油嘴尺寸调控
  11271. - 缝口流压梯度校核
  11272. 材料类:
  11273. - 支撑剂
  11274. 特殊构造类: []
  11275. 结构部件类:
  11276. - 井口
  11277. - 井底
  11278. - 井身结构
  11279. - 油嘴
  11280. - 缝口
  11281. 规范标准类: []
  11282. - 摘要: 本发明提供一种裂缝动态识别方法、装置、存储介质和计算机设备。该方法包括:将目标井在不同生产阶段的生产动态数据从时域变换到频域,以得到目标井在不同生产阶段的生产谱图;对于每个生产阶段的生产谱图,对生产谱图进行量化分析,根据分析结果确定该生产阶段目标井下方的缝洞类型和各个缝洞类型之间的体积比;对于每个生产阶段,根据目标井在该生产阶段的总产量和目标井下方的缝洞类型及各个缝洞类型之间的体积比,确定在该生产阶段目标井下方各个缝洞类型的体积,从而得到目标井在各个生产阶段的各个缝洞类型的体积。本方法为缝洞油藏描述、地质建模和油井水淹治理提供依据。
  11283. 结果:
  11284. 功能属性类:
  11285. - 地质建模
  11286. - 油井水淹治理
  11287. - 缝洞油藏描述
  11288. 技术参数类:
  11289. - 体积
  11290. - 体积比
  11291. - 总产量
  11292. - 生产动态数据
  11293. - 生产谱图
  11294. 技术特征类:
  11295. - 裂缝动态识别
  11296. - 量化分析
  11297. - 频域
  11298. 结构部件类:
  11299. - 目标井
  11300. - 缝洞
  11301. - 摘要: 本发明公开了一种仿真文件的数据压缩方法、电子设备、存储介质,该压缩方法包括以下步骤:获取仿真文件支持的数据,并根据数据内容将数据类型进行分类,建立映射关系;识别待压缩数据的数据类型,并根据映射关系为待压缩数据匹配预设的压缩方法。本发明针对仿真文件的特点,对仿真文件数据中的不同类型采用不同的压缩策略,既能够降低文件尺寸,又不对文件的组织结构产生影响,使仿真文件在压缩能够兼容并行读写和局部读写等特性。
  11302. 结果:
  11303. 专利法律实体类:
  11304. - 本发明
  11305. 制造工艺类: []
  11306. 功能属性类:
  11307. - 数据内容
  11308. - 组织结构
  11309. 性能指标类: []
  11310. 技术参数类:
  11311. - 数据类型
  11312. - 文件尺寸
  11313. 技术特征类:
  11314. - 仿真文件
  11315. - 压缩方法
  11316. - 压缩策略
  11317. - 存储介质
  11318. - 局部读写
  11319. - 并行读写
  11320. - 数据压缩方法
  11321. - 映射关系
  11322. - 电子设备
  11323. 材料类: []
  11324. 特殊构造类: []
  11325. 结构部件类: []
  11326. 规范标准类: []
  11327. - 摘要: 公开了一种CO-2压裂增加改造体积的方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:计算不同粘度压裂液在不同的压裂施工参数下对裂缝延伸参数的影响规律,确定主控因素;确定射孔位置,注入CO-2前置液,优化裂缝形态与施工参数,确定CO-2前置液的用量和施工规模;注入携带不同粒径段塞的线性胶,开启远端天然裂缝,通过交联冻胶携砂充填裂缝;确定后期支撑剂和支撑剂铺置方式,注入后期支撑剂,增加改造体积。本发明通过液态CO-2造分支缝网,大幅度提高油藏流度及近井地层压力,利用水基压裂液提高裂缝导流能力。
  11328. 结果:
  11329. 专利法律实体类: []
  11330. 制造工艺类:
  11331. - 交联冻胶携砂充填裂缝
  11332. - 优化裂缝形态
  11333. - 开启远端天然裂缝
  11334. - 注入CO-2前置液
  11335. - 注入后期支撑剂
  11336. - 注入携带不同粒径段塞的线性胶
  11337. 功能属性类:
  11338. - 增加改造体积
  11339. - 提高油藏流度
  11340. - 提高裂缝导流能力
  11341. 性能指标类:
  11342. - 油藏流度
  11343. - 裂缝导流能力
  11344. 技术参数类:
  11345. - CO-2前置液的用量
  11346. - 不同粒径段塞
  11347. - 压裂施工参数
  11348. - 施工规模
  11349. - 裂缝导流能力
  11350. - 裂缝延伸参数
  11351. 技术特征类:
  11352. - 改造体积
  11353. - 油藏流度
  11354. - 近井地层压力
  11355. 材料类:
  11356. - CO-2前置液
  11357. - 交联冻胶
  11358. - 支撑剂
  11359. - 水基压裂液
  11360. - 液态CO-2
  11361. - 线性胶
  11362. 特殊构造类:
  11363. - 分支缝网
  11364. 结构部件类:
  11365. - 分支缝网
  11366. - 射孔位置
  11367. - 裂缝
  11368. - 近井地层
  11369. 规范标准类: []
  11370. - 摘要: 本发明提供一种疲劳耐久分析前处理方法、系统、存储介质及设备,方法包括:从车架三维模型中获取多个外连接点;分别为每个外连接点创建载荷集合,并分别在每个载荷集合内创建预设的六个载荷文件夹;分别在每个外连接点上施加对应预设的六个方向的单位力,每个外连接点施加的单位力分别存储于各自的载荷集合中,且六个方向的单位力分别存储于六个载荷文件夹中;分别对每个外连接点加载对应预设的载荷步,且外连接点的每个方向的单位力均加载对应预设的载荷步,每个外连接点的载荷步分别存储于各自的载荷集合中,且其每个方向的单位力及载荷步存储于同一载荷文件夹中。本发明实现自动给外连接点加载对应的单位力和载荷步并形成关联,提高效率。
  11371. 结果:
  11372. 功能属性类:
  11373. - 疲劳耐久分析前处理方法
  11374. - 自动加载
  11375. 技术参数类:
  11376. - 六个方向
  11377. - 单位力
  11378. - 载荷步
  11379. 技术特征类:
  11380. - 载荷文件夹
  11381. - 载荷集合
  11382. 结构部件类:
  11383. - 外连接点
  11384. - 车架三维模型
  11385. - 摘要: 一种基于k-medoids算法的风电机组功率曲线建模方法,包括以下步骤:步骤S1:读取SCADA数据库中相关数据、风电场故障记录和相关维护维修记录;步骤S2:对收集数据进行数据清洗;步骤S3:对清洗后的数据进行异常值筛除;步骤S4:对数据进行标准化修正;步骤S5:区间划分统计相应指标,建立标准功率曲线数据模型。本发明克服了现有技术的不足,能够有效对风力发电机组功率曲线达标符合度的判定起到关键作用,有利于评定风电场发电量的相关指标完成度,同时也可以深入了解风电机组的实际运行状态,为风电机组的定检、预警等运维工作提供指导。
  11386. 结果:
  11387. 功能属性类:
  11388. - 定检
  11389. - 运维工作
  11390. - 预警
  11391. 性能指标类:
  11392. - 功率曲线达标符合度
  11393. - 发电量相关指标完成度
  11394. 技术参数类:
  11395. - 维护维修记录
  11396. - 风电场故障记录
  11397. 技术特征类:
  11398. - k-medoids算法
  11399. - 功率曲线建模方法
  11400. - 区间划分
  11401. - 异常值筛除
  11402. - 数据清洗
  11403. - 标准功率曲线数据模型
  11404. - 标准化修正
  11405. 结构部件类:
  11406. - SCADA数据库
  11407. - 风电机组
  11408. - 摘要: 本发明公开了一种钻井液密度窗口确定方法、系统、存储介质以及电子设备,涉及地质勘探技术领域,该方法包括:获取待研究工区的测井资料;测井资料包括纵波速度、横波速度、纵波时差、横波时差、地震层速度、岩石密度、地层水密度以及泥质含量中的至少一种;基于测井资料,确定待研究工区的孔隙压力、破裂压力以及坍塌压力;基于孔隙压力、破裂压力以及坍塌压力,构建待研究工区的地层三项压力剖面图;从地层三项压力剖面图中确定安全钻井液密度窗口。本发明的有益效果是:基于测井资料建立的地层三项压力剖面图更符合实际的页岩地层,快速有效,能够给出更可靠的结果,可为页岩地层钻井设计、确定钻井液的安全密度窗口、井轨迹优化等提供依据。
  11409. 结果:
  11410. 专利法律实体类:
  11411. - 存储介质
  11412. - 方法
  11413. - 电子设备
  11414. - 系统
  11415. 制造工艺类:
  11416. - 井轨迹优化
  11417. - 钻井设计
  11418. 功能属性类:
  11419. - 地质勘探
  11420. 性能指标类: []
  11421. 技术参数类:
  11422. - 地层水密度
  11423. - 地震层速度
  11424. - 坍塌压力
  11425. - 孔隙压力
  11426. - 岩石密度
  11427. - 横波时差
  11428. - 横波速度
  11429. - 泥质含量
  11430. - 破裂压力
  11431. - 纵波时差
  11432. - 纵波速度
  11433. - 钻井液密度
  11434. 技术特征类:
  11435. - 地层三项压力剖面图
  11436. - 安全钻井液密度窗口
  11437. - 测井资料
  11438. 材料类:
  11439. - 地层水
  11440. - 岩石
  11441. - 泥质
  11442. 特殊构造类:
  11443. - 页岩地层
  11444. 结构部件类: []
  11445. 规范标准类: []
  11446. - 摘要: 本发明提供了一种户外实证预测模型库生成方法及系统,通过基于户外实证试验所采集到的数据,经户外实证预测模型库生成系统,依据户外实证预测模型库生成方法,得到所有光伏组串受测表现所反映的性能指标关于环境因素的预测模型,亦即每一预测模型揭示了特定气象监测数据与受测光伏组串户外实证试验结果数据之间的内在联系;将同一气象监测数据代入每一组光伏组串所对应的预测模型中,使得每一组光伏组串受测表现拟合到一致的环境因素,最终实现了户外实证数据集内的各光伏组串之间能在受测项目上进行相互比对。
  11447. 结果:
  11448. 功能属性类:
  11449. - 户外实证试验结果数据
  11450. - 预测模型
  11451. 性能指标类:
  11452. - 性能指标
  11453. 技术参数类:
  11454. - 气象监测数据
  11455. - 环境因素
  11456. 技术特征类:
  11457. - 户外实证预测模型库生成方法
  11458. - 户外实证预测模型库生成系统
  11459. 结构部件类:
  11460. - 光伏组串
  11461. - 摘要: 本发明公开了一种风机等效疲劳载荷的预测方法、系统、设备及可读介质,预测方法包括:生成风机适用风场的环境参数组合,并且获取风机在不同环境参数组合下的全生命周期的等效疲劳载荷样本,以形成用于模型训练的第一载荷样本数据及用于模型验证的第二载荷样本数据;根据环境参数组合和等效疲劳载荷样本建立疲劳载荷模型,并且利用第一载荷样本数据训练疲劳载荷模型;利用第二载荷样本数据验证训练后的疲劳载荷模型;以疲劳载荷未知点位的目标环境参数作为输入,通过验证后的疲劳载荷模型进行该点位风机全生命周期的疲劳载荷预测,以获取风机等效疲劳载荷。本发明提升了风机等效疲劳载荷的预测效率,降低了硬件成本。
  11462. 结果:
  11463. 性能指标类:
  11464. - 疲劳载荷预测
  11465. - 风机等效疲劳载荷
  11466. 技术参数类:
  11467. - 环境参数组合
  11468. - 目标环境参数
  11469. - 第一载荷样本数据
  11470. - 第二载荷样本数据
  11471. - 等效疲劳载荷样本
  11472. 技术特征类:
  11473. - 可读介质
  11474. - 疲劳载荷模型
  11475. - 系统
  11476. - 设备
  11477. - 预测方法
  11478. 结构部件类:
  11479. - 风机
  11480. - 摘要: 本发明实施例公开了一种烤箱温度的确定方法、装置、烤箱及存储介质。该确定方法包括:获取多个采样周期中烤箱内部的温度探测点对应的多个探测点温度值,并根据所述探测点温度值确定所述烤箱的探测点温升速率值;根据所述探测点温升速率值确定所述烤箱的保温参数,并基于所述保温参数确定所述烤箱的中心点温度方程;基于所述中心点温度方程确定所述烤箱的温度值。本发明实施例的技术方案,以实现提高烤箱温度检测的精度和准确性。
  11481. 结果:
  11482. 功能属性类:
  11483. - 存储介质
  11484. 技术参数类:
  11485. - 中心点温度方程
  11486. - 保温参数
  11487. - 探测点温升速率值
  11488. - 探测点温度值
  11489. - 温度值
  11490. 技术特征类:
  11491. - 烤箱温度检测的精度和准确性
  11492. - 烤箱温度的确定方法
  11493. 结构部件类:
  11494. - 温度探测点
  11495. - 烤箱
  11496. - 摘要: 本发明提供了一种湖相页岩压裂液促缝能力的评价方法,属于石油天然气勘探开发领域。该方法首先通过实验获得待评价压裂液在岩心上的侵入深度、待评价压裂液作用前后通过岩心的气体流量以及待评价压裂液作用前后岩心端面裂缝累计长度,然后利用所述侵入深度、气体流量、裂缝累计长度获得待评价压裂液的促缝指数,并根据待评价压裂液的促缝指数评价其促缝能力。本发明通过对比页岩岩心与压裂液作用前后的裂缝的条数,作用的深度等参数得到促缝指数,利用促缝指数对页岩岩心压裂液促缝效果进行量化评价。本发明方法操作流程简便,分别考虑了岩心端面裂缝的面密度变化以及压裂液的作用深度,为现场压裂液方案的设计提供室内实验数据基础。
  11497. 结果:
  11498. 制造工艺类:
  11499. - 实验
  11500. - 评价方法
  11501. 功能属性类:
  11502. - 操作流程简便
  11503. - 量化评价
  11504. 性能指标类:
  11505. - 促缝指数
  11506. 技术参数类:
  11507. - 侵入深度
  11508. - 促缝指数
  11509. - 气体流量
  11510. - 裂缝累计长度
  11511. - 面密度变化
  11512. 技术特征类:
  11513. - 促缝效果
  11514. - 促缝能力
  11515. 材料类:
  11516. - 压裂液
  11517. - 湖相页岩
  11518. 结构部件类:
  11519. - 岩心
  11520. - 端面裂缝
  11521. - 摘要: 本发明公开了一种管线上设备的地震加速度响应放大系数在地震响应中的应用方法,对于管线上只需要保持完整性的刚性设备,基于地震加速度响应放大系数,导出的包络加速度如下a_(env)=γ×ZPA;式中,a_(env)为包络加速度,γ为管线上设备的地震加速度响应放大系数,ZPA为地震反应谱零周期加速度;对于管线上需要在抗震鉴定中通过抗震试验验证可运行性的设备,通过放大系数γ,对楼层反应谱进行调整,作为抗震试验的地震输入;所述调整方法为将原始楼层反应谱的ZPA乘以放大系数γ,得到新的楼层反应谱的ZPA,其它控制点的谱值保持不变。本发明的管线上设备的地震加速度响应放大系数在地震响应中的应用方法,可以方便地确定具有一定保守性的地震载荷输入,同时能够避免过度的保守,降低制造成本。
  11522. 结果:
  11523. 性能指标类:
  11524. - ZPA
  11525. - a_(env)
  11526. - γ
  11527. 技术参数类:
  11528. - 包络加速度
  11529. - 地震加速度响应放大系数
  11530. - 楼层反应谱
  11531. - 谱值
  11532. - 零周期加速度
  11533. 技术特征类:
  11534. - 地震输入
  11535. - 抗震试验
  11536. - 抗震鉴定
  11537. 结构部件类:
  11538. - 刚性设备
  11539. - 管线
  11540. - 摘要: 本发明涉及一种油源对比方法,属于油气勘探开发技术领域。油源对比方法包括:获取潜在烃源岩的当前生标参数、当前成熟度以及原油的生标参数;根据当前成熟度以及残留油生标参数模型得到潜在烃源岩中当前残留油的生标参数;根据当前成熟度以及恢复生标参数模型得到潜在烃源岩中当前残留油的恢复生标参数;进而得到潜在烃源岩中当前排出油的生标参数;根据当前排出油的生标参数以及原油的生标参数得到生标参数变化量;根据生标参数变化量修正潜在烃源岩的当前生标参数,进而进行油源对比。本发明考虑了烃源岩沉降过程中的生标参数的变化以及排烃过程中生标参数的变化,得到了准确的烃源岩的生标参数,提高了与原油进行油源对比的准确性。
  11541. 结果:
  11542. 功能属性类:
  11543. - 原油
  11544. - 排出油
  11545. - 残留油
  11546. - 潜在烃源岩
  11547. - 烃源岩
  11548. 性能指标类:
  11549. - 准确性
  11550. 技术参数类:
  11551. - 当前成熟度
  11552. - 当前排出油的生标参数
  11553. - 当前生标参数
  11554. - 恢复生标参数
  11555. - 生标参数变化量
  11556. 技术特征类:
  11557. - 恢复生标参数模型
  11558. - 残留油生标参数模型
  11559. - 油源对比方法
  11560. - 摘要: 本公开是关于一种页岩气井小层划分方法、装置、设备和存储介质,属于页岩勘探开发领域。方法包括:获取页岩气井数据;基于直井测井数据和岩心数据,确定页岩气井在竖直方向的地质特性;基于页岩气井在竖直方向的地质特性、三维深度域数据体、直井测井数据和直井坐标,确定页岩气井在竖直方向的小层划分方案;基于页岩气井在竖直方向的小层划分方案,确定小层的地质特性;基于小层的地质特性、水平井测井数据、水平井井轨迹数据、水平井坐标、补心海拔数据和三维深度域数据体,划分页岩气井的在水平方向的小层。
  11561. 结果:
  11562. 专利法律实体类:
  11563. - 页岩勘探开发领域
  11564. 制造工艺类: []
  11565. 功能属性类:
  11566. - 小层的地质特性
  11567. - 页岩气井数据
  11568. 性能指标类: []
  11569. 技术参数类:
  11570. - 三维深度域数据体
  11571. - 岩心数据
  11572. - 水平井井轨迹数据
  11573. - 水平井坐标
  11574. - 水平井测井数据
  11575. - 直井坐标
  11576. - 直井测井数据
  11577. - 补心海拔数据
  11578. 技术特征类:
  11579. - 地质特性
  11580. - 小层划分方案
  11581. - 水平方向
  11582. - 竖直方向
  11583. - 页岩气井
  11584. 特殊构造类: []
  11585. 结构部件类: []
  11586. 规范标准类: []
  11587. - 摘要: 本申请涉及一种验证电子调速器的系统、方法、装置和计算机设备。验证电子调速器的系统包括:执行器,执行器的输入端用于与电子调速器电连接,以接收电子调速器基于发电机组的预期工作参数输出的驱动信号,并基于驱动信号输出用于表征执行器的工作状态的执行信息;发电机组的仿真主机,仿真主机和执行器的输出端电连接,仿真主机嵌入有发电机组的仿真模型,仿真主机用于模拟发电机组的本体,并根据执行信息模拟出发电机组的实际工作参数,实际工作参数用于与预期工作参数比对,以验证电子调速器的控制功能是否正常。该验证电子调速器的系统能够不需要占用发电机组的使用也可以对电子调速器进行功能验证。
  11588. 结果:
  11589. 功能属性类:
  11590. - 功能验证
  11591. - 控制功能
  11592. 技术参数类:
  11593. - 实际工作参数
  11594. - 执行信息
  11595. - 预期工作参数
  11596. - 驱动信号
  11597. 技术特征类:
  11598. - 仿真模型
  11599. - 发电机组
  11600. - 电子调速器
  11601. 结构部件类:
  11602. - 仿真主机
  11603. - 执行器
  11604. - 摘要: 本发明水平井压裂技术领域,具体是一种水平井多段多簇极限限流压裂工艺设计方法,包括以下步骤:(1)数据收集;(2)段簇间距设计;(3)单段簇数设计;(4)单段孔眼数量设计;(5)相位角设计;(6)施工排量与规模设计;(7)加砂方式设计。本发明能够解决现有压裂工艺存在的有效裂缝条数较低、泄气面积小、无法实现均匀改造、支撑剂铺置效果差、单井施工成本相对较高等问题,本发明通过采用的“细分段密分簇+极限限流+高强度加砂”压裂工艺,在不增加平均施工成本的基础上,有效地增加了泄气面积,提高了产能,提高了多簇段内射孔簇效率,实现了多簇裂缝均匀改造;通过对加砂方式优化和入井材料的优选,大幅提升支撑剂的铺置效果,提升了有效裂缝质量和改造强度。
  11605. 结果:
  11606. 制造工艺类:
  11607. - 加砂方式
  11608. - 压裂工艺
  11609. 功能属性类:
  11610. - 产能
  11611. - 均匀改造
  11612. - 改造强度
  11613. - 有效裂缝质量
  11614. - 泄气面积
  11615. 性能指标类:
  11616. - 单井施工成本
  11617. - 支撑剂铺置效果
  11618. - 有效裂缝条数
  11619. 技术参数类:
  11620. - 单段孔眼数量
  11621. - 单段簇数
  11622. - 施工排量
  11623. - 段簇间距
  11624. - 相位角
  11625. - 规模
  11626. 技术特征类:
  11627. - 极限限流
  11628. - 细分段密分簇
  11629. - 高强度加砂
  11630. 材料类:
  11631. - 入井材料
  11632. - 支撑剂
  11633. 结构部件类:
  11634. - 孔眼
  11635. - 射孔簇
  11636. - 段簇
  11637. - 水平井
  11638. - 摘要: 本发明属于油气田开发技术领域,提供了一种评价二氧化碳驱沥青质沉淀对采收率影响的方法,充分结合油藏地质研究成果,通过理论分析和实验研究,采用数值模拟计算,分析二氧化碳驱沥青质沉淀对最终采收率的影响。该方法在对CO_2驱造成沥青质沉淀的实验基础上,运用数值模拟软件建立一维数值模型,模拟岩心CO_2驱替实验。利用沥青反应模型,考虑CO_2驱过程中沥青质沉积对岩心的影响。在数值模型中不断调整参数,并用物模实验结果进行校正,建立适用于研究样本的CO_2驱过程中沥青质沉淀一维模型,分析沥青质沉淀对最终采收率的影响。这一方法可重复性高,操作性强,便于油田开发技术人员掌握和应用。
  11639. 结果:
  11640. 制造工艺类:
  11641. - CO_2驱替实验
  11642. - 实验研究
  11643. - 数值模拟计算
  11644. 功能属性类:
  11645. - 操作性强
  11646. - 评价方法
  11647. - 重复性高
  11648. 性能指标类:
  11649. - 最终采收率
  11650. 技术参数类:
  11651. - 一维数值模型
  11652. - 参数
  11653. - 物模实验结果
  11654. - 采收率
  11655. 技术特征类:
  11656. - CO_2驱
  11657. - 一维模型
  11658. - 数值模拟软件
  11659. - 沥青反应模型
  11660. - 沥青质沉淀
  11661. - 摘要: 本公明公开了一种碳二加氢反应器的控制方法及系统。其中,碳二加氢反应器的自动控制方法,包括:获取碳二加氢反应器运行数据和操作数据;对所述运行数据和操作数据进行分类统计,得到实时统计数据;通过碳二加氢负荷分配模型对实时统计数据进行拟合计算得到操作参数设定值;基于所述操作参数设定值对碳二加氢反应器进行控制。本发明公开的方法和系统,通过碳二加氢负荷分配模型对实时统计数据进行拟合计算得到操作参数设定值,基于所述操作参数设定值对碳二加氢反应器进行控制,实现对碳二加氢反应器的自动控制,优化反应器操控参数,达到降低能源和物料消耗的同时延长了催化剂的全生命运行周期的目的。
  11662. 结果:
  11663. 功能属性类:
  11664. - 延长催化剂全生命运行周期
  11665. - 降低能源和物料消耗
  11666. 技术参数类:
  11667. - 实时统计数据
  11668. - 操作参数设定值
  11669. - 操作数据
  11670. - 运行数据
  11671. 技术特征类:
  11672. - 碳二加氢负荷分配模型
  11673. - 自动控制
  11674. 结构部件类:
  11675. - 碳二加氢反应器
  11676. - 摘要: 本申请公开了一种确定尿素解冻效率的方法、装置及存储介质,涉及发动机技术领域,用于提高尿素解冻的安全性,减少安全隐患。该方法中,通过获取整车信息来确定尿素箱在预设时间内的理论温升和实际温升,从而根据理论温升和实际温升来确定尿素解冻效率。根据尿素解冻效率来确定是否能够正常解冻。这样,在不增加发动机任何成本、保证整车经济性的基础上,提高了尿素解冻的安全性,增加了诊断的范围,从而可以更好的加强整车的可靠性,使用户使用起来更加的人性化。
  11677. 结果:
  11678. 功能属性类:
  11679. - 尿素解冻的安全性
  11680. - 整车的可靠性
  11681. 性能指标类:
  11682. - 整车经济性
  11683. 技术参数类:
  11684. - 实际温升
  11685. - 尿素解冻效率
  11686. - 理论温升
  11687. 结构部件类:
  11688. - 尿素箱
  11689. - 摘要: 本申请公开了一种浅表层连续非均匀介质建模方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:进行建模数据准备,确定所需数据以及数据格式;针对建模数据进行网格化处理;构建浅表层连续非均匀介质模型。本发明基于实际观测数据,符合实际地质分层性的特点及浅表层介质非均匀性特征,满足正演模拟方程算法对模型连续性要求,适用于深度域和时间域浅表层建模。
  11690. 结果:
  11691. 专利法律实体类: []
  11692. 制造工艺类:
  11693. - 建模方法
  11694. 功能属性类:
  11695. - 时间域
  11696. - 深度域
  11697. 性能指标类:
  11698. - 连续性要求
  11699. 技术参数类:
  11700. - 数据格式
  11701. - 网格化处理
  11702. 技术特征类:
  11703. - 建模数据准备
  11704. - 正演模拟方程算法
  11705. 材料类:
  11706. - 浅表层连续非均匀介质
  11707. 特殊构造类:
  11708. - 地质分层性
  11709. - 浅表层介质非均匀性
  11710. 结构部件类: []
  11711. 规范标准类: []
  11712. - 摘要: 本申请实施例公开了一种定向射孔的变孔密方法、存储介质和电子装置。所述方法包括:获取执行钻井操作过程中地层在不同时刻的电阻率数据;根据不同时刻的电阻率数据,确定预设时长内电阻率数据的改变量;根据所述电阻率数据的改变量,确定所述时长内地层的有效渗透率;根据所述地层的有效渗透率,执行底水油藏的定向射孔的变孔密的操作。
  11713. 结果:
  11714. 专利法律实体类:
  11715. - 存储介质
  11716. - 电子装置
  11717. 制造工艺类:
  11718. - 定向射孔
  11719. - 钻井操作
  11720. 功能属性类:
  11721. - 底水油藏
  11722. 性能指标类:
  11723. - 有效渗透率
  11724. 技术参数类:
  11725. - 有效渗透率
  11726. - 电阻率数据
  11727. 技术特征类:
  11728. - 变孔密方法
  11729. - 定向射孔
  11730. 材料类: []
  11731. 特殊构造类: []
  11732. 结构部件类: []
  11733. 规范标准类: []
  11734. - 摘要: 本发明提供一种ECLIPSE化学驱数模数据体生成方法及装置,所述方法包括:根据井基础数据和第一井信息关键字,生成历史拟合数模数据体;根据井预测数据和第二井信息关键字,生成化学驱预测数模数据体。所述装置用于执行上述方法。本发明实施例提供的ECLIPSE化学驱数模数据体生成方法及装置,提高了油藏数值模拟的效率。
  11735. 结果:
  11736. 专利法律实体类: []
  11737. 制造工艺类: []
  11738. 功能属性类: []
  11739. 性能指标类:
  11740. - 效率
  11741. 技术参数类:
  11742. - 井基础数据
  11743. - 井预测数据
  11744. - 第一井信息关键字
  11745. - 第二井信息关键字
  11746. 技术特征类:
  11747. - ECLIPSE化学驱数模数据体生成方法
  11748. - 化学驱预测数模数据体
  11749. - 历史拟合数模数据体
  11750. - 油藏数值模拟
  11751. 材料类: []
  11752. 特殊构造类: []
  11753. 结构部件类: []
  11754. 规范标准类: []
  11755. - 摘要: 本发明提供了一种非常规油气藏井网部署优化方法和装置。该方法包括:针对研究区,构建含天然裂缝的地质模型;其中,所述含天然裂缝的地质模型带有地应力参数;基于构建的含天然裂缝的地质模型,结合研究区已进行的压裂施工参数进行研究区地质-工程一体化压裂模拟,获得基础裂缝网络模型;对研究区已投产井进行微地震解释,获得研究区已投产井的微地震解释结果;基于研究区试井测试数据及日常生产数据,利用不稳定流分析方法,通过曲线拟合与反演确定研究区已投产井的不稳定流分析结果;基于所述微地震解释结果和所述不稳定流分析结果,对所述基础裂缝网络模型进行校准,得到研究区的裂缝网络模型。
  11756. 结果:
  11757. 专利法律实体类: []
  11758. 制造工艺类:
  11759. - 压裂模拟
  11760. - 微地震解释
  11761. - 曲线拟合
  11762. 功能属性类:
  11763. - 井网部署优化
  11764. - 校准
  11765. 性能指标类: []
  11766. 技术参数类:
  11767. - 压裂施工参数
  11768. - 地应力参数
  11769. - 日常生产数据
  11770. - 试井测试数据
  11771. 技术特征类:
  11772. - 不稳定流分析方法
  11773. - 地质-工程一体化压裂模拟
  11774. - 微地震解释
  11775. - 曲线拟合与反演
  11776. 特殊构造类:
  11777. - 非常规油气藏
  11778. 结构部件类:
  11779. - 井网
  11780. - 地质模型
  11781. - 天然裂缝
  11782. - 裂缝网络模型
  11783. 规范标准类: []
  11784. - 摘要: 本发明涉及采油工程技术领域,特别涉及一种碳纤维抽油杆杆柱优化及工况诊断方法。该方法包括采用波动方程描述抽油杆柱的纵向振动,建立碳纤维-钢质混和杆柱波动方程的数值仿真模型;基于抽油杆柱纵向振动与示功图的仿真结果,建立曲柄轴净扭矩、电动机输入功率的仿真模型;根据不同工况泵示功图的图形特征,描述泵示功图图形的特征参数,建立特征参数的计算模型,建立基于人工神经网络的泵况智能诊断方法。本发明提供的碳纤维抽油杆杆柱优化及工况诊断方法,能够提高碳纤维连续抽油杆的应用效果,充分发挥碳纤维杆抽油系统的优越性。
  11785. 结果:
  11786. 专利法律实体类: []
  11787. 功能属性类:
  11788. - 优化
  11789. - 优越性
  11790. - 工况诊断
  11791. - 应用效果
  11792. 性能指标类: []
  11793. 技术参数类:
  11794. - 净扭矩
  11795. - 波动方程
  11796. - 特征参数
  11797. - 示功图
  11798. - 纵向振动
  11799. - 输入功率
  11800. 技术特征类:
  11801. - 仿真模型
  11802. - 数值仿真模型
  11803. - 智能诊断方法
  11804. - 计算模型
  11805. 材料类:
  11806. - 碳纤维
  11807. - 钢质
  11808. 特殊构造类:
  11809. - 碳纤维杆抽油系统
  11810. - 碳纤维连续抽油杆
  11811. 结构部件类:
  11812. - 抽油杆柱
  11813. - 曲柄轴
  11814. - 电动机
  11815. - 碳纤维-钢质混和杆柱
  11816. 规范标准类: []
  11817. - 摘要: 本发明提供了一种判断偏航轴承失效的预警方法及系统,本发明通过对风机有功功率进行分箱并且拟合机舱加速度和有功功率,计算拟合直线的斜率和截距进行偏航轴承异常预警,相对于目前现有的通过计算偏航轴承各部件的载荷来预估其生命周期以及性能的变化,从而预警轴承故障问题的方法,本申请通过对偏航运行参数的分析计算,实现难度小,成本低,且评估效果有很大改善,通过失效预警,可提前发现偏航轴承的隐患及趋势,避免隐患加剧发展带来故障的发生。
  11818. 结果:
  11819. 功能属性类:
  11820. - 异常预警
  11821. - 故障问题
  11822. - 隐患及趋势
  11823. 性能指标类:
  11824. - 性能的变化
  11825. - 生命周期
  11826. 技术参数类:
  11827. - 偏航运行参数
  11828. - 拟合直线的截距
  11829. - 拟合直线的斜率
  11830. - 机舱加速度
  11831. - 风机有功功率
  11832. 技术特征类:
  11833. - 失效预警
  11834. - 预警方法
  11835. - 预警系统
  11836. 结构部件类:
  11837. - 偏航轴承
  11838. - 机舱
  11839. - 摘要: 本发明提供一种支撑剂的泵注方法,涉及油气开采技术领域,用于解决支撑剂在裂缝中分布不均匀,油气层的渗透率减小,油气井产量降低的技术问题。该支撑剂的泵注方法包括:通过压裂泵向油气井内的油气层裂缝中注入压裂液,压裂液的矿化度随注入时间的增加而增大,压裂液中包含有支撑剂。本发明提供的支撑剂的泵注方法用于使支撑剂在裂缝中的分布更为均匀,提高油气层的渗透率,提高油气井的产量。
  11840. 结果:
  11841. 功能属性类:
  11842. - 产量
  11843. - 油气开采
  11844. 技术参数类:
  11845. - 渗透率
  11846. - 矿化度
  11847. 技术特征类:
  11848. - 泵注方法
  11849. 材料类:
  11850. - 压裂液
  11851. - 支撑剂
  11852. 结构部件类:
  11853. - 压裂泵
  11854. - 油气井
  11855. - 裂缝
  11856. - 摘要: 本发明涉及装配式墙板技术领域,尤其涉及一种墙板找平阴角结构。其包括阴角件,阴角件包括第一墙体连接板、以及与第一墙体连接板的端部垂直连接的第二墙体连接板;第二墙体连接板垂直设有限位板,以与限位板的连接处为界、第二墙体连接板包括靠近第一墙体连接板的槽底部和远离第一墙体连接板的槽侧部;第一墙体连接板、槽底部、限位板之间形成可供与第一墙体平行的第一龙骨插入的第一插入槽,限位板、槽侧部之间形成可供与第二墙体平行的第二龙骨插入的第二插入槽。本申请通过阴角件上的第一插入槽和第二插入槽安装龙骨,只要实现阴角件的找平,即可实现龙骨的找平,从而实现墙板的找平,操作简单、高效,且适用范围广。
  11857. 结果:
  11858. 功能属性类:
  11859. - 操作简单
  11860. - 适用范围广
  11861. - 高效
  11862. 技术特征类:
  11863. - 找平
  11864. 结构部件类:
  11865. - 墙板
  11866. - 槽侧部
  11867. - 槽底部
  11868. - 第一墙体连接板
  11869. - 第一插入槽
  11870. - 第一龙骨
  11871. - 第二墙体连接板
  11872. - 第二插入槽
  11873. - 第二龙骨
  11874. - 阴角件
  11875. - 限位板
  11876. - 摘要: 本发明公开了一种基于BIM的垃圾焚烧发电厂标准化正向设计方法,包括如下步骤:S1、工作环境搭建,S2、总图场地模型创建,S3、设备模型创建,S4、建筑模型创建,S5、结构模型创建,S6、水暖电模型创建,S7、工艺模型创建,S8、模型分析与审查,S9、模型输出。本发明的优点在于能够实现垃圾焚烧发电厂全专业BIM正向设计,免除传统BIM设计依靠翻模的现状,也为设计院BIM正向设计转型提供了一种成熟、可靠、高效的方法,解决BIM正向难以落地的困,极大的提高BIM正向应用覆盖率。
  11877. 结果:
  11878. 制造工艺类:
  11879. - 工作环境搭建
  11880. - 工艺模型创建
  11881. - 建筑模型创建
  11882. - 总图场地模型创建
  11883. - 水暖电模型创建
  11884. - 结构模型创建
  11885. - 设备模型创建
  11886. 功能属性类:
  11887. - 全专业BIM正向设计
  11888. - 标准化正向设计方法
  11889. 技术特征类:
  11890. - BIM正向设计
  11891. - 模型分析与审查
  11892. - 模型输出
  11893. 结构部件类:
  11894. - 工艺模型
  11895. - 建筑模型
  11896. - 总图场地模型
  11897. - 水暖电模型
  11898. - 结构模型
  11899. - 设备模型
  11900. - 摘要: 本发明公开了一种基于BIM的垃圾焚烧发电厂工艺构件库建立方法,包括如下步骤:S1,确定建库范围;S2,管道构件分类;S3,录入数据;S4,生成构件系统ID;S5,生成等级库;S6,导入项目环境。本发明的优点在于能够对不同标准、不同压力等级、不同材质的管道设计标准进行划分,使设计师能够方便准确的选取自己在工艺BIM设计中需要采用管道构件,在绘制工艺BIM模型的过程可以直接进行调用。
  11901. 结果:
  11902. 制造工艺类:
  11903. - 绘制工艺BIM模型
  11904. 功能属性类:
  11905. - 工艺BIM设计
  11906. - 工艺构件库
  11907. 技术参数类:
  11908. - 不同压力等级
  11909. 技术特征类:
  11910. - BIM
  11911. - 构件系统ID
  11912. - 等级库
  11913. 结构部件类:
  11914. - 管道构件
  11915. 规范标准类:
  11916. - 不同标准
  11917. - 摘要: 本发明属于石油加工领域,是基于流程模拟软件的常减压装置模拟计算优化平台,包括实时数据库模块、流程模拟计算模块、水力学计算模块、能耗优化模块、数据保存模块、Web用户界面和数据展示模块,其特征在于:利用流程模拟软件AspenPlus对常减压装置的生产工艺建立流程模型,进行模拟计算。本发明同现有技术相比,计算系统以流程模拟技术为基础,建立了基于工艺流程模拟软件AspenPlus的常减压装置流程模拟计算系统,开发编制软件来自动调整独立操作优化变量,满足当前运行工况下与设备约束条件下,得出整体效益最大化的操作参数。根据计算的参数,对常减压装置提出实时操作优化意见。
  11918. 结果:
  11919. 制造工艺类:
  11920. - 常减压装置生产工艺
  11921. - 石油加工
  11922. 功能属性类:
  11923. - 实时操作优化
  11924. - 整体效益最大化
  11925. 技术参数类:
  11926. - 操作参数
  11927. - 设备约束条件
  11928. - 运行工况
  11929. 技术特征类:
  11930. - AspenPlus
  11931. - 常减压装置
  11932. - 模拟计算
  11933. - 流程模型
  11934. - 流程模拟软件
  11935. 结构部件类:
  11936. - Web用户界面
  11937. - 实时数据库模块
  11938. - 数据保存模块
  11939. - 数据展示模块
  11940. - 水力学计算模块
  11941. - 流程模拟计算模块
  11942. - 能耗优化模块
  11943. - 摘要: 本发明提供了一种页岩、致密岩油气产能预测方法、评价方法及系统。预测方法包括:构建页岩、致密岩油气产能关于包括压裂水平段长度、储层钻遇比例、储层厚度、每米压裂段数、每米加砂量和每米用液量的地质、工程参数的产能预测模型;获取待预测井相关数据,并利用产能预测模型,确定待预测井的油气产能。评价方法包括:基于包括压裂水平段长度、储层钻遇比例、储层厚度、每米压裂段数、每米加砂量和每米用液量的地质、工程参数构建油气产能量化评价参数,并建立其与油气产能级别对应关系;获取待预测井相关数据,结合油气产能量化评价参数,确定其油气产能量化评价参数值,进而结合评价参数与油气产能级别对应关系,确定待预测井的油气产能级别。
  11944. 结果:
  11945. 性能指标类:
  11946. - 油气产能
  11947. - 油气产能级别
  11948. 技术参数类:
  11949. - 储层厚度
  11950. - 储层钻遇比例
  11951. - 压裂水平段长度
  11952. - 每米加砂量
  11953. - 每米压裂段数
  11954. - 每米用液量
  11955. 技术特征类:
  11956. - 产能预测模型
  11957. - 油气产能量化评价参数
  11958. - 摘要: 本发明公开了一种钢结构住宅建筑边部钢梁底部包覆结构,包括钢梁,所述钢梁紧贴紧贴建筑外墙设置,钢梁的底部设有底板,钢梁的侧面设有边板,边板和底板均为ALC薄板,所述钢梁为H型钢柱,钢梁侧面的顶部和底部均设有第二单角钢,所述边板通过自攻钉与第二单角钢连接,钢梁的底部等距离设置有双角钢,且钢梁底部的两端设置有第一单角钢,所述底板通过相邻两个双角钢以及双角钢与第一单角钢卡接固定。该钢结构住宅建筑边部钢梁底部包覆结构,使用无机材料ALC薄板对钢梁底部进行包覆,满足建筑的防火要求,同时其对钢梁的底部包覆严密,工序简单,降低了施工成本和施工周期,具有良好的实用性。
  11959. 结果:
  11960. 专利法律实体类: []
  11961. 制造工艺类: []
  11962. 功能属性类:
  11963. - 施工周期
  11964. - 施工成本
  11965. - 防火要求
  11966. 性能指标类: []
  11967. 技术参数类: []
  11968. 技术特征类:
  11969. - 包覆结构
  11970. - 卡接固定
  11971. - 自攻钉
  11972. 材料类:
  11973. - ALC薄板
  11974. - 无机材料
  11975. 特殊构造类: []
  11976. 结构部件类:
  11977. - H型钢柱
  11978. - 双角钢
  11979. - 底板
  11980. - 建筑外墙
  11981. - 第一单角钢
  11982. - 第二单角钢
  11983. - 边板
  11984. - 钢梁
  11985. 规范标准类: []
  11986. - 摘要: 本说明书提供一种地下暗河储集体地质模型建立方法、处理设备。一个方法实施例中,可以获取建模数据,所述建模数据至少包括裂缝组系中裂缝对应的裂缝发育概率图数据、裂缝角度和长度的概率密度函数、每个组系裂缝对应的溶洞宽度的概率密度函数;基于所述建模数据进行地下暗河溶洞主干模拟;基于所述建模数据进行地下暗河溶洞分支模拟;达到主干模拟或分支模拟的模拟结束条件时,停止相应的模拟处理。利用本发明实施例,可以有效的模拟出地下暗河储集体形态及规模,模拟效果连续性好,高度吻合研究区的裂缝分布,并且操作简便高效,可以形成多个模拟实现,进而进行地下暗河储集体发育的不确定性分析,提高对地下暗河储集体的分布预测精度。
  11987. 结果:
  11988. 制造工艺类:
  11989. - 地下暗河储集体地质模型建立方法
  11990. 功能属性类:
  11991. - 不确定性分析
  11992. - 分布预测精度
  11993. - 模拟效果连续性
  11994. 技术参数类:
  11995. - 概率密度函数
  11996. - 溶洞宽度
  11997. - 裂缝发育概率图数据
  11998. - 裂缝角度
  11999. - 裂缝长度
  12000. 技术特征类:
  12001. - 主干模拟
  12002. - 分支模拟
  12003. - 建模数据
  12004. - 模拟结束条件
  12005. 结构部件类:
  12006. - 地下暗河储集体
  12007. - 溶洞主干
  12008. - 溶洞分支
  12009. - 裂缝组系
  12010. - 摘要: 本发明公开了一种微型同步相量测量量测的综合分析方法及系统,本发明评估各μPMU量测的可用性和合理性,基于可用性和合理性评估结果,评估单个μPMU量测的可靠性,基于单个μPMU量测的可靠性评估结果,评估厂站μPMU量测的可靠性和系统μPMU量测的可靠性,实现了μPMU量测的综合分析评估。
  12011. 结果:
  12012. 专利法律实体类: []
  12013. 制造工艺类: []
  12014. 功能属性类:
  12015. - 综合分析评估
  12016. 性能指标类:
  12017. - 厂站μPMU量测的可靠性
  12018. 技术参数类:
  12019. - μPMU量测的可用性
  12020. - μPMU量测的可靠性
  12021. - μPMU量测的合理性
  12022. 技术特征类:
  12023. - 微型同步相量测量量测的综合分析方法
  12024. - 系统μPMU量测的可靠性
  12025. 特殊构造类: []
  12026. 结构部件类: []
  12027. 规范标准类: []
  12028. - 摘要: 本发明提供了一种低渗透油藏周期注水效果评价方法,主要内容包括:绘制实施周期注水区域实际日产油曲线;利用对实施周期注水前产量进行拟合,并对实施周期注水后进行产量预测;对比实施周期注水后实际日产油量与预测日产油量并计算增油量,评价实施效果。该方法通过拟合递减避免了人为因素对递减指数及初始递减率的影响,能客观反应油井无任何措施情况下的产量变化情况,再通过预测产量与实际产量的对比,进而评价周期注水实施效果,这种评价方法考虑了油田开发的实际情况及递减规律,能直观反应措施效果,计算的增油量数据更具有科学性和真实性。
  12029. 结果:
  12030. 功能属性类:
  12031. - 措施效果
  12032. - 效果评价
  12033. 性能指标类:
  12034. - 实际产量
  12035. - 日产油量
  12036. - 预测产量
  12037. 技术参数类:
  12038. - 初始递减率
  12039. - 增油量
  12040. - 日产油曲线
  12041. - 递减指数
  12042. 技术特征类:
  12043. - 产量拟合
  12044. - 产量预测
  12045. - 周期注水
  12046. - 摘要: 本发明公开了一种煤矿岩巷小断面智能掘进方法,其包括步骤:1)测试巷道围岩动静荷载力学参数;2)基于测得的岩石动静态力学参数,采用数值分析掘进机的截割头截齿与岩石动静态相互作用,通过分析不同截割角度、速度、荷载作用下岩石和截齿的受力状态,建立掘进机截割工作状态参数与不同岩性岩石破碎效率的关联函数;3)确定掘进机空间位置与航向,并根据当前掘进巷道围岩的岩性选择对应的关联函数,并以岩石最大破碎效率为目标实时调整掘进机工作状态参数。本发明煤矿岩巷小断面智能掘进方法,其能在掘进机掘进过程自动选择优化的截割路径,能提高煤矿岩巷小断面掘进效率;并能为选择最佳支护参数提供指导,确保锚固段的稳定性。
  12047. 结果:
  12048. 制造工艺类:
  12049. - 掘进
  12050. 功能属性类:
  12051. - 实时调整
  12052. - 稳定性
  12053. - 自动选择
  12054. 性能指标类:
  12055. - 最大破碎效率
  12056. 技术参数类:
  12057. - 动静态力学参数
  12058. - 动静荷载力学参数
  12059. - 工作状态参数
  12060. - 截割角度
  12061. - 截割速度
  12062. - 支护参数
  12063. - 破碎效率
  12064. 技术特征类:
  12065. - 关联函数
  12066. - 截割路径
  12067. - 数值分析
  12068. - 智能掘进方法
  12069. - 空间位置
  12070. - 航向
  12071. 材料类:
  12072. - 岩石
  12073. 结构部件类:
  12074. - 截割头
  12075. - 截齿
  12076. - 锚固段
  12077. - 摘要: 本申请公开了一种油藏的采收率的确定方法及装置,涉及油田开发技术领域。上位机可以确定与多种驱油方式一一对应的多个采收率,并将多个采收率中的最大采收率确定为目标采收率。由于在确定每种驱油方式对应的采收率时,考虑了面积波及系数,体积波及系数,储层渗透率与流度比协同参数,垂向非均质性,以及驱替过程等对采收率影响较大的因素,因此本申请提供的采收率的确定方法能够适用于油藏的开发中后期,且适用于二三结合开发模式。
  12078. 结果:
  12079. 专利法律实体类:
  12080. - 本申请
  12081. 功能属性类:
  12082. - 二三结合开发模式
  12083. - 油藏的开发中后期
  12084. - 目标采收率
  12085. 技术参数类:
  12086. - 体积波及系数
  12087. - 储层渗透率
  12088. - 垂向非均质性
  12089. - 流度比协同参数
  12090. - 采收率
  12091. - 面积波及系数
  12092. 技术特征类:
  12093. - 驱替过程
  12094. - 驱油方式
  12095. - 摘要: 本发明提供了一种非常规储层压裂改造支撑剂优选方法和应用。所述优选方法包括:使用油藏数值模拟软件获取不同裂缝间距下实现储量全动用导流能力的需求,利用实际井压裂施工曲线获取地层闭合应力值,同时结合实际压裂井生产曲线获取有效闭合应力变化值,然后在模拟实际应力条件开展长期导流能力测试得到不同支撑剂组合条件下支撑裂缝导流能力值,最后利用压裂软件模拟得到能够满足油藏全动用需求的支撑剂类型、粒径、加量等参数。该优选方法能够更好地指导非常规储层不同改造模式下支撑剂的优选,提高非常规储层压裂改造效果。
  12096. 结果:
  12097. 制造工艺类:
  12098. - 压裂改造
  12099. 功能属性类:
  12100. - 储量全动用
  12101. - 长期导流能力测试
  12102. 性能指标类:
  12103. - 导流能力值
  12104. 技术参数类:
  12105. - 加量
  12106. - 导流能力
  12107. - 支撑剂类型
  12108. - 有效闭合应力变化值
  12109. - 粒径
  12110. - 裂缝间距
  12111. - 闭合应力值
  12112. 技术特征类:
  12113. - 压裂软件
  12114. - 油藏数值模拟软件
  12115. 结构部件类:
  12116. - 支撑裂缝
  12117. - 摘要: 本发明所述的一种碳酸盐岩储层的循缝找洞酸压改造工艺方法,当储层中远井地带的天然裂缝密度大于1条/m,储层远井地带,即为距井筒中心20m以外的范围,发育有大量溶洞,溶洞与井筒之间并无连接通道时,基于“循缝找洞”的思想,初期通过注入低粘度、渗透能力强的酸液,大量激活储层内的天然裂缝,同时利用酸蚀的化学作用扩大已激活天然裂缝的开度,使酸液按照储层内天然裂缝的展布形态进行渗流,沟通与天然裂缝连接的溶洞,以此建立溶洞与井眼的流动通道;施工后期注入胶凝酸/交联酸,进一步溶蚀扩大已形成的酸压裂缝通道,提升裂缝的导流能力;最终实现井眼与多溶洞储集体的沟通。
  12118. 结果:
  12119. 制造工艺类:
  12120. - 酸压改造工艺
  12121. 功能属性类:
  12122. - 流动通道
  12123. - 渗透能力
  12124. 性能指标类:
  12125. - 低粘度
  12126. 技术参数类:
  12127. - 1条/m
  12128. - 20m
  12129. 技术特征类:
  12130. - 导流能力
  12131. - 循缝找洞
  12132. - 酸蚀
  12133. 材料类:
  12134. - 交联酸
  12135. - 胶凝酸
  12136. - 酸液
  12137. 结构部件类:
  12138. - 井筒
  12139. - 天然裂缝
  12140. - 溶洞
  12141. - 酸压裂缝通道
  12142. - 摘要: 本发明实施例提供一种换热器性能数据确定方法、装置、设备及存储介质,具体实现方案为:方法包括:获取不同工况下发动机需求的散热量、目标换热器的流量参数和目标换热器的冷侧进口温度;根据所述流量参数得到雷诺数;将所述雷诺数输入预设的努塞尔数与雷诺数关系模型,以得到对应的努塞尔数;根据所述散热量、所述努塞尔数、所述流量参数和所述冷侧进口温度确定换热器性能数据,输出所述换热器性能数据。本发明实施例的方法通过结合散热量计算换热器性能数据能提高换热器性能的精确性。从而以不同于人工经验和大量的对比试验的自动化方式确定换热器性能数据,相比于现有的确定方式效率更高。
  12143. 结果:
  12144. 性能指标类:
  12145. - 换热器性能数据
  12146. 技术参数类:
  12147. - 冷侧进口温度
  12148. - 努塞尔数
  12149. - 散热量
  12150. - 流量参数
  12151. - 雷诺数
  12152. 技术特征类:
  12153. - 努塞尔数与雷诺数关系模型
  12154. 结构部件类:
  12155. - 换热器
  12156. - 摘要: 本发明提供一种发动机冷凝状态检测方法、装置、ECU、存储介质。该方法包括:接收传感器采集的新鲜进气的温度值、相对湿度值和压力值;根据新鲜进气的温度值、相对湿度值、压力值,获取新鲜进气的绝对湿度;根据新鲜进气的绝对湿度,发动机的新鲜进气量、喷油量,获取废气进气的绝对湿度;根据废气进气的绝对湿度、发动机的废气进气量、新鲜进气的绝对湿度、新鲜进气量,获取发动机进气的绝对湿度;若废气进气的绝对湿度大于或等于第一最大绝对湿度,和/或,发动机进气的绝对湿度大于或等于第二最大绝对湿度,则确定发动机处于冷凝状态;输出发动机处于冷凝状态的提醒信息。本发明通过上述方法实现了及时的对发动机冷凝状态进行检测。
  12157. 结果:
  12158. 专利法律实体类: []
  12159. 制造工艺类: []
  12160. 功能属性类:
  12161. - 检测
  12162. - 输出
  12163. 性能指标类: []
  12164. 技术参数类:
  12165. - 压力值
  12166. - 喷油量
  12167. - 废气进气量
  12168. - 新鲜进气量
  12169. - 温度值
  12170. - 相对湿度值
  12171. - 第一最大绝对湿度
  12172. - 第二最大绝对湿度
  12173. - 绝对湿度
  12174. 技术特征类:
  12175. - 冷凝状态检测方法
  12176. - 提醒信息
  12177. 特殊构造类: []
  12178. 结构部件类:
  12179. - ECU
  12180. - 传感器
  12181. - 发动机
  12182. 规范标准类: []
  12183. - 摘要: 本发明涉及电池技术领域,公开了一种分配区调整方法、装置、设备及存储介质,本实施例的分配区调整方法包括将预设的进气参数配置到第二仿真分配区的进气端,确定在所述进气参数下第二仿真分配区的出气口的气体流量;所述第二仿真分配区是对第一仿真分配区的目标仿真部件进行调整和/或增加新的仿真部件得到,第一仿真分配区是对目标电池的真实分配区进行仿真模拟得到;若所述第二仿真分配区的出气口的气体流量的分布均匀度达到预设均匀阈值,则将第二仿真分配区作为对所述真实分配区进行调整的参照分配区,参照第二仿真分配区得到的调整后的真实分配区的出气口的气体流量的分布也较为均匀,提高分配至流道的反应气体的分布均匀度,提高电池效率。
  12184. 结果:
  12185. 功能属性类:
  12186. - 反应气体
  12187. - 电池效率
  12188. 技术参数类:
  12189. - 分布均匀度
  12190. - 均匀阈值
  12191. - 气体流量
  12192. - 进气参数
  12193. 技术特征类:
  12194. - 仿真分配区
  12195. - 分配区调整方法
  12196. - 参照分配区
  12197. - 真实分配区
  12198. 结构部件类:
  12199. - 出气口
  12200. - 流道
  12201. - 进气端
  12202. - 摘要: 本公开提供一种车辆材料特性确定方法、装置、设备及存储介质,方法包括:获取目标车辆对应材料的应力三轴度与等效塑性应变之间的关系曲线;根据所述关系曲线确定所述材料的累积损伤曲线;根据所述累积损伤曲线判断所述材料是否失效;若确定所述材料失效,则根据所述累积损伤曲线对预设应力应变曲线进行修正,以获得修正后的应力应变曲线。应力三轴度与等效塑性应变的关系曲线表征材料复杂应力状态与等效塑性应变的关系,使累积损伤曲线能真实地反映车辆碰撞过程的累积损伤,准确判断材料是否失效。修正后的应力应变曲线能准确反映车辆在碰撞过程中的应力应变特性,能在车辆出厂前准确确定车辆在真实碰撞过程中的性能,提高车辆碰撞仿真的有效性。
  12203. 结果:
  12204. 性能指标类:
  12205. - 应力应变特性
  12206. - 材料失效
  12207. - 车辆性能
  12208. 技术参数类:
  12209. - 修正后的应力应变曲线
  12210. - 应力三轴度
  12211. - 等效塑性应变
  12212. - 累积损伤曲线
  12213. - 预设应力应变曲线
  12214. 技术特征类:
  12215. - 车辆碰撞仿真
  12216. - 车辆碰撞过程
  12217. 材料类:
  12218. - 应力应变曲线
  12219. - 材料
  12220. - 摘要: 本发明实施例公开了一种云轨系统的运维管理方法、电子设备及可读存储介质,该云轨系统的运维管理方法包括:建立云轨系统的内部模型和云轨系统的外部模型;获取云轨系统的运维数据和城市公共数据;将所述云轨系统的运维数据与所述城市公共数据进行融合,获得融合后的数据;根据所述融合后的数据、所述云轨系统的内部模型、所述云轨系统的外部模型建立与物理云轨系统孪生的数字云轨系统;显示所述数字云轨系统。
  12221. 结果:
  12222. 专利法律实体类:
  12223. - 可读存储介质
  12224. - 电子设备
  12225. 功能属性类:
  12226. - 城市公共数据
  12227. - 融合后的数据
  12228. - 运维数据
  12229. - 运维管理方法
  12230. 技术特征类:
  12231. - 内部模型
  12232. - 外部模型
  12233. - 数字云轨系统
  12234. 结构部件类:
  12235. - 云轨系统
  12236. - 摘要: 本发明属于油田数字化及采油工艺技术领域,具体涉及一种基于油井示功图的能量计算动液面方法。本发明通过油井有杆抽油功图系统获取数据而得到油井示功图、计算得到油井泵功图、求取泵有效冲程、计算泵功图面积、计算得到油井动液面参数值及将得到的油井动液面参数值用于油田生产的指导六个步骤,在油井示功图的基础上得到了动液面参数值,达到了指导生产,降本增效的目的。
  12237. 结果:
  12238. 功能属性类:
  12239. - 指导生产
  12240. - 降本增效
  12241. 技术参数类:
  12242. - 油井动液面参数值
  12243. - 油井泵功图
  12244. - 油井示功图
  12245. - 泵功图面积
  12246. - 泵有效冲程
  12247. 技术特征类:
  12248. - 基于油井示功图的能量计算动液面方法
  12249. 结构部件类:
  12250. - 油井有杆抽油功图系统
  12251. - 摘要: 本申请涉及一种电缆选型方法、装置、计算机设备及存储介质,首先获取需要利用电缆进行连接的电子器件的功能运行参数,然后结合功能运行参数、预设选型数据库以及预设端子库能够依次自动匹配分析,最终得到适合当前电子器件连接的电缆规格、紧固件类型以及端子类型,结合得到的电缆规格、紧固件类型以及端子类型即可以实现电子器件之间的电缆连接操作。上述方案,不需要用户手动进行电缆选型,只需要获取电子器件的功能运行参数即可以完成电子器件的电缆选型操作,该方案可通过自动化实现,相对于传统能够的手动选型,其具有较高的选型效率和准确度,有效提高电缆选型的选型可靠性。
  12252. 结果:
  12253. 专利法律实体类: []
  12254. 制造工艺类:
  12255. - 电缆连接操作
  12256. 功能属性类:
  12257. - 选型准确度
  12258. - 选型可靠性
  12259. - 选型效率
  12260. 性能指标类: []
  12261. 技术参数类:
  12262. - 功能运行参数
  12263. 技术特征类:
  12264. - 预设端子库
  12265. - 预设选型数据库
  12266. 特殊构造类: []
  12267. 结构部件类:
  12268. - 电缆
  12269. - 端子
  12270. - 紧固件
  12271. 规范标准类:
  12272. - 电缆规格
  12273. - 摘要: 本发明公开了一种作业执行方法、装置和存储介质及电子装置。其中,该方法包括:获取目标区域外的第一环境属性值,其中,第一环境属性值用于表示目标区域外的环境状况;基于第一环境属性值,计算第二环境属性值,其中,第二环境属性值用于模拟目标区域外的环境状况;根据第二环境属性值,调整设置在目标区域内的目标设备的目标工作参数,其中,目标设备用于通过调整目标工作参数,以控制目标区域内的环境状况;在获取到目标区域内的第三环境属性值与第一环境属性值的相似度大于等于第一阈值的情况下,在目标区域内的当前环境状况下执行目标作业,其中,第三环境属性值用于表示当前环境状况。本发明解决了作业执行的局限性较高的技术问题。
  12274. 结果:
  12275. 专利法律实体类: []
  12276. 制造工艺类: []
  12277. 功能属性类:
  12278. - 当前环境状况
  12279. - 环境状况
  12280. 性能指标类: []
  12281. 技术参数类:
  12282. - 目标工作参数
  12283. - 第一环境属性值
  12284. - 第一阈值
  12285. - 第三环境属性值
  12286. - 第二环境属性值
  12287. 技术特征类:
  12288. - 目标区域
  12289. - 目标设备
  12290. 特殊构造类: []
  12291. 结构部件类: []
  12292. 规范标准类: []
  12293. - 摘要: 本发明公开了一种原油裂解气藏天然气失散量确定方法及装置,其中方法包括:获得待测原油裂解气藏的地质储量数据,地层参数和实验测量结果数据,实验测量结果数据包括:生烃模拟实验质量数据和原油体积系数,生烃模拟实验质量数据包括:原油实验样品质量和裂解后残余样品质量数据数据;根据原油实验样品质量和裂解后残余样品质量数据数据,确定原油裂解率;根据地质储量数据,地层参数,原油体积系数,原油裂解率,以及预先建立的天然气失散量计算模型,确定原油裂解气藏天然气失散量,天然气失散量计算模型根据预设地质模型和质量守恒定律预先建立。本发明可以确定原油裂解气藏天然气失散量,提高计算效率以及计算结果的可靠性和准确性。
  12294. 结果:
  12295. 专利法律实体类: []
  12296. 制造工艺类:
  12297. - 原油裂解
  12298. 功能属性类:
  12299. - 计算效率
  12300. - 计算结果准确性
  12301. - 计算结果可靠性
  12302. 性能指标类: []
  12303. 技术参数类:
  12304. - 原油体积系数
  12305. - 原油裂解率
  12306. - 地层参数
  12307. - 地质储量数据
  12308. - 天然气失散量
  12309. 技术特征类:
  12310. - 天然气失散量计算模型
  12311. - 生烃模拟实验质量数据
  12312. - 裂解后残余样品质量数据
  12313. 材料类:
  12314. - 原油
  12315. - 天然气
  12316. 特殊构造类:
  12317. - 原油裂解气藏
  12318. 结构部件类: []
  12319. 规范标准类:
  12320. - 质量守恒定律
  12321. - 摘要: 本发明属于仓库结构技术领域,尤其涉及一种用于智能仓储系统的高强度仓库外部结构。本发明通过在仓库墙体上设置支撑架单元、进出货开口、加固架体单元以及旋转板单元的方式,达到仓库墙体有效使用的效果。本发明具有仓库墙体结构强度大,不易倾倒,货物扫描进出动作方便快捷,开口加固结构自带变形检测功能,以及仓库外部结构自身稳定性好、紧凑度高的优点。
  12322. 结果:
  12323. 功能属性类:
  12324. - 不易倾倒
  12325. - 货物扫描进出
  12326. 技术特征类:
  12327. - 变形检测功能
  12328. - 稳定性好
  12329. - 紧凑度高
  12330. - 高强度
  12331. 结构部件类:
  12332. - 仓库墙体
  12333. - 加固架体单元
  12334. - 支撑架单元
  12335. - 旋转板单元
  12336. - 进出货开口
  12337. - 摘要: 本申请公开了一种风力发电机发电性能的评价方法及装置。其中,该方法包括:获取风力发电机处于运行状态下的功率,以及风力发电机处于运行状态时的风速和风向数据;依据风速和风向数据确定修正后的风速;对修正后的风速和修正后的风速对应的功率分别进行区间划分,得到多个风速区间和多个功率区间,其中,每个风速区间中数据点最多的功率区间为该风速区间的区间数据集;依据区间数据集绘制风力发电机的实际功率曲线,并依据风力发电机的实际功率曲线和风力发电机的理想功率曲线评价风力发电机的发电性能。本申请解决了现有的风力发电机的发电性能评价方法精确度较低的技术问题。
  12338. 结果:
  12339. 功能属性类:
  12340. - 评价方法
  12341. - 评价装置
  12342. 性能指标类:
  12343. - 发电性能
  12344. 技术参数类:
  12345. - 修正后的风速
  12346. - 功率
  12347. - 功率区间
  12348. - 区间数据集
  12349. - 风向数据
  12350. - 风速
  12351. - 风速区间
  12352. 技术特征类:
  12353. - 实际功率曲线
  12354. - 理想功率曲线
  12355. 结构部件类:
  12356. - 风力发电机
  12357. - 摘要: 本发明公开了一种基于单位压降采出程度的水驱气藏生产动态分析方法,该方法基于目标气藏的气藏类型信息确定适用的第一计算模型;若该目标气藏为水驱气藏,则基于该第一计算模型,确定第二计算模型中的第一系数的目标值;若该目标气藏为非水驱气藏,则判断其是否发生水侵,若发生水侵,则以该目标气藏为水驱气藏来重新确定第一计算模型后再确定第一系数的目标值;最后将目标地层压力输入第二计算模型中,得到目标气藏在该目标地层压力下的气藏水侵量。利用该方法能够较为便捷且准确地判断气藏是否发生水侵并计算出气藏水侵量,从而可以制定出更加合理的气藏治水对策,并更好地指导实际生产。
  12358. 结果:
  12359. 功能属性类:
  12360. - 气藏治水对策
  12361. - 生产动态分析
  12362. 性能指标类:
  12363. - 目标值
  12364. 技术参数类:
  12365. - 单位压降采出程度
  12366. - 气藏水侵量
  12367. - 目标地层压力
  12368. - 第一系数
  12369. 技术特征类:
  12370. - 水侵
  12371. - 水驱气藏
  12372. - 非水驱气藏
  12373. - 摘要: 本发明公开了一种评价储层剩余油饱和度分布场的方法,其特征在于:根据目标储层岩心在不同压力梯度下驱油效率测定实验结果,绘制渗透率—压力梯度—驱油效率关系图版;利用所述关系图版进行数值模拟以获得所述目标储层的剩余油饱和度分布场;解决现有油藏数值模拟技术通过相渗曲线建模以致计算出的目标储层剩余油饱和度偏低,从而导致开发人员对目标储层剩余油分布特征不能进行正确判断的问题。
  12374. 结果:
  12375. 专利法律实体类: []
  12376. 制造工艺类: []
  12377. 功能属性类:
  12378. - 分布场
  12379. - 评价方法
  12380. 性能指标类:
  12381. - 剩余油饱和度
  12382. - 驱油效率
  12383. 技术参数类:
  12384. - 剩余油饱和度
  12385. - 压力梯度
  12386. - 渗透率
  12387. - 驱油效率
  12388. 技术特征类:
  12389. - 数值模拟
  12390. - 相渗曲线建模
  12391. 材料类:
  12392. - 剩余油
  12393. - 岩心
  12394. 特殊构造类:
  12395. - 目标储层
  12396. 结构部件类: []
  12397. 规范标准类: []
  12398. - 摘要: 本发明提供了一种全路网交通状态预测方法及装置,涉及智能交通技术领域,包括:获取检测路段的交通流数据和全路网的历史出行OD矩阵;根据交通流数据确定预设时间间隔内检测路段的预测交通流数据,并根据历史出行OD矩阵确定预设时间间隔内全路网的交通流推演运行状态;根据预测交通流数据和推演交通流运行状态确定优化模型;根据优化模型和预设约束条件确定预测OD,进行全路网的状态预测。本发明克服了现有技术中只能对单一种类的交通流参数进行预测的问题,且解决了路网中无检测数据的路段的交通状态预测问题。本发明还可实现OD、速度、流量等多种交通状态预测结果的相互校验,减小单一种类数据的预测偏差,提高交通状态的预测准确度。
  12399. 结果:
  12400. 专利法律实体类:
  12401. - 本发明
  12402. 制造工艺类: []
  12403. 功能属性类:
  12404. - 相互校验
  12405. - 预测准确度
  12406. 性能指标类:
  12407. - 预测偏差
  12408. 技术参数类:
  12409. - 交通流推演运行状态
  12410. - 交通流数据
  12411. - 历史出行OD矩阵
  12412. - 流量
  12413. - 速度
  12414. - 预测OD
  12415. - 预测交通流数据
  12416. 技术特征类:
  12417. - 优化模型
  12418. - 全路网交通状态预测方法
  12419. - 智能交通技术
  12420. - 状态预测
  12421. - 预设约束条件
  12422. 特殊构造类:
  12423. - 全路网
  12424. - 无检测数据的路段
  12425. - 检测路段
  12426. 结构部件类: []
  12427. 规范标准类: []
  12428. - 摘要: 本发明提供了一种圈闭形成期与生烃量匹配关系的确定方法及其应用。该方法包括:获取目标区域的烃源岩的地质参数,确定边界条件,建立三维地质模型;用实测资料校正所述三维地质模型,计算烃源岩各地质时期的生烃量,确定生烃高峰期;恢复构造演化史剖面,确定圈闭形成期;确定圈闭形成期与生烃高峰期之间的匹配关系。本发明还进一步提供了上述方法在盆地的勘探前景预测中的应用。本发明提供的上述方法为选区、选带和确定有利目标提供技术支撑,为开展油气勘探提供有力参考,实用性强。
  12429. 结果:
  12430. 专利法律实体类: []
  12431. 制造工艺类: []
  12432. 功能属性类:
  12433. - 勘探前景预测
  12434. - 油气勘探
  12435. 性能指标类: []
  12436. 技术参数类:
  12437. - 圈闭形成期
  12438. - 地质参数
  12439. - 生烃量
  12440. - 生烃高峰期
  12441. - 边界条件
  12442. 技术特征类:
  12443. - 三维地质模型
  12444. - 匹配关系
  12445. - 构造演化史剖面
  12446. 材料类:
  12447. - 烃源岩
  12448. 特殊构造类:
  12449. - 圈闭
  12450. 结构部件类: []
  12451. 规范标准类: []
  12452. - 摘要: 本发明提供了一种可互动式立体绿化景墙,包括基部,所述基部上设置有长方形的支撑框架,所述支撑框架内部设置有多根竖向金属连接轴,每根竖向金属连接轴上固定设置有多个可在竖向金属连接轴上旋转的可活动栽植穴,每个可活动栽植穴的背面设置有一个亚克力卡片槽,在满足分隔、装饰、遮挡等功能的同时,增加了与人互动以及科普植物知识的功能,不仅丰富了视觉效果还满足了人们一定程度的精神需求。
  12453. 结果:
  12454. 功能属性类:
  12455. - 互动
  12456. - 分隔
  12457. - 科普植物知识
  12458. - 装饰
  12459. - 遮挡
  12460. 技术特征类:
  12461. - 旋转
  12462. - 立体绿化景墙
  12463. 结构部件类:
  12464. - 亚克力卡片槽
  12465. - 可活动栽植穴
  12466. - 基部
  12467. - 支撑框架
  12468. - 竖向金属连接轴
  12469. - 摘要: 本发明提供了一种多洞多缝型碳酸盐岩储层产量分析模型构建方法及装置,该方法包括:确定目标多洞多缝型碳酸盐岩储层的初始物性参数;基于目标多洞多缝型碳酸盐岩储层中溶洞和裂缝的数量及接触连接情况,确定多洞多缝型碳酸盐岩储层数学模型;将所述初始物性参数输入至多洞多缝型碳酸盐岩储层数学模型中,解析获得油井井底的无因次产量拉氏解;对所述无因次产量拉氏解进行数值反演,获得无因次产量、无因次产量积分、无因次产量积分导数、无因次时间;构建油井产量分析模型,所述油井产量分析模型采用油井产量不稳定分析曲线图版表示。本发明可以用构建准确的多洞多缝型碳酸盐岩储层的油井产量分析模型。
  12470. 结果:
  12471. 专利法律实体类: []
  12472. 制造工艺类:
  12473. - 数值反演
  12474. 功能属性类:
  12475. - 产量分析
  12476. 性能指标类: []
  12477. 技术参数类:
  12478. - 初始物性参数
  12479. - 无因次产量
  12480. - 无因次产量积分
  12481. - 无因次产量积分导数
  12482. - 无因次时间
  12483. 技术特征类:
  12484. - 多洞多缝型碳酸盐岩储层数学模型
  12485. - 油井产量不稳定分析曲线图版
  12486. - 油井产量分析模型
  12487. 材料类:
  12488. - 碳酸盐岩
  12489. 特殊构造类:
  12490. - 多洞多缝型碳酸盐岩储层
  12491. 结构部件类:
  12492. - 油井井底
  12493. - 溶洞
  12494. - 裂缝
  12495. 规范标准类: []
  12496. - 摘要: 本发明属于油田开发技术领域,涉及一种特高含水期油藏开发政策合理性判识方法。其包括:选取驱替压力梯度场和渗流阻力场作判识指标;建立单元或区块油藏数值模拟相似模型,计算驱替压力梯度参数场以及渗流阻力参数场;采用Tanimoto系数法求解两个判识参数场间的向量相似度,以此衡量开发现状均衡性参数场和流场均衡性参数场间的匹配性关系;根据不同流场调整方案下的两场相似度与采出程度提高幅度的判识结果,绘制曲线图版,定量表征流场调整潜力大小。该方法能解决定量判识特高含水期油藏是否具有实施流场调整的潜力的实际问题,能够有效推进特高含水期流场调整技术在实际单元或区块的推广应用。
  12497. 结果:
  12498. 功能属性类:
  12499. - 定量判识
  12500. - 流场调整技术
  12501. 性能指标类:
  12502. - 开发现状均衡性参数场
  12503. - 流场均衡性参数场
  12504. - 流场调整潜力
  12505. 技术参数类:
  12506. - 向量相似度
  12507. - 渗流阻力参数场
  12508. - 渗流阻力场
  12509. - 采出程度提高幅度
  12510. - 驱替压力梯度参数场
  12511. - 驱替压力梯度场
  12512. 技术特征类:
  12513. - Tanimoto系数法
  12514. - 油藏数值模拟相似模型
  12515. - 流场调整方案
  12516. - 特高含水期油藏开发政策合理性判识方法
  12517. - 摘要: 本发明涉及轴向功率偏差的超实时计算方法、电子设备及存储介质,包括:设置边界条件;根据所述边界条件确定接口数据;基于所述接口数据并结合实时数据对仿真堆芯物理模型进行初始化;在所述仿真堆芯物理模型完成初始化后,利用所述接口数据在所述仿真堆芯物理模型中进行超实时计算。本发明可预测未来半小时趋势,为核电厂操作员提供了事故情况下的轴向功率调节应对方案的预演验证平台,能够较为准确地预测事故工况下电厂反应性及对中子通量分布的影响的动态特性,预先模拟各种事故工况发展过程,预测后期存在的各种风险,让运行人员有更充足的时间降低甚至消除风险。
  12518. 结果:
  12519. 专利法律实体类:
  12520. - 存储介质
  12521. - 电子设备
  12522. 制造工艺类: []
  12523. 功能属性类:
  12524. - 动态特性
  12525. - 预演验证平台
  12526. - 风险预测
  12527. 性能指标类:
  12528. - 超实时计算
  12529. 技术参数类:
  12530. - 中子通量分布
  12531. - 实时数据
  12532. - 接口数据
  12533. - 电厂反应性
  12534. - 轴向功率偏差
  12535. 技术特征类:
  12536. - 仿真堆芯物理模型
  12537. - 超实时计算方法
  12538. - 轴向功率调节应对方案
  12539. 材料类: []
  12540. 特殊构造类: []
  12541. 结构部件类: []
  12542. 规范标准类:
  12543. - 边界条件
  12544. - 摘要: 本发明提供一种确定吸水剖面的系统和方法,该系统至少包括统计井组基础数据模块、计算井组连通数据模块、预测模块、判断模块和选择模块;其中,所述的统计井组基础数据模块用于统计样本注水井和对应油井的油藏数据、生产数据和历年措施情况;所述的计算井组连通数据模块用于分析和计算与相关的数据和图形;所述的预测模块用于拟合和预测注水井各小层的相对吸水量;所述的判断模块用于将各小层的相对吸水量与上一次测定的吸水剖面进行对比,确定吸水变化量;所述的选择模块用于帮助对吸水不均井采取增注措施还是调剖措施。本发明避免了井下吸水剖面测试耗时耗力,同时有效降低人工、机械成本,为油田提供经济有效的吸水剖面确定方法。
  12545. 结果:
  12546. 功能属性类:
  12547. - 对比
  12548. - 帮助选择措施
  12549. - 拟合和预测
  12550. - 确定吸水变化量
  12551. 技术特征类:
  12552. - 历年措施情况
  12553. - 吸水剖面
  12554. - 吸水变化量
  12555. - 增注措施
  12556. - 油藏数据
  12557. - 生产数据
  12558. - 相对吸水量
  12559. - 调剖措施
  12560. 结构部件类:
  12561. - 判断模块
  12562. - 统计井组基础数据模块
  12563. - 计算井组连通数据模块
  12564. - 选择模块
  12565. - 预测模块
  12566. - 摘要: 本发明提供了一种二维多簇裂缝地质模型及其构建方法、暂堵转向材料加入时机的确定方法与应用。该二维多簇裂缝地质模型的构建方法包括在地质模型插入粘聚单元,采用分离-位移曲线描述裂缝的萌生和损伤,得到所述二维多簇裂缝地质模型。本发明还提供了一种暂堵转向材料加入时机的确定方法,包括在压裂总时间内选择不同时刻加入暂堵转向材料封堵,剩余的压裂时间内进行暂堵前压裂,施工后裂缝总长度最大且各裂缝长度最均匀的加入暂堵转向材料封堵的时刻即为暂堵转向材料加入的时机。本发明提供的暂堵转向材料加入时机的确定方法能够根据不同暂堵转向材料的加入时刻得到的暂堵后的压裂结果及压裂形态,确定暂堵转向材料加入的时机。
  12567. 结果:
  12568. 制造工艺类:
  12569. - 压裂
  12570. - 封堵
  12571. 功能属性类:
  12572. - 压裂形态
  12573. - 压裂结果
  12574. - 暂堵转向材料加入时机
  12575. 性能指标类:
  12576. - 裂缝长度均匀性
  12577. 技术参数类:
  12578. - 分离-位移曲线
  12579. - 压裂总时间
  12580. - 裂缝总长度
  12581. 技术特征类:
  12582. - 二维多簇裂缝地质模型
  12583. - 裂缝的萌生和损伤
  12584. 材料类:
  12585. - 暂堵转向材料
  12586. 结构部件类:
  12587. - 粘聚单元
  12588. - 摘要: 本发明实施例提供了一种实时建立仿真场景的方法及系统,方法包括:首先,采集车辆端将实车采集数据通过5G信号实时上传至服务器。然后,服务器实时接收所述实车采集数据进行处理,获得仿真数据。接着,将仿真数据导入仿真软件,以生成仿真场景文件。本发明将采集的传感器数据和CAN数据通过5G信号实时上传至服务器中,通过服务器和仿真软件实时的构建仿真场景,节省了仿真场景构建时间,提升了仿真场景构建的效率。与现有技术只能先采集大量数据后进行仿真相比,本发明实现在采集数据的同时实时的进行仿真场景构建,使得仿真场景构建的实时性大大提高,也可以方便对仿真场景文件进行管理。关注公众号“马
  12589. 克 数 据 网”
  12590. 结果:
  12591. 专利法律实体类:
  12592. - 本发明实施例
  12593. 制造工艺类: []
  12594. 功能属性类:
  12595. - 仿真软件
  12596. - 实时上传
  12597. - 数据处理
  12598. 性能指标类:
  12599. - 实时性
  12600. - 效率
  12601. 技术参数类:
  12602. - 5G信号
  12603. - CAN数据
  12604. - 传感器数据
  12605. 技术特征类:
  12606. - 仿真场景文件
  12607. - 仿真数据
  12608. - 实时建立仿真场景
  12609. 特殊构造类: []
  12610. 结构部件类:
  12611. - 服务器
  12612. - 车辆端
  12613. 规范标准类: []
  12614. - 摘要: 本发明提供了一种含浊沸石储层测井识别方法。含浊沸石储层测井识别方法包括如下步骤:获取目的层段的岩心,对岩心进行分析;对地层进行常规测井,得到常规测井数据;对地层进行核磁共振测井,得到核磁共振测井数据;利用岩心分析数据和核磁共振测井数据对岩心进行深度归位;利用常规测井数据,计算自然伽马的相对变化趋势;利用常规测井数据和自然伽马的相对变化趋势构建浊沸石敏感参数λ;利用常规测井数据和浊沸石敏感参数λ构建浊沸石定性识别图版;利用浊沸石定性识别图版以识别含浊沸石储层和不含浊沸石储层;构建浊沸石含量的测井计算模型。本发明解决了现有技术中存在含浊沸石储层识别困难的问题。
  12615. 结果:
  12616. 功能属性类:
  12617. - 不含浊沸石储层
  12618. - 含浊沸石储层
  12619. 技术参数类:
  12620. - 常规测井数据
  12621. - 核磁共振测井数据
  12622. - 浊沸石敏感参数λ
  12623. - 自然伽马的相对变化趋势
  12624. 技术特征类:
  12625. - 浊沸石定性识别图版
  12626. - 测井计算模型
  12627. - 深度归位
  12628. 材料类:
  12629. - 浊沸石
  12630. 结构部件类:
  12631. - 地层
  12632. - 岩心
  12633. - 摘要: 本申请提供了一种页岩储层气井压裂方案的确定方法和装置。方法包括:在对目标气井的气井信息和目标储层的储层信息进行分析后,对目标气井进行分段,并依次优化目标气井的目标射孔参数、目标施工参数以及目标暂堵转向参数,基于此,得到优化后的目标压裂方案。上述方法充分考虑了目标气井和目标储层的特征,并对目标气井压裂方案所需的各项参数进行了优化,得到了能够充分开发页岩储层中页岩气的目标气井压裂方案。
  12634. 结果:
  12635. 功能属性类:
  12636. - 压裂方案
  12637. 技术参数类:
  12638. - 目标射孔参数
  12639. - 目标施工参数
  12640. - 目标暂堵转向参数
  12641. 技术特征类:
  12642. - 页岩储层
  12643. - 页岩气
  12644. 结构部件类:
  12645. - 目标储层
  12646. - 目标气井
  12647. - 摘要: 本申请公开了一种指示信息确定方法及装置,涉及材料断裂领域。该方法可以针对某一弹性体,将施加至该弹性体的作用力的边界条件以及该弹性体的目标参数输入目标控制方程,以对该目标控制方程进行迭代求解,从而确定指示信息。由于本申请提供的指示信息确定方法中获取的目标控制方程是由两个光滑曲线的函数确定的,该目标控制方程并不是具有不光滑和高度非线性特征的偏微分方程组,提高了计算机设备求解该目标控制方程的速度,降低了确定指示信息的时延。
  12648. 结果:
  12649. 专利法律实体类: []
  12650. 制造工艺类: []
  12651. 功能属性类:
  12652. - 指示信息确定方法
  12653. - 迭代求解
  12654. 性能指标类:
  12655. - 时延
  12656. - 求解速度
  12657. 技术参数类:
  12658. - 作用力的边界条件
  12659. - 目标参数
  12660. 技术特征类:
  12661. - 偏微分方程组
  12662. - 光滑曲线的函数
  12663. - 目标控制方程
  12664. 材料类:
  12665. - 弹性体
  12666. 特殊构造类: []
  12667. 结构部件类: []
  12668. 规范标准类: []
  12669. - 摘要: 本申请提供了一种DPF碳载量模型的修正方法及装置,通过获取当前转速、当前喷油量和当前湿度值进行稳态碳烟模型的修正、瞬态碳烟模型的修正、被动再生模型的修正,得到当前湿度下稳态修正后的碳载量模型、瞬态修正后的DPF碳载量模型和被动再生修正后的碳烟消除量;将稳态修正后的DPF碳载量模型和瞬态修正后的DPF碳载量模型进行乘积处理,得到修正后的碳烟模型的累积量;通过修正后的碳烟模型的累积量减去被动再生修正后的碳烟消除量,得到修正后总的碳烟累积量。本申请基于当前环境湿度,解决了高湿环境条件下,碳载量模型精度不准确的问题,实现准确计算碳载量,适时触发再生,从而避免DPF再生时被烧坏,提升了用户满意度。
  12670. 结果:
  12671. 功能属性类:
  12672. - 修正方法
  12673. - 修正装置
  12674. - 再生触发
  12675. 性能指标类:
  12676. - 模型精度
  12677. - 用户满意度
  12678. 技术参数类:
  12679. - 当前喷油量
  12680. - 当前湿度值
  12681. - 当前转速
  12682. - 碳烟消除量
  12683. - 碳烟累积量
  12684. - 碳载量模型
  12685. 技术特征类:
  12686. - 瞬态碳烟模型
  12687. - 稳态碳烟模型
  12688. - 被动再生模型
  12689. 结构部件类:
  12690. - DPF
  12691. - 摘要: 本发明公开了一种离散裂缝网络建模中的产状控制方法及装置,该方法包括:针对走向连续变化的裂缝组系,提取油藏平面不同区域裂缝的主走向值,将主走向正交转化成两个方向相反的主倾向,获得两个主倾向平面图;设定基于Bingham模型的倾向聚集指数K1和倾角聚集指数K2并取得组内裂缝片产状聚集程度图版,用实际裂缝的赤平投影图对照图版,确定最优K1、K2;将两个主倾向平面图、K1和K2作为离散裂缝网络模型的产状控制输入,获得有效控制产状的离散裂缝网络。本发明建立科学、符合实际地质情况的离散网络模型,实现在离散裂缝网络建模过程中对连续变化产状的控制,同时对组内裂缝片倾角、走向不均一程度完成定量描述与精确表征。
  12692. 结果:
  12693. 专利法律实体类: []
  12694. 制造工艺类: []
  12695. 功能属性类:
  12696. - 定量描述
  12697. - 精确表征
  12698. 性能指标类: []
  12699. 技术参数类:
  12700. - 主走向值
  12701. - 倾向聚集指数K1
  12702. - 倾角聚集指数K2
  12703. 技术特征类:
  12704. - 主倾向平面图
  12705. - 产状控制方法
  12706. - 离散裂缝网络建模
  12707. - 离散裂缝网络模型
  12708. - 赤平投影图
  12709. 材料类: []
  12710. 特殊构造类:
  12711. - 组内裂缝片
  12712. - 裂缝组系
  12713. 结构部件类: []
  12714. 规范标准类: []
  12715. - 摘要: 本申请提供一种非结构化动态网格剖分方法及装置,包括:根据动态网格剖分参数生成动态网格剖分结果;所述动态网格剖分参数包括三维地质模型边界信息、离散裂缝网格几何信息及质量控制参数;根据所述动态网格剖分结果生成油藏压力数值;根据所述油藏压力数值更新离散裂缝;基于更新后的离散裂缝更新动态网格剖分结果。本申请能够根据动态网格剖分参数更新动态网格剖分结果,实现动态高效网格剖分。
  12716. 结果:
  12717. 专利法律实体类: []
  12718. 制造工艺类: []
  12719. 功能属性类:
  12720. - 动态高效网格剖分
  12721. 性能指标类: []
  12722. 技术参数类:
  12723. - 三维地质模型边界信息
  12724. - 动态网格剖分参数
  12725. - 油藏压力数值
  12726. - 离散裂缝网格几何信息
  12727. - 质量控制参数
  12728. 技术特征类:
  12729. - 动态网格剖分结果
  12730. - 离散裂缝
  12731. - 非结构化动态网格剖分方法
  12732. 材料类: []
  12733. 特殊构造类: []
  12734. 结构部件类: []
  12735. 规范标准类: []
  12736. - 摘要: 本发明公开了一种稠油油藏SAGD产油速度预测方法,该方法包括:根据油藏尺寸、蒸汽腔的扇形泄油区域最大蒸汽腔夹角、小层间蒸汽腔夹角变化、蒸汽腔的侧面泄油区域小层间夹角变化、油藏厚度和蒸汽腔前缘距离变化值将油藏分成多个小层;当蒸汽腔未发育到生产井处时,计算预热结束后SAGD初始阶段蒸汽腔最大扩散速度;确定蒸汽腔上升阶段、横向发育阶段、下降阶段的t时刻产油速度;分别改变油藏厚度、油相渗透率和原油粘度,重复上述,确定油藏厚度、油相渗透率和原油粘度对SAGD产油速度的影响规律。本发明提高了预测的准确性。
  12737. 结果:
  12738. 性能指标类:
  12739. - 预测的准确性
  12740. 技术参数类:
  12741. - t时刻产油速度
  12742. - 原油粘度
  12743. - 小层间蒸汽腔夹角变化
  12744. - 油相渗透率
  12745. - 油藏厚度
  12746. - 油藏尺寸
  12747. - 蒸汽腔前缘距离变化值
  12748. - 蒸汽腔最大扩散速度
  12749. - 蒸汽腔的侧面泄油区域小层间夹角变化
  12750. - 蒸汽腔的扇形泄油区域最大蒸汽腔夹角
  12751. 技术特征类:
  12752. - SAGD产油速度预测方法
  12753. - SAGD初始阶段
  12754. - 下降阶段
  12755. - 横向发育阶段
  12756. - 蒸汽腔
  12757. - 蒸汽腔上升阶段
  12758. - 预热结束
  12759. 材料类:
  12760. - 原油
  12761. 结构部件类:
  12762. - 生产井
  12763. - 摘要: 本申请公开了一种岩石的可钻性级值的预测方法,属于石油和天然气的勘探开发技术领域。所述方法包括:获取位于目标井底的目标岩石的围压;获取目标岩石的井筒液柱压力;获取第一可钻性级值,第一可钻性级值是指目标岩石在常压条件下的可钻性级值;调用可钻性级值预测模型,对目标岩石的围压、井筒液柱压力以及第一可钻性级值进行处理,得到第二可钻性级值,第二可钻性级值是指目标岩石在目标井底的井底压力条件下的可钻性级值。本申请实施例提供了一种确定实际井底压力条件下岩石的可钻性级值的方法,提升了确定岩石的可钻性级值的准确性,实现了更加有针对性地进行钻头选型等,且有助于提升钻井速度。
  12764. 结果:
  12765. 功能属性类:
  12766. - 钻井速度
  12767. - 钻头选型
  12768. 性能指标类:
  12769. - 可钻性级值
  12770. 技术参数类:
  12771. - 井底压力
  12772. - 井筒液柱压力
  12773. - 围压
  12774. - 第一可钻性级值
  12775. - 第二可钻性级值
  12776. 技术特征类:
  12777. - 可钻性级值预测模型
  12778. - 摘要: 本发明提供一种窑炉内电极砖侵蚀量计算方法和计算装置,属于玻璃基板生产技术领域。所述窑炉内有至少一组相对设置的电极砖,所述方法包括:获取电极砖间的初始加载电流以及电极砖两侧的初始对地电压;获取窑炉运行预设时长后电极砖间的运行电流以及电极砖两侧的实际对地电压;基于所述初始加载电流、所述初始对地电压、所述运行电流和所述实际对地电压,计算出电极砖总侵蚀量;基于所述初始对地电压、所述实际对地电压和所述电极砖总侵蚀量,计算出电极砖的单侧的侵蚀量。本发明能够精确计算出两个相对设置的电极砖各自的侵蚀量,为单侧电极砖的推进提供依据。
  12779. 结果:
  12780. 制造工艺类:
  12781. - 玻璃基板生产
  12782. 功能属性类:
  12783. - 推进
  12784. - 精确计算
  12785. 技术参数类:
  12786. - 初始加载电流
  12787. - 初始对地电压
  12788. - 单侧的侵蚀量
  12789. - 实际对地电压
  12790. - 电极砖总侵蚀量
  12791. - 运行电流
  12792. 技术特征类:
  12793. - 侵蚀量计算方法
  12794. - 计算装置
  12795. 结构部件类:
  12796. - 电极砖
  12797. - 窑炉
  12798. - 摘要: 本申请公开了一种页岩气立体开发选层选区的方法及装置,该方法包括:基于样本井中各个页岩气储层段的总有机碳含量、有效孔隙度、脆性矿物含量和含气量;对各个页岩气储层段进行划分;选取优质储层段;确定任意两个优质储层段之间的边界间距;若该边界间距大于水力压裂的平均支撑缝高度,则该样本井能够进行页岩气立体开发,基于所有样本井的边界间距的数值绘制这些样本井的等值线图,在等值线图中边界间距的数值大于平均支撑缝高度的等值线所限定的范围即为能够进行页岩气立体开发的区域。本申请能够准确锁定页岩气立体开发的层系及区域,提高了页岩气储量动用率。
  12799. 结果:
  12800. 专利法律实体类: []
  12801. 制造工艺类:
  12802. - 水力压裂
  12803. 功能属性类:
  12804. - 储量动用率
  12805. - 页岩气立体开发
  12806. 性能指标类: []
  12807. 技术参数类:
  12808. - 含气量
  12809. - 平均支撑缝高度
  12810. - 总有机碳含量
  12811. - 有效孔隙度
  12812. - 边界间距
  12813. 技术特征类:
  12814. - 优质储层段
  12815. - 样本井
  12816. - 等值线图
  12817. - 页岩气储层段
  12818. 材料类:
  12819. - 脆性矿物
  12820. - 页岩气
  12821. 特殊构造类: []
  12822. 结构部件类: []
  12823. 规范标准类: []
  12824. - 摘要: 本申请实施例提供一种车站客流模拟仿真方法、控制方法和模拟仿真系统,涉及模拟仿真技术领域。该方法包括:接收调度控制端发送的人物生成指令;根据所述人物生成指令选取对应的生成元素以生成对应角色人物,所述生成元素包括角色类型、服装类型、动作类型;接收所述调度控制端规划的人物行走路线,以使所述角色人物按照所述人物行走路线行走并发送所述角色人物的目标位置信息至所述调度控制端;接收并执行所述调度控制端返回的所述角色人物上车、下车、出站、进站或排队控制指令,能够拼装生成各类角色人物和动态场景,解决现有仿真方法中模拟场景比较单一且缺少动态角色的问题。
  12825. 结果:
  12826. 专利法律实体类:
  12827. - 本申请实施例
  12828. 制造工艺类: []
  12829. 功能属性类:
  12830. - 上车
  12831. - 下车
  12832. - 出站
  12833. - 动作类型
  12834. - 排队控制指令
  12835. - 服装类型
  12836. - 角色类型
  12837. - 进站
  12838. 性能指标类: []
  12839. 技术参数类:
  12840. - 人物生成指令
  12841. - 人物行走路线
  12842. - 目标位置信息
  12843. 技术特征类:
  12844. - 控制方法
  12845. - 模拟仿真系统
  12846. - 车站客流模拟仿真方法
  12847. 特殊构造类:
  12848. - 动态场景
  12849. 结构部件类: []
  12850. 规范标准类: []
  12851. - 摘要: 本发明公开了一种土岩组合地层多阶高边坡综合信息化施工方法,包括以下步骤:S1、根据设计和地勘数据建立BIM模型和数值模拟模型;S2、进行BIM模型演示,以确定开挖边界及开挖控制点坐标;S3、在现场根据确定的开挖边界及开挖控制点坐标对边坡进行首阶开挖施工,并搜集施工过程中对边坡的监测数据;S4、通过监测数据来对BIM模型和数值模拟模型实时更新,并通过数值模拟模型进行数值模拟分析以优化边坡的坡度及支护方案;S5、根据数值模拟分析反馈优化施工方案,以更新开挖控制点坐标并进行下一阶段开挖;S6、重复上述工序直至施工完成;本发明与现有技术相比,提高了边坡的施工效率和施工品质。
  12852. 结果:
  12853. 制造工艺类:
  12854. - 开挖施工
  12855. - 支护方案
  12856. - 施工方案
  12857. 功能属性类:
  12858. - 施工品质
  12859. - 施工效率
  12860. 技术参数类:
  12861. - 地勘数据
  12862. - 坡度
  12863. - 监测数据
  12864. 技术特征类:
  12865. - BIM模型
  12866. - 数值模拟分析
  12867. - 数值模拟模型
  12868. 结构部件类:
  12869. - 开挖控制点
  12870. - 开挖边界
  12871. - 边坡
  12872. - 摘要: 本发明涉及一种柔性材料的V字型刀眼切割加工方法,它属于纺织服装行业切割。本发明针对一段待切割的点序列{P0,P1,…,Pi,…,Pm},在该点序列折线段序列上,包含若干需要切割的V字型刀眼标记,轮刀切割V字型刀眼的具体方法如下:根据设备性能设定允许的逼近V字型刀眼的折线段的允许最大变化角△θ;确定要切割的V字型刀眼的前点Pt-before(x,y)、刀眼的三个点Pt1(x,y)、Pt2(x,y)、Pt3(x,y)和后点Pt-after(x,y),再进行V字型刀眼圆弧刀眼切割方法,得出JointArcEyePts点序列加入切割轨迹队列,供裁床切割。本发明结构设计合理,安全可靠,切割效率高,切割稳定顺畅,切割质量满足客户生产需求。
  12873. 结果:
  12874. 制造工艺类:
  12875. - V字型刀眼切割加工方法
  12876. - 圆弧刀眼切割方法
  12877. 功能属性类:
  12878. - 切割效率高
  12879. - 切割稳定顺畅
  12880. - 切割质量
  12881. 性能指标类:
  12882. - 安全可靠
  12883. 技术参数类:
  12884. - 允许最大变化角△θ
  12885. 技术特征类:
  12886. - V字型刀眼
  12887. - 切割轨迹队列
  12888. - 圆弧刀眼
  12889. 材料类:
  12890. - 柔性材料
  12891. 结构部件类:
  12892. - 裁床
  12893. - 轮刀
  12894. - 摘要: 本发明涉及建筑装饰技术领域,尤其是涉及一种可保温复合条板。一种可保温复合条板,包括轻质复合板,所述的轻质复合板的两侧均设置有外面板,所述的外面板的内部设置有岩棉夹心层。本发明具有较好的保温效果,而且重量较轻,实用性强,能够满足市场需求。
  12895. 结果:
  12896. 功能属性类:
  12897. - 保温
  12898. - 实用性强
  12899. - 重量较轻
  12900. 材料类:
  12901. - 岩棉
  12902. 结构部件类:
  12903. - 外面板
  12904. - 岩棉夹心层
  12905. - 轻质复合板
  12906. - 摘要: 本发明提供了一种顶针机构的仿真分析方法和顶针机构,仿真分析方法包括将顶针机构的三维模型导入虚拟样机,并读取三维模型的几何信息,对仿真模型的各零部件进行重新命名,并定义已完成重新命名的各零部件的材料属性;创建负载块,在各零部件之间添加约束条件,以及在负载块和顶针机构之间添加约束条件;对各零部件中的可相对运动的零部件和负载块分别添加运动速度;运行仿真模块以模拟顶针机构的顶出运动和退回运动,并获取仿真模型在顶出运动和退回运动中生成的参数曲线,根据参数曲线对顶针机构的结构进行优化,以及对顶针机构中的传动件的传动参数进行校核计算。本发明解决了现有技术中的顶针机构无法精准地对核心传动件进行选型的问题。
  12907. 结果:
  12908. 专利法律实体类:
  12909. - 本发明
  12910. 制造工艺类: []
  12911. 功能属性类:
  12912. - 优化
  12913. - 校核计算
  12914. 性能指标类: []
  12915. 技术参数类:
  12916. - 传动参数
  12917. - 几何信息
  12918. - 参数曲线
  12919. - 材料属性
  12920. - 约束条件
  12921. - 运动速度
  12922. 技术特征类:
  12923. - 仿真分析方法
  12924. - 仿真模块
  12925. - 虚拟样机
  12926. - 退回运动
  12927. - 顶出运动
  12928. 特殊构造类: []
  12929. 结构部件类:
  12930. - 三维模型
  12931. - 传动件
  12932. - 负载块
  12933. - 顶针机构
  12934. 规范标准类: []
  12935. - 摘要: 本发明涉及自动化控制技术领域,公开了一种激光切割的精度可控曲率连续的拐角拟合方法及系统,该拟合方法首先读取激光切割的轨迹数据,并对轨迹数据进行预处理;根据所述轨迹数据,确定激光切割的轨迹类型;根据所确定的轨迹类型在设定的最大轮廓误差下,采用羊角曲线进行拐角拟合,得到拟合轨迹数据;根据拟合后的羊角曲线,确定激光切割时的拐角衔接速度;将所述拟合轨迹数据和拐角衔接速度写入插补器中进行插补。本发明采用羊角曲线进行拐角拟合,确保了机床在高加速度下也能够平稳、流畅地运动,并提高了激光切割中的切割精度,也提高了激光切割的切割效率和切割质量。
  12936. 结果:
  12937. 性能指标类:
  12938. - 切割效率
  12939. - 切割精度
  12940. - 切割质量
  12941. 技术参数类:
  12942. - 拐角衔接速度
  12943. - 最大轮廓误差
  12944. - 轨迹数据
  12945. 技术特征类:
  12946. - 拐角拟合
  12947. - 激光切割
  12948. - 羊角曲线
  12949. 结构部件类:
  12950. - 插补器
  12951. - 机床
  12952. - 摘要: 本发明属于建筑材料测试技术领域,尤其公开了一种超高性能混凝土内部物相稳定性的流变学评价方法。本发明通过对不含纤维和粗骨料的超高性能混凝土拌合物的流变性能进行测试,通过测定屈服应力、剪切速率-时间等简单易得的流变参数,使用理论模型拟合内部结构恢复指数和弛豫时间等指数,即可评价包含纤维和粗骨料在内的超高性能混凝土物相稳定性。该评价方法与当前评价物相分布的破坏法与非破坏法相比,仅通过早期塑性阶段的流变指数即可评价超高性能混凝土硬化后的物相稳定分布程度,评价周期极短;且所需的屈服应力、剪切速率-时间参数容易测得的,无需复杂程序处理,仅通过单一理论模型即可完成评价,相对传统方法具有无可比拟的优势。
  12953. 结果:
  12954. 专利法律实体类: []
  12955. 制造工艺类: []
  12956. 功能属性类:
  12957. - 物相稳定分布程度
  12958. - 物相稳定性
  12959. 性能指标类: []
  12960. 技术参数类:
  12961. - 内部结构恢复指数
  12962. - 剪切速率-时间
  12963. - 屈服应力
  12964. - 弛豫时间
  12965. - 流变指数
  12966. 技术特征类:
  12967. - 流变学评价方法
  12968. - 破坏法
  12969. - 非破坏法
  12970. 材料类:
  12971. - 粗骨料
  12972. - 纤维
  12973. - 超高性能混凝土
  12974. 特殊构造类: []
  12975. 结构部件类: []
  12976. 规范标准类: []
  12977. - 摘要: 本发明公开了一种纤维预制体CVI致密化过程的仿真方法,包括:获取纤维预制体参数;构建周期性对称的单胞模型;对单胞模型中的流体计算域和固体计算域进行网格划分;通过有限体积法离散单胞内CVI致密化过程的控制方程;在CFD求解器中加载程序单元;设置材料属性、化学反应和边界条件;迭代求解离散的控制方程,计算收敛后获得单胞填充完成所需时间;优化单胞模型重复模拟预制体孔隙演变的过程;根据最优单胞模型可视化单胞内封闭孔的形成过程和微结构的演变过程。本发明获得单胞的填充时间和填充度,可视化预制体封闭孔的形成过程和微结构的演变过程,为CVI工艺中纤维预制体结构的优化设计提供指导,从而提高复合材料的性能。
  12978. 结果:
  12979. 制造工艺类:
  12980. - CVI工艺
  12981. - CVI致密化过程
  12982. 功能属性类:
  12983. - 优化设计
  12984. - 性能提高
  12985. 性能指标类:
  12986. - 孔隙演变
  12987. 技术参数类:
  12988. - 填充度
  12989. - 填充时间
  12990. - 纤维预制体参数
  12991. 技术特征类:
  12992. - CFD求解器
  12993. - 周期性对称
  12994. - 控制方程
  12995. - 有限体积法
  12996. 材料类:
  12997. - 复合材料
  12998. 结构部件类:
  12999. - 单胞模型
  13000. - 固体计算域
  13001. - 封闭孔
  13002. - 微结构
  13003. - 流体计算域
  13004. - 纤维预制体
  13005. - 摘要: 本发明公开了一种燃煤机组的供电煤耗分布计算方法及系统,本发明通过供电煤耗的平均值、上界和下界这些公开的宏观数据,计算供电煤耗分布,为大规模机组的微观参数建模提供数学依据,为碳市场相关政策的数值分析提供支撑。
  13006. 结果:
  13007. 功能属性类:
  13008. - 数值分析
  13009. - 数学依据
  13010. 性能指标类:
  13011. - 供电煤耗分布
  13012. 技术参数类:
  13013. - 上界
  13014. - 下界
  13015. - 供电煤耗
  13016. - 平均值
  13017. - 微观参数
  13018. 技术特征类:
  13019. - 系统
  13020. - 计算方法
  13021. - 摘要: 基于数据立方模型的多维信息联动监视系统和方法,多维信息联动监视系统包括在线计算模块、信息交互模块、元数据存储模块、元数据查询模块、原始数据管理模块以及基于时间驱动的电网运行态势分析工具模块,应用结果元数据在线计算模块,用于提供独立在线分析;信息交互模块,用于信息的传递和分发;元数据存储模块,用于订阅元数据;元数据查询模块,用于接收元数据查询请求信息;原始数据管理模块,用于数据存储与查询访问;基于时间驱动的电网运行态势分析工具模块,用于订阅或请求元数据。本发明通过可视化表达方式掌握电网实时运行态势和电网事故影响程度,有利于运行分析人员做出正确的处置决策。
  13022. 结果:
  13023. 功能属性类:
  13024. - 信息传递和分发
  13025. - 接收元数据查询请求信息
  13026. - 数据存储与查询访问
  13027. - 独立在线分析
  13028. - 订阅元数据
  13029. - 订阅或请求元数据
  13030. 技术特征类:
  13031. - 可视化表达方式
  13032. - 多维信息联动监视系统
  13033. - 数据立方模型
  13034. - 电网事故影响程度
  13035. - 电网实时运行态势
  13036. 结构部件类:
  13037. - 信息交互模块
  13038. - 元数据存储模块
  13039. - 元数据查询模块
  13040. - 原始数据管理模块
  13041. - 在线计算模块
  13042. - 电网运行态势分析工具模块
  13043. - 摘要: 本实用新型公开了一种长度自适应的钢筋模板一体化墙体对拉连接件,包括丝杠、长度自适应埋件、长度自适应埋件螺纹段、长度自适应埋件悬挑段、固定埋件、固定埋件螺纹段、固定埋件平直段、第一面模板、水平钢筋、纵向钢筋、第一面模台基准平面、第二面模台基准平面、第二面模板、第一面模台、第二面模台和构件厚度控制件。本实用新型的有益效果是:通过螺纹连接与自适应的设计,解决对拉连接件与模板连接问题,保证对拉连接件的两端均完全埋入模板内,有效提高装配式构件生产质量,埋件与丝杆采用螺纹连接,结构简单,连接可靠。
  13044. 结果:
  13045. 功能属性类:
  13046. - 装配式构件生产质量
  13047. - 连接可靠
  13048. 技术特征类:
  13049. - 螺纹连接
  13050. - 长度自适应
  13051. 结构部件类:
  13052. - 丝杠
  13053. - 固定埋件
  13054. - 固定埋件平直段
  13055. - 固定埋件螺纹段
  13056. - 构件厚度控制件
  13057. - 水平钢筋
  13058. - 第一面模台
  13059. - 第一面模台基准平面
  13060. - 第一面模板
  13061. - 第二面模台
  13062. - 第二面模台基准平面
  13063. - 第二面模板
  13064. - 纵向钢筋
  13065. - 长度自适应埋件
  13066. - 长度自适应埋件悬挑段
  13067. - 长度自适应埋件螺纹段
  13068. - 摘要: 本实用新型公开了一种风电机组塔架累积疲劳损伤评估系统,包括依次相连的传感器、数据采集站、CPU和无线信号发射器,所述CPU分别与声光报警器、电源相连,所述无线信号发射器与终端远程无线连接。上述技术方案通过传感器采集加速度,塔架晃动角度等信息,实时在线评估风电机组塔架圆周方向各区域的累积疲劳损伤值,从而预估风电机组塔架的剩余寿命,长期在线测得风电机组塔架承受的载荷数据,并且具备施工方便,成本低廉且维护便捷的优点。
  13069. 结果:
  13070. 功能属性类:
  13071. - 评估系统
  13072. - 远程无线连接
  13073. 技术参数类:
  13074. - 剩余寿命
  13075. - 加速度
  13076. - 塔架晃动角度
  13077. - 累积疲劳损伤值
  13078. - 载荷数据
  13079. 技术特征类:
  13080. - 实时在线评估
  13081. - 成本低廉
  13082. - 施工方便
  13083. - 维护便捷
  13084. - 长期在线测量
  13085. 结构部件类:
  13086. - CPU
  13087. - 传感器
  13088. - 声光报警器
  13089. - 数据采集站
  13090. - 无线信号发射器
  13091. - 电源
  13092. - 风电机组塔架
  13093. - 摘要: 本实用新型公开了一种具有重叠视觉效果的光廊,包括框架主体、钢化玻璃和走道,所述框架主体的内壁固定有框架内桩,且框架内桩的外表面贴合有反光涂层,所述反光涂层的外侧设置有印案图层,所述钢化玻璃安装于框架主体的上端面,所述框架主体的侧表面贴合有包裹贴板,所述走道安装于框架主体的下底面,且走道的内部安装有灯光槽。该具有重叠视觉效果的光廊的主要特点是框架主体等间距的排列,且相邻的两组框架主体呈一定的倾斜角度,减少材料的使用量的同时从不同角度观看形成不同的框架样式,格调不再单一,通过内部的反光涂层使得该框架主体本身具有一定的反光能力,最大化利用外界的灯光线条发出光亮,相较于传统的框架更加美观。
  13094. 结果:
  13095. 功能属性类:
  13096. - 不同框架样式
  13097. - 减少材料使用量
  13098. - 美观
  13099. 技术特征类:
  13100. - 倾斜角度
  13101. - 反光能力
  13102. - 灯光线条
  13103. - 等间距排列
  13104. - 重叠视觉效果
  13105. 材料类:
  13106. - 钢化玻璃
  13107. 结构部件类:
  13108. - 包裹贴板
  13109. - 印案图层
  13110. - 反光涂层
  13111. - 框架主体
  13112. - 框架内桩
  13113. - 灯光槽
  13114. - 走道
  13115. - 钢化玻璃
  13116. - 摘要: 本实用新型公开了一种屋顶结构和建筑物,屋顶结构包括:混凝土建筑,钢构,围堰,第一防水罩,以及第一保温层;其中,混凝土建筑的顶侧楼板设置有安装孔;钢构自安装孔固定在混凝土建筑中,钢构与安装孔的孔壁之间具有第一间隙;围堰固定在顶侧楼板上,围堰位于钢构的外围,且围堰与钢构之间具有第二间隙;第一防水罩与钢构密封连接,第一防水罩罩设在围堰的顶侧和外围,且第一防水罩和围堰之间具有第三间隙;第一保温层填充在第三间隙中。上述屋顶结构既实现了防水也实现了保温,兼顾了保温和防水,从而有效提高了整个屋顶结构的防水保温性能。关注公众号“马
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  13118. 结果:
  13119. 功能属性类:
  13120. - 防水保温性能
  13121. 技术参数类:
  13122. - 第一间隙
  13123. - 第三间隙
  13124. - 第二间隙
  13125. 技术特征类:
  13126. - 保温
  13127. - 防水
  13128. 材料类:
  13129. - 混凝土
  13130. 结构部件类:
  13131. - 围堰
  13132. - 孔壁
  13133. - 安装孔
  13134. - 屋顶结构
  13135. - 混凝土建筑
  13136. - 第一保温层
  13137. - 第一防水罩
  13138. - 钢构
  13139. - 顶侧楼板
  13140. - 摘要: 本实用新型公开了一种用于挡烟垂壁的安装结构,包括:阻止燃烧所产生的烟和热气体水平流动的挡烟板;承载挡烟垂壁的承载基面;与承载基面连接固定的垂吊组件;母挂接组件;子挂接组件;螺纹连接件。采用上述技术方案的有益效果是:首先,将挡烟板与顶顶面进行可升降连接,调整方便;其次,母挂接组件和子挂接组件可实现快速安装,有效提高了安装准确度,安装效率,节约人工成本;最后,母挂接组件和子挂接组件设在顶面天花结构的下方,保证了天花结构的完整性,减少了后期修补、精修的多余工序,有效提高了挡烟垂壁的观感质量。
  13141. 结果:
  13142. 功能属性类:
  13143. - 保证天花结构的完整性
  13144. - 减少后期修补、精修的多余工序
  13145. - 可升降连接
  13146. - 快速安装
  13147. - 提高安装准确度
  13148. - 提高安装效率
  13149. - 提高挡烟垂壁的观感质量
  13150. - 节约人工成本
  13151. - 阻止燃烧所产生的烟和热气体水平流动
  13152. 结构部件类:
  13153. - 垂吊组件
  13154. - 子挂接组件
  13155. - 承载基面
  13156. - 挡烟板
  13157. - 母挂接组件
  13158. - 螺纹连接件
  13159. - 顶面天花结构
  13160. - 摘要: 本实用新型涉及吊顶技术领域,公开了一种天花板吊顶结构,包括:龙骨架、天花板、收边条和阻燃夹板,所述天花板通过所述龙骨架固定连接于楼板,所述收边条紧密配置在所述天花板的侧边缘与所述阻燃夹板的复合结构上,所述收边条包括侧挡部,以及分别与所述侧挡部连接的收边拼接卡扣和收边校平结构,所述侧挡部竖直贴合在所述阻燃夹板的外侧面,所述收边拼接卡扣连接在所述侧挡部的上方,收边校平结构连接在侧挡部的下方,所述收边拼接卡扣的形状为倒L型,所述收边拼接卡扣的卡脚竖直向下,所述收边校平结构为平面,且所述收边校平结构向内弯折。本实用新型通过收边条的收边校平结构向内弯折,避免不锈钢收边条与石膏板直碰,造成收口处裂开变形。
  13161. 结果:
  13162. 功能属性类:
  13163. - 校平
  13164. - 阻燃
  13165. 技术特征类:
  13166. - 倒L型
  13167. - 向内弯折
  13168. - 平面
  13169. 结构部件类:
  13170. - 侧挡部
  13171. - 卡脚
  13172. - 天花板
  13173. - 收边拼接卡扣
  13174. - 收边条
  13175. - 收边校平结构
  13176. - 楼板
  13177. - 阻燃夹板
  13178. - 龙骨架
  13179. - 摘要: 本实用新型涉及地铁施工领域,具体涉及了一种装配式地铁车站中层组件的拼装设备,包括导轨、机架侧向拼接机构和中间拼接机构,导轨铺设于装配式地铁车站底层组件的顶面,且沿装配式地铁车站的长度方向布置,机架可滑动地连接于导轨,侧向拼装机构设于机架,侧向拼装机构包括第一定位装置和压紧装置,装配式地铁车站中层组件的侧向构件置于第一定位装置上,第一定位装置用于调整侧向构件的位置,压紧装置用于将待装配的侧向构件和已装配完成的侧向构件压紧,中间拼装机构设于机架,装配式地铁车站中层组件的中间构件置于中间拼装机构上,中间拼装机构在侧向构件完成拼装后将中间构件搭接于侧向构件,完成装配式地铁车站中层组件的拼装。
  13180. 结果:
  13181. 制造工艺类:
  13182. - 拼装
  13183. 技术特征类:
  13184. - 装配式地铁车站中层组件
  13185. - 装配式地铁车站底层组件
  13186. 结构部件类:
  13187. - 中间拼接机构
  13188. - 中间构件
  13189. - 侧向拼接机构
  13190. - 侧向构件
  13191. - 压紧装置
  13192. - 导轨
  13193. - 机架
  13194. - 第一定位装置
  13195. - 摘要: 本实用新型公开了一种预制装配式墙体竖向连接节点,包括:下墙体,包括预制下墙段、第一止水板、若干第一受力筋结构;预制下墙段的上端为第一齿形结构;第一止水板固定在第一齿形结构的上端面;第一齿形结构的上端面设有若干下墙抗剪墩;上墙体,与下墙体对接后浇筑固定;上墙体包括预制上墙段、第二止水板、若干第二受力筋结构;预制上墙段的下端为第二齿形结构;第二止水板固定在第二齿形结构的下端面上;第二齿形结构的下端面设有若干上墙抗剪墩;第二受力筋结构的下端形成抵接部;第一受力筋结构与第二受力筋结构同时与分布筋绑扎固定。本实用新型的预制装配式墙体竖向连接节点,误差包容度强,施工便捷,装配率高,防水性能好。
  13196. 结果:
  13197. 专利法律实体类:
  13198. - 本实用新型
  13199. 制造工艺类:
  13200. - 浇筑固定
  13201. - 绑扎固定
  13202. 功能属性类:
  13203. - 抗剪
  13204. - 止水
  13205. 性能指标类: []
  13206. 技术参数类: []
  13207. 技术特征类:
  13208. - 施工便捷
  13209. - 装配率高
  13210. - 误差包容度强
  13211. - 防水性能好
  13212. - 预制装配式墙体竖向连接节点
  13213. 特殊构造类:
  13214. - 齿形结构
  13215. 结构部件类:
  13216. - 上墙体
  13217. - 上墙抗剪墩
  13218. - 下墙体
  13219. - 下墙抗剪墩
  13220. - 分布筋
  13221. - 抵接部
  13222. - 第一受力筋结构
  13223. - 第一止水板
  13224. - 第一齿形结构
  13225. - 第二受力筋结构
  13226. - 第二止水板
  13227. - 第二齿形结构
  13228. - 预制上墙段
  13229. - 预制下墙段
  13230. 规范标准类: []
  13231. - 摘要: 本实用新型公开了一种带柱间支撑的装配式内墙,涉及钢结构建筑技术领域,呈十字结构的柱间支撑设于内墙内,与钢梁、楼板和两个钢柱形成四个填充区域,填充区域内以板材覆盖填充;板材通过各管卡与钢梁、楼板及柱间支撑连接固定;内墙区域满铺玻纤网格布,玻纤网格布表面涂刷成型石膏腻子层。本实用新型板材通过管卡与钢梁、楼板和柱间支撑连接固定,管卡的平板与钢梁和柱间支撑采用焊接方式固接,与楼板采用锚栓方式固定,圆柱管与板材嵌入连接固定,形成稳定、可靠的连接结构,且连接结构通用性好,施工难度低;内墙区域满铺玻纤网格布,可有效避免墙体开裂,防火涂料层表面与各所述板材表面构成平整墙面,确保墙体表面的平整度。
  13232. 结果:
  13233. 制造工艺类:
  13234. - 涂刷
  13235. 功能属性类:
  13236. - 可靠
  13237. - 平整墙面
  13238. - 施工难度低
  13239. - 稳定
  13240. - 通用性好
  13241. - 避免墙体开裂
  13242. 性能指标类:
  13243. - 平整度
  13244. 技术参数类:
  13245. - 十字结构
  13246. 技术特征类:
  13247. - 嵌入连接
  13248. - 焊接方式
  13249. - 装配式
  13250. - 锚栓方式
  13251. 材料类:
  13252. - 成型石膏腻子层
  13253. - 玻纤网格布
  13254. - 防火涂料层
  13255. 结构部件类:
  13256. - 内墙
  13257. - 圆柱管
  13258. - 填充区域
  13259. - 墙体
  13260. - 平板
  13261. - 板材
  13262. - 柱间支撑
  13263. - 楼板
  13264. - 管卡
  13265. - 钢柱
  13266. - 钢梁
  13267. - 摘要: 本实用新型涉及一种单肢钢板剪力墙防变形施工节点,所属建筑钢结构连接技术领域,包括若干钢板墙本体,所述的钢板墙本体上部两端面均设有若干竖向耳板,所述的钢板墙本体下部两端面均设有若干与竖向耳板相一一插接式螺栓紧固的竖向连接板,左右两相邻的钢板墙本体间均设有若干对等间距分布且每对相互间呈上下交错叠加式螺栓固定的水平耳板。所述的钢板墙本体包括一对槽钢,两槽钢间设有若干呈矩形贴合式焊接固定的钢板。具有施工精度和控制变形的特点。解决了节点施工变形的问题。
  13268. 结果:
  13269. 专利法律实体类:
  13270. - 实用新型
  13271. 制造工艺类:
  13272. - 焊接
  13273. 功能属性类:
  13274. - 控制变形
  13275. - 施工精度
  13276. - 防变形
  13277. 性能指标类: []
  13278. 技术参数类: []
  13279. 技术特征类:
  13280. - 上下交错叠加式螺栓固定
  13281. - 插接式螺栓紧固
  13282. - 矩形贴合式焊接固定
  13283. 材料类:
  13284. - 钢板
  13285. 特殊构造类:
  13286. - 单肢钢板剪力墙
  13287. 结构部件类:
  13288. - 槽钢
  13289. - 水平耳板
  13290. - 竖向耳板
  13291. - 竖向连接板
  13292. - 钢板墙本体
  13293. 规范标准类: []
  13294. - 摘要: 本实用新型涉及建筑设计技术领域,具体为一种新型住宅立面花台种植结构,包括混凝土结构墙体,所述混凝土结构墙体上设置有种植槽,用于植被的种植,其特征在于:所述种植槽内从上至下依次铺垫有基质层、过滤层、蓄排水层、耐根穿层、防水层、找平层和找坡层;所述过滤层为玻纤布;所述蓄排水层为高密度聚乙烯蓄排水板;所述耐根穿层为改性沥青涂层;所述防水层为SBS防水卷材。该新型住宅立面花台种植结构为植被的生长提供了充足的养分,水分,阳光等有利环境,可选的种植植被品种范围更广,便于植被的养护。
  13295. 结果:
  13296. 功能属性类:
  13297. - 养分
  13298. - 水分
  13299. - 阳光
  13300. 技术特征类:
  13301. - 基质层
  13302. - 找坡层
  13303. - 找平层
  13304. - 耐根穿层
  13305. - 蓄排水层
  13306. - 过滤层
  13307. - 防水层
  13308. 材料类:
  13309. - SBS防水卷材
  13310. - 改性沥青涂层
  13311. - 玻纤布
  13312. - 高密度聚乙烯蓄排水板
  13313. 结构部件类:
  13314. - 混凝土结构墙体
  13315. - 种植槽
  13316. - 摘要: 本实用新型公开了一种模块式隔墙的内部组装结构,本申请包括龙骨、面板、用以将面板安装于龙骨两侧的第一安装件和第二安装件;第一安装件一侧贴合固定于面板内表面、另一侧设有用以插接安装龙骨的限位板和插槽,第二安装件包括用以固定于龙骨的固定端和用以卡插面板的卡插端。本实用新型进行龙骨、基层板及其配件的集成化,将散装的龙骨、基层板及其配件在工厂进行高度集成,再运到现场安装。不仅避免了现场湿作业,并且具有环境污染小,施工时间短,安装方便简单,材料利用率高等一系列优点。同时解决了小板模块之间连接存在声道影响隔墙隔声性能的问题。
  13317. 结果:
  13318. 专利法律实体类: []
  13319. 制造工艺类:
  13320. - 工厂集成
  13321. - 现场安装
  13322. - 集成化
  13323. 功能属性类:
  13324. - 隔声性能
  13325. 性能指标类:
  13326. - 安装方便简单
  13327. - 施工时间短
  13328. - 材料利用率高
  13329. - 环境污染小
  13330. 技术参数类: []
  13331. 技术特征类:
  13332. - 内部组装结构
  13333. - 卡插
  13334. - 插接安装
  13335. - 模块式隔墙
  13336. 特殊构造类: []
  13337. 结构部件类:
  13338. - 卡插端
  13339. - 固定端
  13340. - 基层板
  13341. - 插槽
  13342. - 第一安装件
  13343. - 第二安装件
  13344. - 配件
  13345. - 限位板
  13346. - 面板
  13347. - 龙骨
  13348. 规范标准类: []
  13349. - 摘要: 本实用新型提供一种挤出式吊顶结构,涉及装修设计技术领域,包括固定件、龙骨、连接件和吊顶板,固定件包括第一固定板和第二固定板,第一固定板设有通孔,第二固定板设有凹槽,龙骨至少有一部分位于凹槽内,龙骨设有龙骨孔,吊顶板设有燕尾槽,连接件包括第一板体、第二板体和连接柱,第一板体在第二板体表面投影与第二板体垂直,龙骨孔在吊顶板表面投影与燕尾槽垂直。本实用新型一种挤出式吊顶结构可以简化施工流程,结构简单,防火性好,可以规格量化大量生产,采用单板安装,安装简单效率高,可以适用于各种龙骨进行安装,采用一体挤出工艺,并能保证结构成型,可以实现大平面吊顶的简易安装。
  13350. 结果:
  13351. 专利法律实体类: []
  13352. 制造工艺类:
  13353. - 一体挤出工艺
  13354. 功能属性类:
  13355. - 大平面吊顶的简易安装
  13356. - 安装简单效率高
  13357. - 规格量化大量生产
  13358. - 防火性好
  13359. 性能指标类:
  13360. - 防火性好
  13361. 技术参数类: []
  13362. 技术特征类:
  13363. - 一体挤出工艺
  13364. - 单板安装
  13365. 特殊构造类:
  13366. - 燕尾槽
  13367. 结构部件类:
  13368. - 凹槽
  13369. - 吊顶板
  13370. - 固定件
  13371. - 燕尾槽
  13372. - 第一固定板
  13373. - 第一板体
  13374. - 第二固定板
  13375. - 第二板体
  13376. - 连接件
  13377. - 连接柱
  13378. - 通孔
  13379. - 龙骨
  13380. - 龙骨孔
  13381. 规范标准类: []
  13382. - 摘要: 本实用新型公开了一种保温板安装固定结构,涉及保温板固定安装配件技术领域。包括多组可固定在内保温层上的第一固定件和膨胀固定件,第一固定件上开设有一贯通腔,还包括一填设在贯通腔中的塑料挡板,膨胀固定件穿过塑料挡板并从贯通腔中钉入到混凝土墙体上,还包括一可固定到第一固定件的第二固定件,还包括一可同时与多组第二固定件连接固定的横龙骨件、连接到横龙骨件上的饰面板,塑料挡板外沿挡靠第一固定件的端面与贯通腔结合的第一边沿处。本实用新型取代传统锚固固定保温板的方式,高效稳定。
  13383. 结果:
  13384. 功能属性类:
  13385. - 高效稳定
  13386. 技术特征类:
  13387. - 保温板安装固定结构
  13388. - 内保温层
  13389. - 贯通腔
  13390. 材料类:
  13391. - 塑料
  13392. - 混凝土
  13393. 结构部件类:
  13394. - 塑料挡板
  13395. - 横龙骨件
  13396. - 第一固定件
  13397. - 第二固定件
  13398. - 膨胀固定件
  13399. - 饰面板
  13400. - 摘要: 本实用新型公开了一种用于ALC墙体窗洞的加固及防水构造,涉及钢结构建筑技术领域,窗洞的两侧及底部设各纵向条板,顶部设各横向条板,紧靠窗洞设置的两个纵向条板为连接条板,窗洞内底部设压顶;条板接缝、窗洞接缝和压顶接缝内设有整体结构的扁铁,扁铁的顶端和底端和两端之间分别与钢梁、楼板和连接条板连接固定。本实用新型的窗洞顶部密铺拼接设置各横向条板,两侧及底部密铺拼接设置各纵向条板,改善了墙体于窗洞处的受力模式和传力路径,可将窗洞上方载荷传递至其两侧墙体,避免窗框受压变形;洞两侧设有扁铁,使窗洞与主体结构连接为整体,提高窗洞处结构的稳定性;窗洞内底部设有压顶,能有效固定窗框并改善窗洞处的防水性能。
  13401. 结果:
  13402. 功能属性类:
  13403. - 传力路径
  13404. - 受力模式
  13405. - 稳定性
  13406. - 防水性能
  13407. 技术特征类:
  13408. - 加固及防水构造
  13409. - 密铺拼接
  13410. - 整体结构
  13411. 材料类:
  13412. - ALC墙体
  13413. 结构部件类:
  13414. - 主体结构
  13415. - 压顶
  13416. - 扁铁
  13417. - 楼板
  13418. - 横向条板
  13419. - 窗框
  13420. - 窗洞
  13421. - 纵向条板
  13422. - 连接条板
  13423. - 钢梁
  13424. - 摘要: 本实用新型公开了一种单元体铝合金新型侧挂接系统,包括第一挂座、第二挂座、左挂耳和右挂耳,第一挂座通过T型螺栓固连在预埋件上,该二挂座与第一挂座连接,该左挂耳和该右挂耳分别挂在第二挂座的左右挂槽上,该左、右挂耳通过螺栓分别连接在立柱的两侧板上。用铝挂座铝挂耳的方式,减少现场对钢挂座长孔位置的垫片焊接,就能减少现场因焊接引起的火灾。解决掉“三长”问题,再解决掉焊接问题,就能节约材料成本、节点焊接劳务成本,减少现场动火隐患。
  13425. 结果:
  13426. 制造工艺类:
  13427. - 焊接
  13428. 功能属性类:
  13429. - 减少动火隐患
  13430. - 减少火灾
  13431. - 节约材料成本
  13432. 性能指标类: []
  13433. 技术参数类:
  13434. - T型螺栓
  13435. - 螺栓
  13436. 技术特征类:
  13437. - 单元体铝合金新型侧挂接系统
  13438. 材料类:
  13439. - 钢
  13440. - 铝
  13441. - 铝合金
  13442. 特殊构造类: []
  13443. 结构部件类:
  13444. - 侧板
  13445. - 右挂耳
  13446. - 左挂耳
  13447. - 挂槽
  13448. - 立柱
  13449. - 第一挂座
  13450. - 第二挂座
  13451. - 预埋件
  13452. - 摘要: 本实用新型涉及一种组合剪力墙现场拼接节点,所属钢筋混凝土工程技术领域,包括上钢板剪力墙,所述的上钢板剪力墙下端设有下钢板剪力墙,所述的上钢板剪力墙下部两侧端与下钢板剪力墙上部两侧端间均设有若干拼接节点。所述的拼接节点包括一对竖肋板,所述的竖肋板与上钢板剪力墙、竖肋板与下钢板剪力墙均设有耳板,两对称的耳板间均设有若干对拉螺杆。具有结构简单、省时省力、安全稳定性好和工程周期短的特点。保证现场安装的可调节性,减少车间和现场的焊接工程量,降低施工成本。
  13453. 结果:
  13454. 制造工艺类:
  13455. - 焊接
  13456. 技术特征类:
  13457. - 可调节性
  13458. - 安全稳定性好
  13459. - 工程周期短
  13460. - 省时省力
  13461. - 结构简单
  13462. 材料类:
  13463. - 钢板
  13464. 结构部件类:
  13465. - 上钢板剪力墙
  13466. - 下钢板剪力墙
  13467. - 对拉螺杆
  13468. - 拼接节点
  13469. - 竖肋板
  13470. - 耳板
  13471. - 摘要: 本实用新型公开了一种具有隔音功能的装配式外墙板,包括外墙板本体,所述外墙板本体的底部嵌入有钢基座,且外墙板本体的内部贯穿有横向加强钢筋,且钢基座的顶部靠近外墙板本体的内部位置处焊接有纵向加强钢筋,所述外墙板本体的一侧外壁上通过螺栓固定连接有外装饰层,且外墙板本体上远离外装饰层的一侧外壁上通过螺栓固定连接有隔热保温层。该具有隔音功能的装配式外墙板,通过密封管内液体受到震动晃动来将震动感进行吸收缓冲,震动感减弱后达到隔音减噪的作用,并在减震板和弹簧的作用下,将液体在密封管内的晃动进一步的缓冲,保证液体晃动感逐步减弱,进一步的提高外墙板本体的隔音能力。
  13472. 结果:
  13473. 功能属性类:
  13474. - 吸收缓冲
  13475. - 隔热保温
  13476. - 隔音减噪
  13477. 技术特征类:
  13478. - 装配式
  13479. - 隔音功能
  13480. 材料类:
  13481. - 液体
  13482. 结构部件类:
  13483. - 减震板
  13484. - 外墙板本体
  13485. - 外装饰层
  13486. - 密封管
  13487. - 弹簧
  13488. - 横向加强钢筋
  13489. - 纵向加强钢筋
  13490. - 钢基座
  13491. - 隔热保温层
  13492. - 摘要: 本实用新型公开了一种建筑梁结构围护系统,涉及建筑技术领域,安装方便快捷,施工效率高,且更加稳定可靠,安全性高。本实用新型公开了一种建筑梁结构围护系统,包括建筑顶板、H型钢、收边龙骨、第一覆面龙骨、第二覆面龙骨、卡扣件和装饰板,H型钢的上翼板与建筑顶板贴合,下翼板与卡扣件的卡接部卡接,第一覆面龙骨与卡扣件的挂接部挂接;两个收边龙骨分别在上翼板的两侧与建筑顶板固定连接;第二覆面龙骨与收边龙骨铆接和/或螺接;装饰板在第一覆面龙骨和第二覆面龙骨远离H型钢的一侧将建筑梁包裹。本实用新型用于建筑物的梁结构围护。
  13493. 结果:
  13494. 专利法律实体类:
  13495. - 实用新型
  13496. 制造工艺类:
  13497. - 螺接
  13498. - 铆接
  13499. 功能属性类:
  13500. - 包裹
  13501. - 围护系统
  13502. 性能指标类: []
  13503. 技术参数类: []
  13504. 技术特征类:
  13505. - 安全性高
  13506. - 安装方便快捷
  13507. - 施工效率高
  13508. - 稳定可靠
  13509. 特殊构造类: []
  13510. 结构部件类:
  13511. - H型钢
  13512. - 上翼板
  13513. - 下翼板
  13514. - 卡扣件
  13515. - 卡接部
  13516. - 建筑梁
  13517. - 建筑顶板
  13518. - 挂接部
  13519. - 收边龙骨
  13520. - 第一覆面龙骨
  13521. - 第二覆面龙骨
  13522. - 装饰板
  13523. 规范标准类: []
  13524. - 摘要: 本实用新型公开了一种墙体及具有其的模块化房箱。墙体用于模块化建筑,墙体包括外墙板、框架、内墙板与缓震组件;外墙板由保温材料制成;框架连接至外墙板的内表面;内墙板位于框架的内侧,并和框架之间存在间隔;缓震组件位于间隔内,并连接至框架和内墙板,以用于缓冲在框架和内墙板之间的传递的震动。根据本实用新型的墙体,墙体包括由保温材料制成的外墙板,采用该墙体的模块化建筑能够有效保温;此外,墙体还包括框架、内墙板,以及位于框架和内墙板之间的间隔内的缓震组件,采用该墙体的模块化建筑可以有效隔音。
  13525. 结果:
  13526. 功能属性类:
  13527. - 保温
  13528. - 隔音
  13529. 材料类:
  13530. - 保温材料
  13531. 结构部件类:
  13532. - 内墙板
  13533. - 外墙板
  13534. - 框架
  13535. - 缓震组件
  13536. - 间隔
  13537. - 摘要: 本实用新型公开了一种建筑顶部模块和模块化建筑。建筑顶部模块构造为装配式片装结构,且包括镀锌蒙板层、钢框架结构层、龙骨架层和装饰层。钢框架结构层设置在镀锌蒙板层的下方,且钢框架结构层内设置有风管;龙骨架层设置在钢框架结构层的下方;装饰层设置在龙骨架层的下方,且包括隔汽膜层和设置在隔汽膜层下方的石膏板层。根据本实用新型的建筑顶部模块,能够将工作量最大程度地从施工现场转移到车间,将手工作业转变为流水线作业,从而有效减小模块化建筑现场安装的工作量,简化模块化建筑的组装工序,缩短组装工期,提高施工效率,并降低成本。同时还有减少环境污染,减小施工作业空间的优点。
  13538. 结果:
  13539. 制造工艺类:
  13540. - 流水线作业
  13541. 功能属性类:
  13542. - 减小施工作业空间
  13543. - 减少环境污染
  13544. 技术特征类:
  13545. - 装配式片装结构
  13546. 材料类:
  13547. - 石膏板
  13548. - 镀锌蒙板
  13549. 结构部件类:
  13550. - 建筑顶部模块
  13551. - 石膏板层
  13552. - 装饰层
  13553. - 钢框架结构层
  13554. - 镀锌蒙板层
  13555. - 隔汽膜层
  13556. - 风管
  13557. - 龙骨架层
  13558. - 摘要: 本实用新型公开了一种海洋油气模块缓冲防爆墙,包括设置在建筑物墙体空腔内的防爆墙墙体,在所述的防爆墙墙体的左侧以及右侧分别沿水平方向穿设有圆形钢导轨,所述的圆形钢导轨的前后两端分别与建筑物墙体空腔的前后侧壁固定相连且所述的圆形钢导轨与防爆墙墙体滑动连接;在所述的防爆墙墙体面向爆炸冲击的前壁和建筑物墙体空腔的前壁之间的上下两侧以及左右两侧分别沿水平方向固定有多个液压阻尼器,在所述的防爆墙墙体的后壁和建筑物墙体空腔的后壁之间且与多个液压阻尼器一一同轴线对应的位置上分别固定有碟形弹簧,所述液压阻尼器一端固定于防爆墙墙体受爆炸冲击的一面,所述碟形弹簧一端固定于防爆墙墙体未受爆炸冲击的一面。
  13559. 结果:
  13560. 功能属性类:
  13561. - 缓冲
  13562. - 防爆
  13563. 技术特征类:
  13564. - 滑动连接
  13565. - 爆炸冲击
  13566. - 缓冲防爆墙
  13567. 材料类:
  13568. - 钢
  13569. 结构部件类:
  13570. - 前壁
  13571. - 后壁
  13572. - 圆形钢导轨
  13573. - 建筑物墙体空腔
  13574. - 液压阻尼器
  13575. - 碟形弹簧
  13576. - 防爆墙墙体
  13577. - 摘要: 本实用新型公开了一种卫生间墙面板总成,包括位于外层的第一面板体、位于内层的至少两个第二面板体、拼接相邻第一面板体的拼接龙骨,所述第一面板体的侧边一体连接有靠近所述外层板的第一侧边部、靠近所述内层板的第二侧边部,并且两者之间具有第一间隙槽,所述拼接龙骨与相邻两个第一面板体固定连接并且与所述第一间隙槽卡接配合。本实用新型的有益效果在于,整体结构强度较好,并且具有较好的抗变形的性能。
  13578. 结果:
  13579. 技术特征类:
  13580. - 抗变形的性能
  13581. - 整体结构强度较好
  13582. 结构部件类:
  13583. - 拼接龙骨
  13584. - 第一侧边部
  13585. - 第一间隙槽
  13586. - 第一面板体
  13587. - 第二侧边部
  13588. - 第二面板体
  13589. - 摘要: 本实用新型提出了一种具有隐蔽式管线装饰设计结构的古宅建筑,包括:地基,地基上设置有古宅本体,且地基上设有埋线槽,埋线槽围设在古宅本体的外周,埋线槽的槽口上可拆卸地设置有盖合组件,盖合组件上设有与埋线槽连通的引出孔;古宅本体的墙壁上接线孔,埋线槽中的线路依次穿过引出孔和接线孔接入到古宅本体的室内空间中。本实用新型的技术效果在于:通过在地基上设置埋线槽,从而实现了线路的地下布置,提高了古宅周边环境的观赏性,另外在埋线槽的槽口上可拆卸地设置盖合组件,从而便于对埋线槽中的线路进行检修,提高了线路的检修效率。
  13590. 结果:
  13591. 功能属性类:
  13592. - 便于检修
  13593. - 提高检修效率
  13594. - 提高观赏性
  13595. - 线路的地下布置
  13596. 技术特征类:
  13597. - 可拆卸
  13598. - 隐蔽式管线装饰设计结构
  13599. 结构部件类:
  13600. - 古宅本体
  13601. - 地基
  13602. - 埋线槽
  13603. - 引出孔
  13604. - 接线孔
  13605. - 盖合组件
  13606. - 摘要: 本发明公开了一种不可及孔隙体积计算方法,其特征在于,包括:对化学驱生产区块各层按照所属砂体进行渗透率分级;分别计算同一渗透率级别砂体的不可及孔隙体积;所述同一渗透率级别砂体的不可及孔隙体积的计算公式是:IPV-i≈(h-i-h-(iin))/h-i;式中:IPV-i—同一渗透率级别砂体的不可及孔隙体积;h-(iin)—同一渗透率级别砂体的最大吸水厚度;h-i—同一渗透率级别砂体的总厚度;i—1~n分别代表渗透率分级;所述h-(iin)及所述h-i由所述化学驱生产区块的吸水剖面资料获得;解决现有计算方法需要通过室内实验取得数据,而与矿场实际开发状况存在偏差的问题。
  13607. 结果:
  13608. 性能指标类:
  13609. - IPV-i
  13610. - h-(iin)
  13611. - h-i
  13612. 技术参数类:
  13613. - 不可及孔隙体积
  13614. - 吸水厚度
  13615. - 总厚度
  13616. - 渗透率
  13617. 技术特征类:
  13618. - 化学驱生产区块
  13619. - 吸水剖面资料
  13620. - 渗透率分级
  13621. - 砂体
  13622. - 摘要: 本申请公开了一种页岩气多段压裂水平试井的分析方法,属于页岩气开发技术领域。方法包括:建立目标井控制区的数值试井模型,数值试井模型包括多个压裂参数;基于数值试井模型中各个单元区域的渗透率,在数值试井模型中划分出多个不同类型的控制区域;基于数值试井模型中每两个相邻裂缝之间的控制区域类型,确定每两个相邻裂缝之间的连通关系,获得调整后的数值试井模型;对调整后的数值试井模型进行敏感性分析,获得敏感性分析结果;将敏感性分析结果和目标井控制区对应的实测数据进行对比分析,确定出目标井控制区需要调整的压裂参数。本申请提供的方法可以准确确定出实际的井区需要调整的参数,进而明确提高井区产量的措施和方向。
  13623. 结果:
  13624. 制造工艺类:
  13625. - 多段压裂
  13626. 功能属性类:
  13627. - 对比分析
  13628. - 敏感性分析
  13629. 性能指标类:
  13630. - 井区产量
  13631. 技术参数类:
  13632. - 压裂参数
  13633. - 实测数据
  13634. - 渗透率
  13635. 技术特征类:
  13636. - 控制区域
  13637. - 数值试井模型
  13638. - 连通关系
  13639. 结构部件类:
  13640. - 水平试井
  13641. - 目标井控制区
  13642. - 裂缝
  13643. - 摘要: 本发明提供一种油藏压力响应监测判识水平井来水方向选井方法,具体步骤为:步骤一,选择一口裂缝性见水水平井,确定注水井流压;步骤二,确定采油井的井底流压;步骤三,求出井点地层压力;步骤四,将油藏注采系统看作一系列的井与井之间的连通单元构成,确定连通裂缝流动能力和连通裂缝物质基础,通过物质平衡原理建立计算模型,求出各连通单元的导流率;步骤五,选择导流率高于区块平均导流率的注水井为测试井,进行后续调剖;在区块平均导流率值附近以及低于区块平均导流率值的注水井不予测试。本发明缩小措施测试范围,提高符合率,有效判识低渗透油藏裂缝性见水井间的水驱优势方向及规律,为水平井源头治理提供依据。
  13644. 结果:
  13645. 制造工艺类:
  13646. - 调剖
  13647. 功能属性类:
  13648. - 判识水平井来水方向
  13649. - 压力响应监测
  13650. - 源头治理
  13651. - 选井方法
  13652. 技术参数类:
  13653. - 井底流压
  13654. - 井点地层压力
  13655. - 区块平均导流率
  13656. - 导流率
  13657. - 注水井流压
  13658. 技术特征类:
  13659. - 水驱优势方向
  13660. - 物质平衡原理
  13661. - 裂缝性见水
  13662. - 连通裂缝流动能力
  13663. - 连通裂缝物质基础
  13664. 结构部件类:
  13665. - 水平井
  13666. - 注水井
  13667. - 裂缝
  13668. - 连通单元
  13669. - 采油井
  13670. - 摘要: 本发明公开了一种验证整车眩目风险的方法,包括以下步骤:采集数据:采集对整车眩目有关的整车数据;数据处理:将采集的整车数据进行转化处理;搭建模型:按照推荐参数分别建立对整车眩目有关的3D人体模型、建立模拟驾驶员观察眼睛的点和建立实际驾驶环境模拟状态;结果对比:在模型搭建完成后,按照输入分析得到的结果和眩目判断标准,判断模拟结果的眩目风险。本发明提高了整车眩目前期风险识别和判断的能力,减少了产品开发验证的周期和费用投入。
  13671. 结果:
  13672. 专利法律实体类: []
  13673. 制造工艺类: []
  13674. 功能属性类:
  13675. - 整车眩目风险识别
  13676. - 眩目判断标准
  13677. 性能指标类:
  13678. - 整车眩目风险
  13679. 技术参数类:
  13680. - 推荐参数
  13681. 技术特征类:
  13682. - 3D人体模型
  13683. - 实际驾驶环境模拟状态
  13684. - 模拟驾驶员观察眼睛的点
  13685. 材料类: []
  13686. 特殊构造类: []
  13687. 结构部件类: []
  13688. 规范标准类:
  13689. - 眩目判断标准
  13690. - 摘要: 本申请实施例公开了纯地层水的密度确定方法、取样方法和污染率的确定方法;纯地层水的密度确定方法包括:采集预定长度时间内多个时刻的泵抽参数和实际流体密度测量值,作为样本数据;通过样本数据训练预设的神经网络模型,得到所采集的实际流体密度测量值和泵抽参数之间的对应关系;根据预设泵抽参数和对应关系,确定纯地层水的密度值。污染率的确定方法包括:根据所确定的纯地层水密度、纯钻井液滤液密度以及当前采集的实际流体密度测量值,根据污染率公式确定水基钻井液滤液的污染率。
  13691. 结果:
  13692. 功能属性类:
  13693. - 取样方法
  13694. - 污染率的确定方法
  13695. - 纯地层水的密度确定方法
  13696. 技术参数类:
  13697. - 实际流体密度测量值
  13698. - 污染率
  13699. - 泵抽参数
  13700. - 纯地层水的密度值
  13701. - 纯钻井液滤液密度
  13702. 技术特征类:
  13703. - 污染率公式
  13704. - 神经网络模型
  13705. - 摘要: 本申请提供一种断路器的寿命检测方法及断路器,涉及低压电器技术领域。该方法包括:采集获取断路器的环境参数;根据环境参数,获取环境参数对应的加速系数;根据环境参数对应的加速系数以及预设寿命算法,计算获取断路器的剩余寿命。通过本申请,可预测断路器的剩余寿命,确保断路器正常工作,避免安全隐患。
  13706. 结果:
  13707. 功能属性类:
  13708. - 低压电器
  13709. 技术参数类:
  13710. - 加速系数
  13711. - 环境参数
  13712. 技术特征类:
  13713. - 剩余寿命
  13714. - 寿命检测方法
  13715. - 预设寿命算法
  13716. 结构部件类:
  13717. - 断路器
  13718. - 摘要: 本申请涉及智能设备检修技术领域,公开一种智能设备检修方法,包括:获取智能设备在多个时间单位下的使用信息;确定所述多个时间单位的时序,并根据所述时序,对使用信息进行模拟处理,获得所述智能设备的使用过程模拟信息;分析所述使用过程模拟信息,确定所述智能设备在使用过程中出现故障的原因。使用本方案减少了开发人员去用户使用现场进行调试的情况,并能达到后台检修,维护智能设备的正常运行状态的效果,使用该方案进行远程检修能够有效提高检修效率。本申请还公开一种智能设备检修终端及系统、电子设备。
  13719. 结果:
  13720. 专利法律实体类:
  13721. - 智能设备检修系统
  13722. - 智能设备检修终端
  13723. - 电子设备
  13724. 制造工艺类: []
  13725. 功能属性类:
  13726. - 后台检修
  13727. - 维护智能设备的正常运行状态
  13728. 性能指标类:
  13729. - 检修效率
  13730. 技术参数类:
  13731. - 使用过程模拟信息
  13732. - 多个时间单位
  13733. - 时序
  13734. 技术特征类:
  13735. - 智能设备检修方法
  13736. - 远程检修
  13737. 材料类: []
  13738. 特殊构造类: []
  13739. 结构部件类: []
  13740. 规范标准类: []
  13741. - 摘要: 本申请提供了一种井口槽采油装置及其参数确定方法,属于钻井技术领域。该井口槽采油装置包括:钻机、可移动底座、主槽体、加深槽体、多个套管头和多个采油树;钻机设置在可移动底座上,可移动底座设置在主槽体的上方,且与主槽体的轴向方向垂直;对于每个套管头,套管头的一端与一个井口连接,套管头的另一端与一个采油树连接,主槽体的底部设有放置口,加深槽体设置在放置口内,套管头和采油树设置在加深槽体内,且套管头位于放置口的下方,采油树位于放置口的上方。该井口槽采油装置能够降低主槽体的深度,而主槽体的深度越小,越有利于排出主槽体内的可燃气体,进而避免了可燃气体发生聚集,所以提高了该井口采油装置的安全性。
  13742. 结果:
  13743. 功能属性类:
  13744. - 安全性
  13745. - 排出可燃气体
  13746. 技术特征类:
  13747. - 深度
  13748. - 轴向方向
  13749. 结构部件类:
  13750. - 主槽体
  13751. - 井口
  13752. - 加深槽体
  13753. - 可移动底座
  13754. - 套管头
  13755. - 放置口
  13756. - 采油树
  13757. - 钻机
  13758. - 摘要: 本申请提供一种虚拟列车仿真方法、装置、服务器及存储介质,涉及列车仿真技术领域。该方法包括:获取待仿真线路的数据和待仿真列车的编组数据;根据编组数据,在仿真运行场景中生成待仿真列车对应的第一虚拟列车;采用第一虚拟列车对应的运动仿真插件,控制第一虚拟列车,从待仿真线路对应的虚拟仿真线路上预设位置开始,沿着虚拟仿真线路进行仿真运动。通过本申请可提高对列车运动仿真效果的真实性。
  13759. 结果:
  13760. 专利法律实体类:
  13761. - 本申请
  13762. 制造工艺类: []
  13763. 功能属性类:
  13764. - 仿真效果
  13765. - 仿真运动
  13766. 性能指标类:
  13767. - 真实性
  13768. 技术参数类:
  13769. - 编组数据
  13770. - 预设位置
  13771. 技术特征类:
  13772. - 仿真运行场景
  13773. - 运动仿真插件
  13774. 特殊构造类: []
  13775. 结构部件类:
  13776. - 虚拟仿真线路
  13777. - 虚拟列车
  13778. 规范标准类: []
  13779. - 摘要: 本发明涉及一种针对新能源并网用直流升压器的RTDS仿真方法及装置,通过利用DC/AC等效模块模拟功率模块的方法来减少直流升压器对仿真资源的需求,并且针对所模拟出的直流升压器,提出对应的模块控制器构建方法以及解锁和闭锁过程处理顺序,通过将功率模块简化,大大降低直流升压器模型对仿真硬件的需求,同等硬件条件下,可以模拟的直流升压器数量扩大至原有的6倍,控制系统的灵活性也得到了极大的提高。
  13780. 结果:
  13781. 功能属性类:
  13782. - 新能源并网
  13783. - 灵活性
  13784. 技术参数类:
  13785. - 仿真硬件
  13786. - 仿真资源
  13787. 技术特征类:
  13788. - RTDS仿真方法
  13789. - 控制系统
  13790. - 解锁和闭锁过程处理顺序
  13791. 结构部件类:
  13792. - DC/AC等效模块
  13793. - 功率模块
  13794. - 模块控制器
  13795. - 直流升压器
  13796. - 摘要: 本发明提供一种非均相驱后分层注水调控高耗水层带潜力评价方法,包括:步骤1,搜集并整理区块地质及开发相关资料,开展数值模拟研究;步骤2,基于响应面分析方法,筛选高耗水层带调控效果的主要控制因素;步骤3,根据筛选的主要控制因素,设计数值模拟模型,预测高耗水层带的发育状况和调控效果;步骤4,采用统计回归方法建立高耗水层带调控效果的预测模型;步骤5,根据预测模型,得到不同单元高耗水层带调控潜力的对比。该非均相驱后分层注水调控高耗水层带潜力评价方法建立高耗水层带调控效果评价方法,评价高耗水层带的调控潜力,对各开发单元调控潜力进行筛选排队,最终以最小的经济投入达到油田最大的收益成果。
  13797. 结果:
  13798. 专利法律实体类: []
  13799. 制造工艺类: []
  13800. 功能属性类:
  13801. - 调控效果
  13802. - 调控潜力
  13803. - 预测模型
  13804. 性能指标类:
  13805. - 收益成果
  13806. - 经济投入
  13807. 技术参数类:
  13808. - 开发单元
  13809. - 高耗水层带
  13810. 技术特征类:
  13811. - 分层注水
  13812. - 响应面分析方法
  13813. - 数值模拟
  13814. - 统计回归方法
  13815. - 非均相驱
  13816. 材料类: []
  13817. 特殊构造类: []
  13818. 结构部件类: []
  13819. 规范标准类: []
  13820. - 摘要: 本申请公开了一种自动生成梁配筋图的方法、处理装置及计算机可读存储介质,该自动生成梁配筋图的方法包括:获取第一建筑模型,以及对第一建筑模型进行计算而得到的梁配筋参数。根据第一建筑模型构建第二建筑模型。根据梁配筋参数,对第二建筑模型中的梁体进行配筋操作,以生成梁配筋图。本申请提供的自动生成梁配筋图的方法从获取第一建筑模型,以及对第一建筑模型进行计算而得到的梁配筋参数、根据第一建筑模型构建第二建筑模型、根据梁配筋参数,对第二建筑模型中的梁体进行配筋操作,以生成梁配筋图的每一步均实现自动操作,因而本申请提供的自动生成梁配筋图的方法有出图速度快,工作量小的优点。
  13821. 结果:
  13822. 功能属性类:
  13823. - 出图速度快
  13824. - 工作量小
  13825. 技术参数类:
  13826. - 梁配筋参数
  13827. 技术特征类:
  13828. - 第一建筑模型
  13829. - 第二建筑模型
  13830. - 自动生成梁配筋图的方法
  13831. 结构部件类:
  13832. - 梁体
  13833. - 摘要: 本发明公开了一种致密滩坝砂储层评价方法,以压汞实验数据分析为基础,计算获得单个样品点的孔隙分形维数;在对目的层坝砂与滩砂储集层分类基础上,根据实验计算获得的单个样品点孔隙分形维数与各类测井参数的相关系数,优选相关系数较大的测井参数回归拟合分别建立坝砂与滩砂的孔隙分形维数测井预测模型,并对单井纵向上及平面上孔隙分形维数值进行预测;选取已动用区块的开发效果与孔隙分形维数之间相关性建立致密滩坝砂储层评价标准,并根据储层评价标准对致密滩坝砂进行分类。本发明方法预测精度高,简便容易操作,且表征综合全面。
  13834. 结果:
  13835. 制造工艺类:
  13836. - 回归拟合
  13837. 功能属性类:
  13838. - 储层评价标准
  13839. - 开发效果
  13840. 性能指标类:
  13841. - 预测精度
  13842. 技术参数类:
  13843. - 孔隙分形维数
  13844. - 测井参数
  13845. - 相关系数
  13846. 技术特征类:
  13847. - 压汞实验
  13848. - 测井预测模型
  13849. 材料类:
  13850. - 致密滩坝砂
  13851. 特殊构造类:
  13852. - 孔隙分形维数测井预测模型
  13853. 结构部件类:
  13854. - 储集层
  13855. - 坝砂
  13856. - 滩砂
  13857. 规范标准类:
  13858. - 评价标准
  13859. - 摘要: 本发明提供一种油井生产过程合理有用功的快速计算方法,该油井生产过程合理有用功的快速计算方法包括:步骤1,确定油井生产过程合理有用功的黑箱计算模型;步骤2,确定合理沉没度和合理油压套压差;步骤3,计算平均动液面;步骤4,确定平均扬程;步骤5,根据全部油井产液量、平均扬程及产出液密度这些参数,计算油井生产过程合理有用功。该油井生产过程合理有用功的快速计算方法可对油田机采系统合理能耗进行测算,提高了油井生产过程合理有用功计算的准确性和简便性,为油田能耗潜力测算和指标分解提供了可靠的依据和简便可行的方法。
  13860. 结果:
  13861. 功能属性类:
  13862. - 合理有用功
  13863. - 合理能耗
  13864. - 指标分解
  13865. - 能耗潜力测算
  13866. 技术参数类:
  13867. - 产出液密度
  13868. - 产液量
  13869. - 合理沉没度
  13870. - 合理油压套压差
  13871. - 平均动液面
  13872. - 平均扬程
  13873. 技术特征类:
  13874. - 快速计算方法
  13875. - 黑箱计算模型
  13876. - 摘要: 本申请公开了一种页岩气有利区的划分方法、装置、设备及介质,涉及页岩气领域。该方法包括:当沉积环境中的铀钍比值大于预设阈值时,获得连续沉积厚度;根据Ⅰ类储层条件,获得所述页岩气有利区中的Ⅰ类储层连续厚度;获得压力系数和埋藏深度;根据所述连续沉积厚度、所述Ⅰ类储层连续厚度、所述压力系数和所述埋藏深度,对所述页岩气有利区进行划分。本申请根据连续沉积厚度、Ⅰ类储层连续厚度、压力系数和埋藏深度来提高页岩气有利区的划分精度。
  13877. 结果:
  13878. 专利法律实体类: []
  13879. 制造工艺类: []
  13880. 功能属性类:
  13881. - 划分精度
  13882. 性能指标类: []
  13883. 技术参数类:
  13884. - Ⅰ类储层连续厚度
  13885. - 压力系数
  13886. - 埋藏深度
  13887. - 连续沉积厚度
  13888. - 铀钍比值
  13889. - 预设阈值
  13890. 技术特征类:
  13891. - Ⅰ类储层条件
  13892. - 页岩气有利区
  13893. 材料类: []
  13894. 特殊构造类: []
  13895. 结构部件类: []
  13896. 规范标准类: []
  13897. - 摘要: 本发明公开了一种基于无人机倾斜摄影测量技术的河道清淤方法,包括:将待清淤河道进行围堰划分,并将围堰内的水抽干;采用无人机倾斜测量技术对抽干水的河道进行一次建模,得到第一河道三维模型;将多个清淤段内的淤泥清除,并对淤泥进行脱水处理;采用无人机倾斜测量技术对清淤后的河道进行二次建模,得到第二河道三维模型;计算第一河道三维模型与第二河道三维模型的差量,得到河道的清淤量,并将清淤量作为测量结果输出;施工完毕后拆除围堰,并将河水重新注入河道。本发明在河道清淤过程中加入了无人机倾斜测量建模,分别建立清淤前和清淤后的河道模型,使河道淤积情况直观地表现出来,计算淤泥量时,只需算出两模型差量即可,快速而精准。
  13898. 结果:
  13899. 制造工艺类:
  13900. - 脱水处理
  13901. 功能属性类:
  13902. - 测量结果
  13903. 性能指标类:
  13904. - 快速而精准
  13905. 技术参数类:
  13906. - 清淤量
  13907. 技术特征类:
  13908. - 三维模型
  13909. - 无人机倾斜摄影测量技术
  13910. - 无人机倾斜测量技术
  13911. 结构部件类:
  13912. - 围堰
  13913. - 河道
  13914. - 清淤段
  13915. - 摘要: 本发明提供一种基于响应面法的页岩油水平井多段压裂生产历史拟合方法,包括:步骤1,建立页岩油水平井多段压裂油藏数值模拟模型,收集具有不确定性的油藏地质参数;步骤2,设定不确定性参数的取值范围;步骤3,设定目标函数及自变量,利用响应面优化法设计敏感性实验方案;步骤4,统计油藏数值模拟计算结果,分析不确定性参数的敏感性程度;步骤5,选用敏感性强的油藏地质参数,开展页岩油水平井多段压裂生产历史拟合。该基于响应面法的页岩油水平井多段压裂生产历史拟合方法具有较好的操作性,能够有效识别敏感性强的油藏地质参数,可以大幅度降低参数优选和历史拟合的工作量,为水平页岩油多段压裂的优化设计奠定基础。
  13916. 结果:
  13917. 制造工艺类:
  13918. - 多段压裂
  13919. 性能指标类:
  13920. - 敏感性程度
  13921. - 生产历史拟合
  13922. 技术参数类:
  13923. - 不确定性参数
  13924. - 油藏地质参数
  13925. - 目标函数
  13926. - 自变量
  13927. 技术特征类:
  13928. - 响应面法
  13929. - 敏感性实验方案
  13930. - 油藏数值模拟模型
  13931. - 页岩油水平井多段压裂
  13932. - 摘要: 本发明提供一种凝析气藏中的凝析油含量确定方法及系统。该凝析气藏中的凝析油含量确定方法包括:根据地面累积凝析油采集量、凝析油原始地质储量和地层析出凝析油质量确定凝析油储量;确定凝析气的体积系数、凝析气藏孔隙体积、凝析气藏饱和度参数和凝析气藏水蒸气含量;根据凝析油储量、凝析气的体积系数、凝析气藏孔隙体积、凝析气藏饱和度参数和凝析气藏水蒸气含量确定凝析油含量。本发明可以方便快捷地确定凝析气藏中的凝析油含量,为凝析气藏的开发提供技术支撑。
  13933. 结果:
  13934. 专利法律实体类: []
  13935. 制造工艺类: []
  13936. 功能属性类:
  13937. - 凝析油含量
  13938. 性能指标类: []
  13939. 技术参数类:
  13940. - 凝析气的体积系数
  13941. - 凝析气藏孔隙体积
  13942. - 凝析气藏水蒸气含量
  13943. - 凝析气藏饱和度参数
  13944. - 凝析油原始地质储量
  13945. - 地层析出凝析油质量
  13946. - 地面累积凝析油采集量
  13947. 技术特征类:
  13948. - 凝析油储量
  13949. - 凝析油含量确定方法
  13950. 材料类:
  13951. - 凝析气
  13952. - 凝析油
  13953. - 水蒸气
  13954. 特殊构造类:
  13955. - 凝析气藏
  13956. 结构部件类: []
  13957. 规范标准类: []
  13958. - 摘要: 本公开涉及一种油微区的组分分布确定方法及装置、电子设备及存储介质,涉及勘探开发技术领域,所述的油微区的组分分布确定方法,包括:获取岩石样品中原油不同组分对应的热解温度下三维数据,所述三维数据至少包括岩石骨架及三维荧光数据;根据所述不同组分对应的热解温度下的三维数据确定不同组分的体积含量及分布。本公开实施例可实现岩石油微区的组分含量及分布的测量。
  13959. 结果:
  13960. 功能属性类:
  13961. - 组分含量及分布的测量
  13962. 技术参数类:
  13963. - 三维数据
  13964. - 三维荧光数据
  13965. - 体积含量
  13966. - 热解温度
  13967. 技术特征类:
  13968. - 油微区的组分分布确定方法
  13969. 结构部件类:
  13970. - 岩石骨架
  13971. - 摘要: 本公开涉及一种油微区的组分分布确定方法及装置、电子设备及存储介质,涉及勘探开发技术领域,所述的油微区的组分分布确定方法,包括:获取岩石样品中原油不同组分对应的热解温度下三维数据,所述三维数据至少包括岩石骨架及三维荧光数据;根据所述不同组分对应的热解温度下的三维数据确定不同组分的体积含量及分布。本公开实施例可实现岩石油微区的组分含量及分布的测量。
  13972. 结果:
  13973. 功能属性类:
  13974. - 组分含量及分布的测量
  13975. 性能指标类:
  13976. - 组分含量
  13977. 技术参数类:
  13978. - 三维数据
  13979. - 三维荧光数据
  13980. - 体积含量
  13981. - 热解温度
  13982. 技术特征类:
  13983. - 油微区的组分分布确定方法
  13984. 结构部件类:
  13985. - 岩石骨架
  13986. - 摘要: 本发明公开了一种交直流混合激励下的铁磁材料的异常损耗计算方法,包括以下步骤:对铁磁材料施加单频正弦有偏磁的激励时,分离得到相应的异常损耗数值,而后由所述异常损耗数值中提取异常损耗的统计参数;对所述统计参数进行分析,并通过数值拟合得到多次谐波叠加且有直流偏磁时所需的统计参数的函数;根据函数得到异常损耗对应的磁场的改进的表达式;基于场和能量的对应关系,以及改进的表达式得到改进的异常损耗计算模型。其通过获得统计参数的函数形式对异常损耗对应的磁场表达式进行改进,再基于场和能量的对应关系,得到改进的异常损耗计算方法,不仅能够应用于复杂激励下异常损耗的计算,还使得计算结果更为准确。 来源:马
  13987. 克 数 据 网
  13988. 结果:
  13989. 功能属性类:
  13990. - 场和能量的对应关系
  13991. 性能指标类:
  13992. - 异常损耗
  13993. 技术参数类:
  13994. - 函数
  13995. - 异常损耗数值
  13996. - 改进的异常损耗计算模型
  13997. - 磁场表达式
  13998. - 统计参数
  13999. 技术特征类:
  14000. - 交直流混合激励
  14001. - 单频正弦有偏磁的激励
  14002. - 多次谐波叠加
  14003. - 直流偏磁
  14004. 材料类:
  14005. - 铁磁材料
  14006. - 摘要: 本发明公开了一种交直流混合激励下的铁磁材料的异常损耗计算方法,包括以下步骤:对铁磁材料施加单频正弦有偏磁的激励时,分离得到相应的异常损耗数值,而后由所述异常损耗数值中提取异常损耗的统计参数;对所述统计参数进行分析,并通过数值拟合得到多次谐波叠加且有直流偏磁时所需的统计参数的函数;根据函数得到异常损耗对应的磁场的改进的表达式;基于场和能量的对应关系,以及改进的表达式得到改进的异常损耗计算模型。其通过获得统计参数的函数形式对异常损耗对应的磁场表达式进行改进,再基于场和能量的对应关系,得到改进的异常损耗计算方法,不仅能够应用于复杂激励下异常损耗的计算,还使得计算结果更为准确。
  14007. 结果:
  14008. 功能属性类:
  14009. - 异常损耗计算方法
  14010. - 改进的异常损耗计算模型
  14011. 技术参数类:
  14012. - 函数
  14013. - 异常损耗数值
  14014. - 磁场的改进的表达式
  14015. - 统计参数
  14016. 技术特征类:
  14017. - 交直流混合激励
  14018. - 单频正弦有偏磁的激励
  14019. - 多次谐波叠加且有直流偏磁
  14020. 材料类:
  14021. - 铁磁材料
  14022. - 摘要: 本发明提供一种自动避障的地震采集震源随机优化设计方法,该自动避障的地震采集震源随机优化设计方法包括:步骤1:根据实际情况确定规则采集震源的物理位置点;步骤2:根据实际地表情况计算障碍物对应的震源数量;步骤3:选取优化算子,确定随机采样分组长度和分组数;步骤4:以障碍物处不布设震源作为约束生成多组随机采样矩阵;步骤5:选取数据重建变换空间并计算随机采样矩阵的相关系数;步骤6:寻找相关系数最小的随机采样矩阵即为震源布设位置。该自动避障的地震采集震源随机优化设计方法充分考虑地表障碍条件,降低震源数量,同时又能保证高精度的地震数据重建,达到油气勘探降本增效的目的。
  14023. 结果:
  14024. 专利法律实体类: []
  14025. 制造工艺类:
  14026. - 随机采样矩阵生成
  14027. 功能属性类:
  14028. - 油气勘探
  14029. - 降本增效
  14030. 性能指标类:
  14031. - 高精度
  14032. 技术参数类:
  14033. - 分组数
  14034. - 相关系数
  14035. - 随机采样分组长度
  14036. - 震源数量
  14037. 技术特征类:
  14038. - 地震采集震源
  14039. - 数据重建
  14040. - 自动避障
  14041. - 随机优化设计
  14042. - 高精度
  14043. 特殊构造类:
  14044. - 障碍物
  14045. - 震源布设位置
  14046. 结构部件类: []
  14047. 规范标准类: []
  14048. - 摘要: 本申请公开了基于智能预测建模的纸品生产工艺控制方法,首先依据纸品的生产工艺参数和对应产出的纸品的性能参数,建立纸品生产预测模型,然后在纸品生产前通过纸品生产预测模型预测出与工艺参数目标值对应的产出纸品的产前预测性能参数,若该产前预测性能参数在达标范围内则按照工艺参数目标值进行工艺参数设置,并且在纸品生产过程中实时监测生产工艺参数,并通过纸品生产预测模型预测产出纸品的产中预测性能参数,若该产中预测性能参数未在达标范围内,则对相应生产工艺参数进行反馈调节直到达标范围被满足。该方法避免了人工操作时可能产生的误操作,并在发现质量结果不满足要求时及时对生产条件进行调整,能够快速将参数调整至正确值。
  14049. 结果:
  14050. 制造工艺类:
  14051. - 纸品生产工艺控制方法
  14052. 功能属性类:
  14053. - 实时监测
  14054. - 智能预测建模
  14055. 性能指标类:
  14056. - 性能参数
  14057. 技术参数类:
  14058. - 产中预测性能参数
  14059. - 产前预测性能参数
  14060. - 工艺参数目标值
  14061. - 达标范围
  14062. 技术特征类:
  14063. - 反馈调节
  14064. - 纸品生产预测模型
  14065. - 摘要: 本申请实施例公开了一种预测井下压力的方法,包括:获取预定的初始参数,根据所述初始参数计算目标深度的钻井液密度;根据所计算出的钻井液密度,计算目标深度的压力损失;根据该目标深度的压力损失、钻井液密度计算该目标深度的压力。通过本公开的方案,可以预测井筒内的井下压力分布。
  14066. 结果:
  14067. 功能属性类:
  14068. - 预测
  14069. 技术参数类:
  14070. - 井下压力
  14071. - 初始参数
  14072. - 压力损失
  14073. - 目标深度
  14074. - 钻井液密度
  14075. 技术特征类:
  14076. - 压力分布
  14077. - 预测井下压力
  14078. 材料类:
  14079. - 钻井液
  14080. 结构部件类:
  14081. - 井筒
  14082. - 摘要: 本申请实施例公开了一种蒸汽驱油藏生产动态数据的确定方法和装置,包括:确定各连通单元的传导率和各井点的井指数,计算各井点在控制体积内的平均压力;根据该井点控制体积内的平均压力确定各连通单元上的注入量和采出量,并确定各连通单元上的源汇项;根据所确定的源汇项,采用蒸汽驱油藏的物质平衡方程与能量守恒方程计算本时间节点上该井点的相关动态数据;根据所计算出的相关动态数据分别更新各连通单元的传导率和各井点的井指数,采用更新后的传导率和井指数对下一个预设的时间节点进行上述计算操作;当针对所有预设的时间节点已执行上述计算操作后,将各井点的将各井点的生产动态数据、油藏三相饱和度及温度的分布输出。
  14083. 结果:
  14084. 专利法律实体类:
  14085. - 本申请实施例
  14086. 制造工艺类: []
  14087. 功能属性类:
  14088. - 分布输出
  14089. - 生产动态数据
  14090. 性能指标类: []
  14091. 技术参数类:
  14092. - 三相饱和度
  14093. - 井指数
  14094. - 传导率
  14095. - 动态数据
  14096. - 平均压力
  14097. - 注入量
  14098. - 温度
  14099. - 源汇项
  14100. - 采出量
  14101. 技术特征类:
  14102. - 物质平衡方程
  14103. - 能量守恒方程
  14104. - 蒸汽驱油藏
  14105. 材料类: []
  14106. 特殊构造类:
  14107. - 井点
  14108. - 控制体积
  14109. - 时间节点
  14110. - 连通单元
  14111. 结构部件类: []
  14112. 规范标准类: []
  14113. - 摘要: 本发明公开了一种喷发岩的有利储层识别方法及系统,该方法包括:获取钻井过程中的岩屑资料,根据岩屑资料选取岩屑样品,对岩屑样品进行鉴定分析,得到喷发岩的岩屑样品,并确定对应的火山岩层段;根据火山岩层段选取标准层,采用趋势面分析方法对标准层的测井曲线进行标准化处理,得到标准化曲线;根据标准化曲线进行曲线重构;在重构曲线上确定火山岩基值及围岩基值,根据火山岩基值及围岩基值确定喷发岩的有利储层发育段;对钻井过程中的岩屑资料进行岩屑观察并进行荧光实验确定含油气性,根据含油气性及气测资料进行处理分析并重构,得到有利油气发育段;根据有利储层发育段及有利油气发育段,得到喷发岩的有利储层识别结果。
  14114. 结果:
  14115. 专利法律实体类: []
  14116. 制造工艺类:
  14117. - 荧光实验
  14118. - 趋势面分析方法
  14119. 功能属性类:
  14120. - 含油气性
  14121. 性能指标类: []
  14122. 技术参数类:
  14123. - 围岩基值
  14124. - 岩屑资料
  14125. - 标准化曲线
  14126. - 气测资料
  14127. - 测井曲线
  14128. - 火山岩基值
  14129. 技术特征类:
  14130. - 喷发岩的有利储层识别结果
  14131. - 有利储层发育段
  14132. - 有利油气发育段
  14133. 材料类:
  14134. - 喷发岩
  14135. - 围岩
  14136. - 火山岩
  14137. 特殊构造类: []
  14138. 结构部件类: []
  14139. 规范标准类:
  14140. - 标准层
  14141. - 摘要: 本发明中公开了一种水产动物粪便成形程度的鉴定方法,包括以下步骤:饲喂水产动物3-5小时后,收集水产动物的粪便;检测粪便形态,粪便溶失率C和粪便颗粒粒径X三个指标;建立水产动物粪便成形程度的评价模型,结合步骤S2中的三个指标对水产动物粪便成形程度进行鉴定评价。本发明还公开了该鉴定评价方法在饲料筛选中的应用。本发明对粪便形态、粪便溶失率C和粪便颗粒粒径X三个指标进行检测,建立粪便成形程度的评价模型,可以准确的评价粪便的成形程度,有效的提高粪便成形程度鉴定结果的可靠性,并为后续筛选饲料的工作提供评判标准,具有重要的指导意义。
  14142. 结果:
  14143. 功能属性类:
  14144. - 鉴定方法
  14145. - 饲料筛选
  14146. 性能指标类:
  14147. - 粪便成形程度
  14148. 技术参数类:
  14149. - 粪便溶失率C
  14150. - 粪便颗粒粒径X
  14151. 技术特征类:
  14152. - 粪便形态
  14153. - 评价模型
  14154. - 摘要: 本发明公开了一种风力发电机传动齿轮的不均载系数校核工具,该工具为基于Matlab开发的风机传动齿轮的不均载系数校核工具,用于风力发电机齿轮研发设计制造与认证阶段,该工具区分有二大模块,分别为齿轮间不均载系数校核模块和齿轮齿宽不均载系数校核模块。本发明的校核工具从不同观点用不同方法有效合理的评估齿轮不均载系数对齿轮受载的影响,更好服务于风力发电机齿轮的研发及加工制造,提高风机发电机组设计的可靠性。
  14155. 结果:
  14156. 制造工艺类:
  14157. - 加工制造
  14158. - 研发设计制造
  14159. 功能属性类:
  14160. - 提高风机发电机组设计的可靠性
  14161. - 评估齿轮不均载系数
  14162. 性能指标类:
  14163. - 齿轮受载
  14164. 技术参数类:
  14165. - 不均载系数
  14166. 技术特征类:
  14167. - 校核工具
  14168. - 齿轮间不均载系数校核模块
  14169. - 齿轮齿宽不均载系数校核模块
  14170. 结构部件类:
  14171. - 传动齿轮
  14172. - 齿轮
  14173. - 摘要: 本发明公开了一种热轧宽带钢生产工艺的设计方法,所述设计方法包括如下步骤:1)对钢铁厂的生产数据进行统计分析,建立钢种的成份平均值、轧制工艺参数与物理力学性能平均值的对应关系计算方程;2)遵循成本最优化、力学性能满足要求的原则,根据1)所提供的方程建立钢种成份、轧制工艺的设计模型:3)根据模型计算的钢种成份、操作工艺参数目标设定值和运行的操作偏差,确定实际生产工艺组织进行生产。本发明可减少技术人员劳动量、提高自动化水平并降低合金成本。
  14174. 结果:
  14175. 专利法律实体类: []
  14176. 制造工艺类:
  14177. - 生产工艺
  14178. - 轧制工艺
  14179. 功能属性类:
  14180. - 力学性能
  14181. - 成本最优化
  14182. 性能指标类:
  14183. - 物理力学性能
  14184. 技术参数类:
  14185. - 成份平均值
  14186. - 操作偏差
  14187. - 操作工艺参数目标设定值
  14188. - 物理力学性能平均值
  14189. - 轧制工艺参数
  14190. 技术特征类:
  14191. - 热轧宽带钢生产工艺
  14192. - 设计方法
  14193. 材料类:
  14194. - 合金
  14195. - 钢种
  14196. 特殊构造类: []
  14197. 结构部件类: []
  14198. 规范标准类: []
  14199. - 摘要: 本发明公开了一种热轧宽带钢生产工艺的设计方法,所述设计方法包括如下步骤:1)对钢铁厂的生产数据进行统计分析,建立钢种的成份平均值、轧制工艺参数与物理力学性能平均值的对应关系计算方程;2)遵循成本最优化、力学性能满足要求的原则,根据1)所提供的方程建立钢种成份、轧制工艺的设计模型:3)根据模型计算的钢种成份、操作工艺参数目标设定值和运行的操作偏差,确定实际生产工艺组织进行生产。本发明可减少技术人员劳动量、提高自动化水平并降低合金成本。
  14200. 结果:
  14201. 专利法律实体类:
  14202. - 本发明
  14203. 制造工艺类:
  14204. - 热轧
  14205. - 生产工艺
  14206. - 轧制工艺
  14207. 功能属性类:
  14208. - 力学性能
  14209. - 成本最优化
  14210. 性能指标类:
  14211. - 物理力学性能
  14212. 技术参数类:
  14213. - 成份平均值
  14214. - 操作工艺参数
  14215. - 物理力学性能平均值
  14216. - 轧制工艺参数
  14217. 技术特征类:
  14218. - 热轧宽带钢
  14219. - 设计模型
  14220. 材料类:
  14221. - 合金
  14222. - 钢种
  14223. 特殊构造类: []
  14224. 结构部件类: []
  14225. 规范标准类: []
  14226. - 摘要: 本发明提供一种风电叶片叶根铺层设计方法及风电叶片叶根结构,其中风电叶片叶根铺层设计方法包括:根据叶根部位载荷分布,将叶根部位划分为多个区域;根据各区域的载荷特点,分别确定各区域的铺层参数。本发明提供的一种风电叶片叶根铺层设计方法及风电叶片叶根结构,提出根据叶根部位的载荷分布采用增强层的分区域设计铺设,从而可根据实际受载特点,对叶根不同部位的增强层设计进行优化,可使叶根增强层提供叶根刚度的同时,实现轻量化设计,有利于减少铺层材料用量、降低成本以及减轻重量。
  14227. 结果:
  14228. 功能属性类:
  14229. - 刚度
  14230. - 载荷分布
  14231. 性能指标类:
  14232. - 轻量化
  14233. 技术参数类:
  14234. - 铺层参数
  14235. 技术特征类:
  14236. - 轻量化设计
  14237. 结构部件类:
  14238. - 叶根
  14239. - 增强层
  14240. - 风电叶片
  14241. - 摘要: 本发明涉及车辆底盘调校技术领域,公开了一种减振器阀系的调校方法,通过对安装有待调校的减振器的样车进行实车主观评价,并根据实车主观评价结果调整减振器阀系的结构,同时控制减振器阀系的调校系数满足预设的调校阈值条件,其中,所述调校系数包括低速空程系数和高速节流系数中的至少一种,低速空程系数用于判断减振器低速工作是否异响,避免后期性能验证时出现异响问题导致重复调校;高速节流系数用于避免由于压缩高速行程时被活塞节流,使得减振器开阀不顺,影响冲击舒适性的问题。本发明实施例通过引入减振器阀系的调校系数,可减少减振器调试方案的数量,以缩减调试周期,从而提升调校效率。
  14242. 结果:
  14243. 功能属性类:
  14244. - 冲击舒适性
  14245. - 异响问题
  14246. 性能指标类:
  14247. - 低速工作
  14248. - 高速行程
  14249. 技术参数类:
  14250. - 低速空程系数
  14251. - 调校阈值条件
  14252. - 高速节流系数
  14253. 技术特征类:
  14254. - 实车主观评价
  14255. - 调校方法
  14256. 结构部件类:
  14257. - 减振器
  14258. - 减振器阀系
  14259. - 活塞
  14260. - 摘要: 本发明公开了一种证券交易模拟方法和系统,属于计算机模拟技术领域,所述方法包括如下步骤:建立单个或者相互独立的多个交易所模拟实例,其中,每个交易所模拟实例启动一个进程,每个报盘都接入一个独立的交易所模拟实例;基于交易时间和交易业务两个维度建立交易撮合策略模型,其中,所述撮合策略模型包括全局成交策略模型和局部成交策略模型;根据接收到的用户申报订单的实例信息进行撮合策略模型匹配,并结合行情进行撮合模拟;根据用户申报订单的配置时间获取所对应的撮合模拟结果,生成申报清算文件。本发明能够满足证券交易测试使用简单、全时段、成交规则可配置的需求,提升证券交易测试效率与质量。
  14261. 结果:
  14262. 专利法律实体类: []
  14263. 制造工艺类: []
  14264. 功能属性类:
  14265. - 计算机模拟技术
  14266. - 证券交易模拟
  14267. - 证券交易测试
  14268. 性能指标类:
  14269. - 测试效率
  14270. - 测试质量
  14271. 技术参数类:
  14272. - 交易业务
  14273. - 交易时间
  14274. - 配置时间
  14275. 技术特征类:
  14276. - 交易所模拟实例
  14277. - 全局成交策略模型
  14278. - 局部成交策略模型
  14279. - 报盘
  14280. - 撮合模拟
  14281. - 撮合策略模型
  14282. - 用户申报订单
  14283. - 申报清算文件
  14284. - 行情
  14285. - 进程
  14286. 材料类: []
  14287. 特殊构造类: []
  14288. 结构部件类: []
  14289. 规范标准类: []
  14290. - 摘要: 本发明公开了一种短路电流计算方法及系统,本发明针对每个故障,先根据电力电子设备的最大电流变化量,计算短路电流,以避免漏判,然后针对短路电流超标的故障,基于时域仿真得到电力电子设备的实际电流变化量,对超标的短路电流进行修正,以避免误判,实现高比例电力电子化电力系统短路电流的计算,兼顾准确性、灵活性以及计算效率,为大电网短路电流安全快速评估提供技术支撑,满足工程应用要求。
  14291. 结果:
  14292. 专利法律实体类: []
  14293. 制造工艺类: []
  14294. 功能属性类:
  14295. - 准确性
  14296. - 灵活性
  14297. - 计算效率
  14298. 性能指标类: []
  14299. 技术参数类:
  14300. - 实际电流变化量
  14301. - 最大电流变化量
  14302. - 短路电流
  14303. 技术特征类:
  14304. - 大电网短路电流安全快速评估
  14305. - 时域仿真
  14306. - 电力电子化电力系统
  14307. - 短路电流计算方法
  14308. 材料类: []
  14309. 特殊构造类: []
  14310. 结构部件类: []
  14311. 规范标准类:
  14312. - 工程应用要求
  14313. - 摘要: 本发明提供一种二次供水设备供水稳定性的评价方法和系统,步骤A1,连续获取在给定压力下设备的出口压力数据;步骤A2,对出口压力数据进行预处理;步骤A3,根据给定压力和出口压力数据计算与供水稳定性相关的若干特征项的特征值;步骤A4,根据预设得分标准和特征值计算每一个特征项的单项得分;步骤A5对每一个特征项的单项得分进行处理得到设备的稳定性得分;步骤A6,根据稳定性得分得到设备的评价结果。通过分析设备的出口压力数据,合理评判设备的供水稳定性,为设备的节能增效、优化设备的PID参数设置、最大化地节能节水、以及设备的性能评估等提供重要参考依据。
  14314. 结果:
  14315. 功能属性类:
  14316. - 性能评估
  14317. - 节能增效
  14318. - 节能节水
  14319. 性能指标类:
  14320. - 供水稳定性
  14321. - 稳定性得分
  14322. 技术参数类:
  14323. - 出口压力数据
  14324. - 单项得分
  14325. - 特征值
  14326. - 稳定性得分
  14327. - 给定压力
  14328. 技术特征类:
  14329. - PID参数设置
  14330. - 供水稳定性
  14331. - 评价方法
  14332. - 评价系统
  14333. 结构部件类:
  14334. - 二次供水设备
  14335. - 出口压力数据
  14336. - 摘要: 本发明提供一种二次供水设备供水稳定性的评价方法和系统,步骤A1,连续获取在给定压力下设备的出口压力数据;步骤A2,对出口压力数据进行预处理;步骤A3,根据给定压力和出口压力数据计算与供水稳定性相关的若干特征项的特征值;步骤A4,根据预设得分标准和特征值计算每一个特征项的单项得分;步骤A5对每一个特征项的单项得分进行处理得到设备的稳定性得分;步骤A6,根据稳定性得分得到设备的评价结果。通过分析设备的出口压力数据,合理评判设备的供水稳定性,为设备的节能增效、优化设备的PID参数设置、最大化地节能节水、以及设备的性能评估等提供重要参考依据。
  14337. 结果:
  14338. 功能属性类:
  14339. - 评价方法
  14340. - 评价系统
  14341. 性能指标类:
  14342. - 性能评估
  14343. 技术参数类:
  14344. - 出口压力数据
  14345. - 单项得分
  14346. - 特征值
  14347. - 稳定性得分
  14348. - 给定压力
  14349. 技术特征类:
  14350. - 供水稳定性
  14351. - 节能增效
  14352. - 节能节水
  14353. 结构部件类:
  14354. - 二次供水设备
  14355. - 摘要: 本申请实施例提供一种夏比冲击功指标的确定方法、装置及设备,该方法包括:获取样品在第一环境中的第一断裂韧性;根据所述第一断裂韧性,确定所述样品在第一环境中的第一夏比冲击功指标;根据所述第一夏比冲击功指标,确定所述样品在第二环境中的第二断裂韧性;根据所述第一断裂韧性和所述第二断裂韧性,确定所述样品在所述第二环境中的敏感状态;根据所述敏感状态、所述第一夏比冲击功指标、所述第一断裂韧性、所述第二断裂韧性,确定所述样品在所述第二环境中的目标夏比冲击功指标。提高了石油管材使用的安全性。
  14356. 结果:
  14357. 性能指标类:
  14358. - 夏比冲击功指标
  14359. - 断裂韧性
  14360. 技术参数类:
  14361. - 敏感状态
  14362. - 目标夏比冲击功指标
  14363. - 第一夏比冲击功指标
  14364. - 第一断裂韧性
  14365. - 第二断裂韧性
  14366. 技术特征类:
  14367. - 敏感状态
  14368. - 摘要: 本发明实施例提供一种混凝土泵送设备的稳定工况识别方法,属于工程机械技术领域。所述混凝土泵送设备的稳定工况识别方法包括:获取所述泵送设备在施工过程中的工况数据;以及根据所获取的工况数据及预设的稳定工况识别原则,确定所述泵送设备的施工工况是否为稳定工况。以准确识别混凝土泵送设备的稳定施工状态,且可以提供统一的识别标准。
  14369. 结果:
  14370. 功能属性类:
  14371. - 稳定施工状态
  14372. 技术参数类:
  14373. - 工况数据
  14374. 技术特征类:
  14375. - 稳定工况识别方法
  14376. 结构部件类:
  14377. - 混凝土泵送设备
  14378. 规范标准类:
  14379. - 稳定工况识别原则
  14380. - 摘要: 本发明实施例提供一种混凝土泵送设备的稳定工况识别方法,属于工程机械技术领域。所述混凝土泵送设备的稳定工况识别方法包括:获取所述泵送设备在施工过程中的工况数据;以及根据所获取的工况数据及预设的稳定工况识别原则,确定所述泵送设备的施工工况是否为稳定工况。以准确识别混凝土泵送设备的稳定施工状态,且可以提供统一的识别标准。
  14381. 结果:
  14382. 功能属性类:
  14383. - 稳定施工状态
  14384. 技术参数类:
  14385. - 工况数据
  14386. 技术特征类:
  14387. - 稳定工况识别方法
  14388. 结构部件类:
  14389. - 泵送设备
  14390. 规范标准类:
  14391. - 稳定工况识别原则
  14392. - 摘要: 本申请公开了一种定制家居辅助设计方法、系统和存储介质,所述方法包括:获取待修改家居部件的关联部件;获取所述待修改家居部件的尺寸和所述关联部件的尺寸;获取所述待修改家居部件的尺寸修改操作;根据所述尺寸修改操作修改所述待修改家居部件的尺寸;根据所述尺寸修改操作关联修改所述关联部件的尺寸。本申请实施例在对待修改家居部件的尺寸操作过程中,会同时对待修改家居部件的尺寸和关联部件的尺寸进行修改,从而实现家居部件的尺寸的自适应修改,减少了家居设计师的设计操作难度,提高了定制家居的设计效率。本申请可广泛应用于家居设计技术领域中。
  14393. 结果:
  14394. 功能属性类:
  14395. - 自适应修改
  14396. - 设计效率
  14397. 技术参数类:
  14398. - 尺寸
  14399. - 尺寸修改操作
  14400. 技术特征类:
  14401. - 存储介质
  14402. - 定制家居辅助设计方法
  14403. - 系统
  14404. 结构部件类:
  14405. - 关联部件
  14406. - 待修改家居部件
  14407. - 摘要: 本文提供一种水平井轨迹分析方法、装置、设备和存储介质,其中方法包括:对水平井的目标区段所在地层进行划分,获得若干第一分层及各所述第一分层的参数数据;根据所述第一分层的参数数据对所述目标区段的轨迹进行分割,获得若干单元轨迹,每个所述单元轨迹分别对应一个所述第一分层;根据所述第一分层的参数数据对各所述单元轨迹进行投影,获取目标区段关于地层的分析图像。本文提供的方法操作简单便捷,并且图像不易产生错位、重叠;得到的分析图像不仅能够展示水平井目标区段的轨迹走向,还能够直观地展示各区段在地层中的相对位置关系,对于地质成图及水平井生产动态分析均具有重要的指导价值。
  14408. 结果:
  14409. 功能属性类:
  14410. - 相对位置关系
  14411. - 轨迹走向
  14412. 技术参数类:
  14413. - 参数数据
  14414. 技术特征类:
  14415. - 分析图像
  14416. - 地质成图
  14417. - 水平井轨迹分析方法
  14418. - 生产动态分析
  14419. 结构部件类:
  14420. - 单元轨迹
  14421. - 地层
  14422. - 水平井
  14423. - 目标区段
  14424. - 摘要: 本发明公开了一种基于轻量化BIM引擎的成本模拟及比对的实现方法,包括如下步骤:S1、工程结构对象的建立;S2、模型的预处理;S3、工程结构与模型对象的关联关系建立;S4、成本数据与工程结构对象关联关系的建立;S5、按照时间线获取任意时间点的成本集合;S6、获取成本集合中各构件的状态;S7、依据工程结构与模型对象关系;S8、开始模拟并多算对比。本发明能对工程结构为基础的成本预算、计划成本、实际成本快速建立模型与成本的关联关系,并且保证唯一性,并且能对大体量模型进行成本模拟及比对;具有低延迟无卡顿且不丢失构件着色;多算对比的方式可以按计划成本与实际成本、预算成本与实际成本分开模拟;进行多角度分析。
  14425. 结果:
  14426. 功能属性类:
  14427. - 多角度分析
  14428. - 成本模拟
  14429. - 成本比对
  14430. 性能指标类:
  14431. - 低延迟
  14432. - 无卡顿
  14433. 技术参数类:
  14434. - 实际成本
  14435. - 成本预算
  14436. - 计划成本
  14437. - 预算成本
  14438. 技术特征类:
  14439. - 关联关系
  14440. - 多算对比
  14441. - 构件着色
  14442. - 模型预处理
  14443. - 轻量化BIM引擎
  14444. 结构部件类:
  14445. - 工程结构对象
  14446. - 构件
  14447. - 摘要: 本发明涉及电源领域,特别涉及一种自动设置调频边界的方法和射频电源。本发明的方法对射频电源的输出电压和电流进行跳频采样,然后计算负载降阶模型参数矩阵,得到负载模型幅频曲线多项式方程,对多项式方程进行偏导求解,由此构建负载频率关系函数;求得使所述负载频率关系函数的值小于零的频率范围,所述频率范围的边界即调频边界;在调频边界内进行频率微调查找匹配频率。本发明能够自动计算调谐的频率边界,在边界内微调频率,能够快速实现频率调谐达到阻抗匹配,大大缩短了调谐时间,且不需要人工干预,可靠性高。
  14448. 结果:
  14449. 功能属性类:
  14450. - 可靠性高
  14451. - 快速实现
  14452. - 自动计算
  14453. 技术参数类:
  14454. - 匹配频率
  14455. - 电流
  14456. - 调频边界
  14457. - 负载模型幅频曲线多项式方程
  14458. - 负载降阶模型参数矩阵
  14459. - 负载频率关系函数
  14460. - 输出电压
  14461. - 阻抗匹配
  14462. - 频率范围
  14463. 技术特征类:
  14464. - 偏导求解
  14465. - 自动设置调频边界
  14466. - 跳频采样
  14467. - 频率微调
  14468. - 频率调谐
  14469. 结构部件类:
  14470. - 射频电源
  14471. - 摘要: 本发明公开了一种装配式室内中空非承重隔墙及其施工方法,装配式室内中空非承重隔墙包括预设天龙骨、预设地龙骨、第一墙板和第二墙板,第一墙板和第二墙板之间间隔有中空区域;第一墙板包括第一龙骨固定架、设置在第一龙骨固定架上的第一防火隔音层、位于第一防火隔音层两侧的第一铝箔纸层和第二铝箔纸层、固设于第一铝箔纸层外侧的第一保护层以及固设于第二铝箔纸层外侧的第二保护层;第二墙板包括第二龙骨固定架、设置在第二龙骨固定架上的第二防火隔音层、位于第二防火隔音层两侧的第三铝箔纸层和第四铝箔纸层、固设于第三铝箔纸层外侧的第三保护层以及固设于第四铝箔纸层外侧的第四保护层。本发明组装方便,具有良好的防火隔音效果。
  14472. 结果:
  14473. 功能属性类:
  14474. - 防火隔音效果
  14475. 材料类:
  14476. - 第一保护层
  14477. - 第一铝箔纸层
  14478. - 第一防火隔音层
  14479. - 第三保护层
  14480. - 第三铝箔纸层
  14481. - 第二保护层
  14482. - 第二铝箔纸层
  14483. - 第二防火隔音层
  14484. - 第四保护层
  14485. - 第四铝箔纸层
  14486. 结构部件类:
  14487. - 中空区域
  14488. - 第一墙板
  14489. - 第一龙骨固定架
  14490. - 第二墙板
  14491. - 第二龙骨固定架
  14492. - 装配式室内中空非承重隔墙
  14493. - 预设地龙骨
  14494. - 预设天龙骨
  14495. - 摘要: 本申请提供了一种确定致密油水平井分簇射孔位置的方法与装置。该方法包括:对预定区域内的致密油水平井油层进行分类,得到不同类型的油层;建立影响油层产量的因素数据库;获取单井各段实测产量;根据因素数据库和单井各段实测产量,确定不同时期、影响不同类型的油层的产量的主要因素;根据主要因素构建产能甜点模型;至少根据产能甜点模型,构建智能分簇模型;基于智能分簇模型确定最终分簇射孔位置。实现了对致密油水平井油层的个性化分析,使得确定的最终分簇射孔位置准确度较高。
  14496. 结果:
  14497. 功能属性类:
  14498. - 个性化分析
  14499. - 准确度
  14500. 性能指标类:
  14501. - 油层产量
  14502. 技术参数类:
  14503. - 单井各段实测产量
  14504. 技术特征类:
  14505. - 产能甜点模型
  14506. - 智能分簇模型
  14507. 结构部件类:
  14508. - 分簇射孔位置
  14509. - 水平井油层
  14510. - 摘要: 本发明公开了定价处理方法、装置、电子设备和存储介质,涉及云计算技术领域。该方法的一具体实施方式包括:接收客户端发送的定价请求,获取所述定价请求中用户标识、金融衍生品的定价类型和所述金融衍生品的交易信息;获取所述交易信息对应的市场参数,进而调用预设的转换模型生成市场要素值;基于所述用户标识、所述定价类型、所述交易信息和所述市场要素值从预设模型库中确定定价模型,将所述交易信息和所述市场要素值输入所述定价模型,计算所述金融衍生品的价格;向客户端发送所述金融衍生品的价格,以进行显示。该实施方式能够解决金融市场中衍生品定价与交易环节脱节,导致计算出的价格准确率较低,不能满足需求的问题。
  14511. 结果:
  14512. 专利法律实体类:
  14513. - 客户端
  14514. 功能属性类:
  14515. - 显示
  14516. - 计算
  14517. - 预设模型库
  14518. - 预设的转换模型
  14519. 性能指标类:
  14520. - 准确率
  14521. 技术特征类:
  14522. - 云计算技术
  14523. - 交易信息
  14524. - 价格
  14525. - 存储介质
  14526. - 定价处理方法
  14527. - 定价模型
  14528. - 定价类型
  14529. - 定价请求
  14530. - 市场参数
  14531. - 市场要素值
  14532. - 用户标识
  14533. - 电子设备
  14534. - 装置
  14535. - 转换模型
  14536. - 金融衍生品
  14537. - 摘要: 本发明属于电磁技术领域,具体涉及含应力和应变的JA磁滞模型参数识别方法。JA磁滞模型参数识别方法包括以下步骤:引入塑性应变至硅钢片;获取所述硅钢片的磁滞回线;根据所述硅钢片的磁滞回线计算峰值磁感应强度、矫顽力、剩磁与矫顽力的比值和磁滞损耗的实验值;根据所述磁性参数的峰值磁感应强度、矫顽力、剩磁与矫顽力的比值和磁滞损耗的实验值确定模型参数中a、k、α、C的值。通过本发明的含应力和应变的JA磁滞模型参数识别方法可以识别含应力和应变的JA磁滞模型参数,且本识别方法提高JA磁滞模型参数识别的精度和速度。
  14538. 结果:
  14539. 性能指标类:
  14540. - 精度
  14541. - 速度
  14542. 技术参数类:
  14543. - C
  14544. - a
  14545. - k
  14546. - α
  14547. - 剩磁与矫顽力的比值
  14548. - 峰值磁感应强度
  14549. - 矫顽力
  14550. - 磁滞损耗
  14551. 技术特征类:
  14552. - JA磁滞模型
  14553. - 磁滞回线
  14554. 材料类:
  14555. - 硅钢片
  14556. 结构部件类:
  14557. - 硅钢片
  14558. - 摘要: 本发明公开了一种地层气产量的监测方法、存储介质以及设备,应用于气体钻井过程,通过获取地层气的全烃含量;基于地层气的质量和气体钻井过程中注入气体的质量,构建全烃含量模型;基于全烃含量模型并引入气体状态方程得到地层气产量监测模型;从而通过将全烃含量、井口压强、注入气体摩尔质量、注入气体压缩因子,井口温度、井底压强、地层气摩尔质量、地层气压缩因子和井底温度输入地层气产量监测模型,进而确定出地层气产量。该方法引入了气体状态方程,充分考虑了气体的可压缩特性,构建了可进行动态分析的地层气产量监测模型,从而能够高效、精准的进行地层气产量监测,增加了地层气产量监测的可靠性,为后续进行高效钻井提供了有力保障。
  14559. 结果:
  14560. 专利法律实体类:
  14561. - 存储介质
  14562. - 监测方法
  14563. - 设备
  14564. 制造工艺类:
  14565. - 气体钻井
  14566. 功能属性类:
  14567. - 动态分析
  14568. - 地层气产量监测
  14569. 性能指标类:
  14570. - 可靠性
  14571. - 精准
  14572. - 高效
  14573. 技术参数类:
  14574. - 井口压强
  14575. - 井口温度
  14576. - 井底压强
  14577. - 井底温度
  14578. - 全烃含量
  14579. - 地层气压缩因子
  14580. - 地层气摩尔质量
  14581. - 注入气体压缩因子
  14582. - 注入气体摩尔质量
  14583. 技术特征类:
  14584. - 全烃含量模型
  14585. - 地层气产量监测模型
  14586. - 气体状态方程
  14587. 材料类:
  14588. - 地层气
  14589. - 注入气体
  14590. 特殊构造类: []
  14591. 结构部件类: []
  14592. 规范标准类: []
  14593. - 摘要: 本发明公开了暗河型气驱井组稳定驱替条件定量评价方法及电子设备,该方法包括:基于矿场资料,建立暗河储集体气驱概念模型;获得所述暗河储集体气驱概念模型的气相等效流度和油相等效流度;基于所述暗河储集体气驱概念模型的气相等效流度和油相等效流度,获得所述气驱概念模型的稳定驱替速度。本发明通过暗河储集体的气相等效流度和油相等效流度获得气驱概念模型的稳定驱替速度,计算简单快速且精准,通过暗河型井组的等效稳定驱替速度的计算,形成了双层暗河不同储集体发育位置驱替速度的图版,由此筛选出有利于气驱稳定驱替的地质条件,为选取气驱井组提供依据,延缓气窜,进而为实施重力辅助氮气驱技术提供理论支撑。
  14594. 结果:
  14595. 专利法律实体类: []
  14596. 制造工艺类:
  14597. - 重力辅助氮气驱技术
  14598. 功能属性类:
  14599. - 地质条件
  14600. - 气驱稳定驱替
  14601. - 稳定驱替条件
  14602. 性能指标类:
  14603. - 计算简单快速且精准
  14604. 技术参数类:
  14605. - 气相等效流度
  14606. - 油相等效流度
  14607. - 稳定驱替速度
  14608. - 等效稳定驱替速度
  14609. 技术特征类:
  14610. - 储集体发育位置
  14611. - 双层暗河
  14612. - 暗河储集体气驱概念模型
  14613. 材料类:
  14614. - 氮气
  14615. 特殊构造类:
  14616. - 暗河型气驱井组
  14617. 结构部件类: []
  14618. 规范标准类: []
  14619. - 摘要: 本申请公开了人工裂缝参数的获取方法、装置及设备,该方法包括获取页岩气井模型;获取页岩气井模型中人工裂缝参数的初始概率分布;基于初始概率分布,获取多个第一样本参数;基于页岩气井模型、多个第一样本参数以及参考拟合误差获取多个第二样本参数;基于多个第二样本参数以及页岩气井模型获取目标人工裂缝参数。该方法能够减少人工裂缝参数获取过程中的人为工作量,并提高人工裂缝参数获取结果的准确性。
  14620. 结果:
  14621. 专利法律实体类: []
  14622. 制造工艺类: []
  14623. 功能属性类: []
  14624. 性能指标类: []
  14625. 技术参数类:
  14626. - 人工裂缝参数
  14627. - 初始概率分布
  14628. - 参考拟合误差
  14629. - 目标人工裂缝参数
  14630. - 第一样本参数
  14631. - 第二样本参数
  14632. 技术特征类:
  14633. - 页岩气井模型
  14634. 材料类: []
  14635. 特殊构造类: []
  14636. 结构部件类: []
  14637. 规范标准类: []
  14638. - 摘要: 本公开提供了一种多重介质底水气藏水平井底水突破时间的确定方法及装置,属于油气开采领域。该方法包括建立地层的势分布模型;基于势分布模型建立地层势梯度模型和水平井产量模型;基于地层势梯度模型确定底水在垂向上的渗流速度;基于水平井产量模型确定气井的临界产量;基于渗流速度和临界产量确定底水突破时间。垂向上的渗流速度大小影响着底水突破的时间,在气井的产量达到或超过临界产量时,水平井才可能见水,而渗流速度和临界产量均与地层的渗透率有关,确定出的渗流速度和临界产量反应了地层不同区域的渗透率的影响,通过基于临界产量和渗流速度,从而能够确定出在多重介质底水气藏中,水平井较为准确的底水突破时间。
  14639. 结果:
  14640. 性能指标类:
  14641. - 垂向上的渗流速度
  14642. - 气井的产量
  14643. 技术参数类:
  14644. - 临界产量
  14645. - 势分布模型
  14646. - 地层势梯度模型
  14647. - 水平井产量模型
  14648. - 渗流速度
  14649. - 渗透率
  14650. 技术特征类:
  14651. - 多重介质
  14652. - 底水突破时间
  14653. 结构部件类:
  14654. - 底水气藏
  14655. - 水平井
  14656. - 摘要: 本发明提供了一种基于鲁棒性分析的声品质建模方法与装置。其中基于鲁棒性分析的声品质建模方法包括:采集空调器的声音信号;获取声音信号的主观评价结果并选定声音信号的客观参数;根据主观评价结果和客观参数建立声品质模型;以及对声品质模型进行鲁棒性分析,以验证声品质模型的稳健性并找到最优模型。本发明的方案,能够提供一种基于鲁棒性分析的声品质建模方法,从而得到具有稳健性的声品质模型。
  14657. 结果:
  14658. 专利法律实体类: []
  14659. 制造工艺类: []
  14660. 功能属性类:
  14661. - 主观评价结果
  14662. - 稳健性
  14663. 性能指标类: []
  14664. 技术参数类:
  14665. - 声音信号
  14666. - 客观参数
  14667. 技术特征类:
  14668. - 声品质模型
  14669. - 最优模型
  14670. - 鲁棒性分析
  14671. 材料类: []
  14672. 特殊构造类: []
  14673. 结构部件类: []
  14674. 规范标准类: []
  14675. - 摘要: 本发明提供了一种空调器的声品质评价方法与装置。其中空调器的声品质评价方法包括:采集空调器的声音信号;对声音信号进行主观评价,得到主观结果;对声音信号进行客观分析,得到客观结果;以及将主观结果与客观结果相结合,以得到声品质评价结果。本发明的方案,能够精确、有效地对空调器的声品质进行全面评价,运用声特征识别和主观评价结果相结合,在进行主观评价样本的选择时,提升声音样本选择效率;保证声音样本的全面性、丰富性;在进行主观评价结果分析时,可以交叉验证结果数据的有效性和准确性。
  14676. 结果:
  14677. 功能属性类:
  14678. - 交叉验证
  14679. 性能指标类:
  14680. - 丰富性
  14681. - 全面性
  14682. - 准确性
  14683. - 有效
  14684. - 有效性
  14685. - 精确
  14686. 技术参数类:
  14687. - 主观结果
  14688. - 声品质评价结果
  14689. - 声音信号
  14690. - 客观结果
  14691. 技术特征类:
  14692. - 主观评价
  14693. - 声特征识别
  14694. - 客观分析
  14695. 结构部件类:
  14696. - 空调器
  14697. - 摘要: 本发明涉及车辆技术领域,公开了一种空气压强的测试方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取车门密封条的参数信息和当前方向;根据预设分离策略和参数信息沿着当前方向进行分离,得到各离散长度对应的体积;对各离散长度对应的体积进行计算,得到车门密封条的目标体积;根据目标体积和预设车门关闭速度变化率建立预设空气压强测试模型;基于预设空气压强测试模型对参数信息中的空气压强进行测试,以得到测试结果,通过将车门密封条按照其长度的当前方向进行分离,分别得到个离散长度的体积,基于体积和预设车门关闭速度变化率的预设空气压强测试模型对空气压强进行测试,从而能够有效测得车门密封条泡管的空气压强,并提高用户的体验感。
  14698. 结果:
  14699. 性能指标类:
  14700. - 空气压强
  14701. 技术参数类:
  14702. - 体积
  14703. - 参数信息
  14704. - 当前方向
  14705. - 目标体积
  14706. - 离散长度
  14707. - 空气压强
  14708. - 车门关闭速度变化率
  14709. 技术特征类:
  14710. - 预设分离策略
  14711. - 预设空气压强测试模型
  14712. 结构部件类:
  14713. - 泡管
  14714. - 车门密封条
  14715. - 摘要: 本发明涉及一种窄搭接电阻焊机焊接能力评估方法,依次包括如下步骤:收集电阻焊机的设备参数;收集带钢和焊接工艺参数;计算熔核高度和焊接所需总热量;计算焊缝处总电阻;计算得到焊缝处产生的有效热量,并计算得到目标函数值;判断目标函数值是否满足条件,如否则评估结果为不符合焊接要求,如是则计算电阻焊机机架横梁和立柱的内侧应力和外侧应力,再判断内侧应力和外侧应力是否满足条件,如是则评估结果为符合焊接要求,如否则焊接参数超出电阻焊机能力。本发明能对电阻焊机能够焊接的极限强度、宽度和厚度进行评估从而得出极限规格产品和瓶颈,能保证焊缝质量,并提高实际生产效率。
  14716. 结果:
  14717. 制造工艺类:
  14718. - 焊接
  14719. 功能属性类:
  14720. - 实际生产效率
  14721. - 极限规格产品
  14722. - 焊接能力评估
  14723. - 瓶颈
  14724. 性能指标类:
  14725. - 不符合焊接要求
  14726. - 焊接参数超出电阻焊机能力
  14727. - 符合焊接要求
  14728. 技术参数类:
  14729. - 内侧应力
  14730. - 厚度
  14731. - 外侧应力
  14732. - 宽度
  14733. - 有效热量
  14734. - 极限强度
  14735. - 焊接工艺参数
  14736. - 焊接所需总热量
  14737. - 焊缝处总电阻
  14738. - 熔核高度
  14739. - 目标函数值
  14740. - 设备参数
  14741. 技术特征类:
  14742. - 焊缝质量
  14743. - 窄搭接电阻焊机
  14744. 材料类:
  14745. - 带钢
  14746. 结构部件类:
  14747. - 电阻焊机机架横梁
  14748. - 电阻焊机机架立柱
  14749. - 摘要: 本发明公开了一种基于规则文件的变电站智能装置ICD模型的校验方法,包括:使用XML解析库对智能装置ICD模型进行XML格式合法性校验;使用IEC61850的schema规则文件对智能装置ICD模型进行语法、语义校验;选择已有或新定义智能装置ICD模型规范性校验规则文件,解析所述校验规则文件形成校验规则数据结构,并使用所述校验规则数据结构对智能装置ICD模型进行模型规范性校验;输出校验结果。本发明在不改变应用程序的前提下,通过新增或修订规则文件来满足新的校验需求,最大限度减少了校验工具的重复开发工作量,确保使用同一个校验工具持续适应多类型智能装置的ICD模型校验不断变化的校验需求。
  14750. 结果:
  14751. 专利法律实体类: []
  14752. 制造工艺类: []
  14753. 功能属性类:
  14754. - 校验工具
  14755. - 校验方法
  14756. 性能指标类: []
  14757. 技术参数类:
  14758. - XML格式合法性校验
  14759. - 模型规范性校验
  14760. - 语法、语义校验
  14761. 技术特征类:
  14762. - 变电站智能装置ICD模型
  14763. - 校验规则数据结构
  14764. 材料类: []
  14765. 特殊构造类: []
  14766. 结构部件类: []
  14767. 规范标准类:
  14768. - IEC61850
  14769. - 摘要: 本申请公开了一种天线的等效集总参数的估计方法,其中所述天线工作在工作角频率ω,所述天线包括正输入端及负输入端,所述天线的等效模型包括:电容等效的耦接于所述天线的所述正输入端和所述天线的所述负输入端之间;以及电阻以及电感等效的串接于所述天线的所述正输入端和所述天线的所述负输入端之间,其中所述天线的所述等效集总参数包括所述电容的电容值,所述电阻的电阻值以及所述电感的电感值,所述方法包括:得到所述天线在工作角频率下,从所述天线的所述正输入端及所述负输入端往所述天线看进去的阻抗值;以及依据所述阻抗值,得到所述电阻值。
  14770. 结果:
  14771. 性能指标类:
  14772. - 阻抗值
  14773. 技术参数类:
  14774. - 工作角频率ω
  14775. - 电容值
  14776. - 电感值
  14777. - 电阻值
  14778. - 阻抗值
  14779. 技术特征类:
  14780. - 等效模型
  14781. - 等效集总参数
  14782. 结构部件类:
  14783. - 正输入端
  14784. - 负输入端
  14785. - 摘要: 本发明公开了一种悬架推拉杆的设计参数确定方法、装置及存储介质,其中,方法部分包括:获取包含电磁式主动悬架的整车联合仿真模型,根据整车联合仿真模型和控制器仿真模型建立悬架闭环控制系统,并获取车辆行驶路面的路面形态谱,将路面形态谱输入悬架闭环控制系统中,并调节控制器仿真模型,以获取悬架闭环控制系统输出的路面形态谱对应的仿真载荷谱,根据路面形态谱对应的仿真载荷谱计算出电磁式主动悬架中推拉杆的目标设计参数;本发明中,可通过悬架闭环控制系统对整车在实际路面上行驶时的主动悬架受力情况进行仿真模拟,以获得较为准确的推拉杆受力载荷谱,进而可计算出准确的推拉杆设计参数,使得设计出的推拉杆能够满足实际需求。
  14786. 结果:
  14787. 功能属性类:
  14788. - 主动悬架
  14789. 技术参数类:
  14790. - 仿真载荷谱
  14791. - 受力载荷谱
  14792. - 目标设计参数
  14793. - 设计参数
  14794. - 路面形态谱
  14795. 技术特征类:
  14796. - 仿真模拟
  14797. - 受力情况
  14798. 结构部件类:
  14799. - 悬架推拉杆
  14800. - 悬架闭环控制系统
  14801. - 控制器仿真模型
  14802. - 整车联合仿真模型
  14803. - 电磁式主动悬架
  14804. - 摘要: 本发明实施例提供一种钻井液密度的确定方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:获取待测盐岩地层区域中目标钻井深度对应的盐岩的最大水平主应力、最小水平主应力、目标温度以及目标蠕变速率;将最大水平主应力、最小水平主应力、目标温度以及目标蠕变速率输入预设的安全钻井液压力计算模型,以确定安全钻井液压力;根据安全钻井液压力及预设的安全钻井液密度算法确定安全钻井液密度。本发明实施例的钻井液密度的确定方法,通过预设的安全钻井液压力计算模型可以确定出与目标钻井深度的盐岩匹配的安全钻井液压力。根据安全钻井液压力可以确定出与实际泥浆密度之间误差更小的安全钻井液密度,提高了安全钻井液密度准确性。
  14805. 结果:
  14806. 专利法律实体类:
  14807. - 产品
  14808. - 介质
  14809. - 装置
  14810. - 设备
  14811. 制造工艺类: []
  14812. 功能属性类:
  14813. - 钻井液密度确定方法
  14814. 性能指标类:
  14815. - 准确性
  14816. 技术参数类:
  14817. - 安全钻井液压力
  14818. - 安全钻井液密度
  14819. - 最大水平主应力
  14820. - 最小水平主应力
  14821. - 目标温度
  14822. - 目标蠕变速率
  14823. 技术特征类:
  14824. - 安全钻井液压力计算模型
  14825. - 安全钻井液密度算法
  14826. 材料类:
  14827. - 泥浆
  14828. - 盐岩
  14829. - 钻井液
  14830. 特殊构造类:
  14831. - 盐岩地层区域
  14832. 结构部件类: []
  14833. 规范标准类: []
  14834. - 摘要: 本发明公开了一种贷款收益率预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取当前时刻之前多个连续的时间间隔中每个时间间隔的贷款收益率;利用获取的多个时间间隔的贷款收益率创建ARIMA模型,得到相应的用于实现贷款收益率预测的预测模型;将预设时刻之前、距离所述预设时刻最近的多个连续时间间隔中,每个时间间隔的贷款收益率导入所述预测模型,确定所述预测模型输出的数据为预测所得的所述预设时刻所属时间间隔的贷款收益率。可见,本申请通过ARIMA模型学习历史上多个连续施加间隔的贷款收益率后,利用该ARIMA模型实现某时刻所属时间间隔的贷款收益率的预测,从而大大提高了预测便捷性及预测准确性。
  14835. 结果:
  14836. 性能指标类:
  14837. - 贷款收益率
  14838. 技术特征类:
  14839. - ARIMA模型
  14840. - 贷款收益率预测方法
  14841. - 预测模型
  14842. - 摘要: 本发明公开了一种O型圈防结晶设备及其应用;包括:带缺口的辊,收卷辊、放卷辊;带缺口的辊,所述缺口对应的相位角大小为42°~20°,所述缺口的辊的缺口对应O型圈;所述放卷辊缠绕有线状吸水棉,所述线状吸水棉从放卷辊出来后,穿过带缺口的辊的水平的缺口,然后收卷到收卷辊上;所述O型圈与线状吸水棉接触后,再经过竖向导向轮;线状吸水棉的的截面采用圆状。采用本申请的O型圈防结晶设备及其应用,能够有效了去除O型圈防结晶。
  14843. 结果:
  14844. 功能属性类:
  14845. - 防结晶
  14846. 技术参数类:
  14847. - 42°~20°
  14848. 技术特征类:
  14849. - 圆状截面
  14850. 材料类:
  14851. - 线状吸水棉
  14852. 结构部件类:
  14853. - O型圈
  14854. - 带缺口的辊
  14855. - 收卷辊
  14856. - 放卷辊
  14857. - 竖向导向轮
  14858. - 摘要: 本发明公开了一种基于动态特性电网节点聚类及频率安全分析方法及系统,将当前时刻电网中有功注入节点集划分为多个节点子集,生成该节点子集对应的节点有功扰动预想故障集,对其进行机电暂态时域仿真,并进行节点动态频率特性同调性识别;建立同调节点集的动态频率特性单机等值模型,对动态频率特性单机等值模型的参数进行辨识;建立频率安全在线分析低阶仿真模型,通过求解该模型获得预想故障暂态频率偏移最大值及其对应时刻。本发明建立了频率安全在线分析的低阶仿真模型,有效改善了平均系统频率低阶仿真模型的计算精度,可以满足具有明显时空分布特性的大型互联同步系统计算需求,为电力系统故障后暂态频率安全性的在线快速和精细化评估提供了依据。
  14859. 结果:
  14860. 功能属性类:
  14861. - 大型互联同步系统
  14862. - 精细化评估
  14863. 性能指标类:
  14864. - 时空分布特性
  14865. - 暂态频率安全性
  14866. - 计算精度
  14867. 技术参数类:
  14868. - 动态频率特性
  14869. - 有功注入
  14870. - 机电暂态时域仿真
  14871. - 频率偏移最大值
  14872. 技术特征类:
  14873. - 参数辨识
  14874. - 同调性识别
  14875. - 在线快速评估
  14876. - 频率安全分析
  14877. 结构部件类:
  14878. - 低阶仿真模型
  14879. - 单机等值模型
  14880. - 电网节点
  14881. - 节点子集
  14882. - 摘要: 本发明公开了一种管道三维加工设计方法,通过以下步骤完成:步骤1:制作焊点元件和等级;步骤2:利用步骤1制作的焊点元件和等级,在三维模型中进行管道加工设计;步骤3:对步骤2完成的管道模型进行处理,完成加工设计信息和管道三维模型的整合;步骤4:导出管道加工设计轴测图文件和数据表。本发明提高了管道加工设计的质量和效率。
  14883. 结果:
  14884. 专利法律实体类: []
  14885. 制造工艺类:
  14886. - 三维加工设计
  14887. - 管道加工设计
  14888. 功能属性类:
  14889. - 效率
  14890. - 质量
  14891. 性能指标类: []
  14892. 技术参数类:
  14893. - 等级
  14894. 技术特征类:
  14895. - 三维模型
  14896. - 加工设计信息
  14897. - 数据表
  14898. - 轴测图文件
  14899. 特殊构造类: []
  14900. 结构部件类:
  14901. - 焊点元件
  14902. - 管道
  14903. 规范标准类: []
  14904. - 摘要: 本发明实施例提供一种井筒裂缝参数确定方法、装置、设备、介质及产品,该方法包括:获取目标井筒的反射波幅度图像数据;根据所述反射波幅度图像数据和预设的小波函数确定分割阈值;根据所述分割阈值将所述反射波幅度图像数据分割为裂缝图像数据;从所述裂缝图像数据中提取各个目标裂缝数据集合对应的裂缝参数;所述目标裂缝数据集合为反射波幅度图像数据中目标井筒的裂缝对应的图像数据集合。本发明实施例的井筒裂缝参数确定方法,可以从分割出来的所述裂缝图像数据中提取各个目标裂缝数据集合对应的裂缝参数,提高了确定裂缝参数的准确性。
  14905. 结果:
  14906. 性能指标类:
  14907. - 准确性
  14908. 技术参数类:
  14909. - 分割阈值
  14910. - 反射波幅度图像数据
  14911. - 裂缝参数
  14912. 技术特征类:
  14913. - 小波函数
  14914. - 目标裂缝数据集合
  14915. - 裂缝图像数据
  14916. 结构部件类:
  14917. - 井筒
  14918. - 裂缝
  14919. - 摘要: 本申请提供的一种确定页岩地层潜在收益的方法、装置、设备及存储介质,包括:获取页岩地层的地质甜点参数和初始试气时的无阻流量;基于所述无阻流量和所述地质甜点参数确定目标地质甜点参数,其中,所述目标地质甜点参数与所述无阻流量之间的相关系数的绝对值大于或等于相关系数阈值;采用独立性权系数法确定各个目标地质甜点参数对应的权重信息;基于各个目标地质甜点参数和对应的权重信息,确定所述页岩地层的地质甜点;基于所述地质甜点确定所述页岩地层的初始产气量,基于所述初始产气量,利用潜在收益模型确定所述页岩地层的潜在收益,其中,所述潜在收益计算模型包括潜在收益与初始产气量的计算关系。
  14920. 结果:
  14921. 性能指标类:
  14922. - 潜在收益
  14923. 技术参数类:
  14924. - 初始产气量
  14925. - 地质甜点参数
  14926. - 无阻流量
  14927. - 权重信息
  14928. - 目标地质甜点参数
  14929. - 相关系数阈值
  14930. 技术特征类:
  14931. - 潜在收益模型
  14932. - 潜在收益计算模型
  14933. - 独立性权系数法
  14934. - 摘要: 本发明公开了一种直流偏置特性的计算方法、装置、设备及介质。该方法包括:获取目标金属磁粉芯的类型;从直流偏置特性计算模型的至少两组候选模型参数取值中,选择与所述目标金属磁粉芯的类型匹配的目标模型参数取值;基于所述直流偏置特性计算模型,根据所述目标模型参数取值,计算所述目标金属磁粉芯的直流偏置。本发明实施例可以确定所述直流偏置计算模型中的参数取值,通过所述直流偏置计算模型计算金属磁粉芯的直流偏置特性,可以提高金属磁粉芯的计算的准确率及效率,为直流偏置特性的计算提供了一种新思路。
  14935. 结果:
  14936. 专利法律实体类:
  14937. - 本发明实施例
  14938. 制造工艺类: []
  14939. 功能属性类:
  14940. - 介质
  14941. - 装置
  14942. - 计算方法
  14943. - 设备
  14944. 性能指标类:
  14945. - 准确率
  14946. - 效率
  14947. 技术参数类:
  14948. - 模型参数取值
  14949. - 直流偏置特性
  14950. 技术特征类:
  14951. - 直流偏置特性计算模型
  14952. - 直流偏置计算模型
  14953. 材料类:
  14954. - 金属磁粉芯
  14955. 特殊构造类: []
  14956. 结构部件类: []
  14957. 规范标准类: []
  14958. - 摘要: 本发明提供一种油藏压驱开发最优注水量的计算方法,包括:通过油藏综合压缩系数计算并建立压驱注水量与地层压力变化量之间的关系图版;通过油藏动、净态经济评价参数确定油藏最小经济极限产能;根据油井产能计算公式,确定达到最小经济极限产能所需的最小极限生产压差;根据地层破裂压力、目前油藏压力确定最大极限生产压差;通过压驱注水量与地层压力变化量关系图版查找并确定最小、最大极限生产压差分别对应的最小、最大注水量;计算注水量取值范围内不同注水量对应的累积净现值;将最大累积净现值对应的注水量作为油藏压驱开发的最优注水量。该油藏压驱开发最优注水量的计算方法为油藏压驱开发合理注入参数的确定提供了一种途径。
  14959. 结果:
  14960. 功能属性类:
  14961. - 合理注入参数
  14962. - 经济评价参数
  14963. 技术参数类:
  14964. - 压驱注水量
  14965. - 地层压力变化量
  14966. - 最优注水量
  14967. - 最大极限生产压差
  14968. - 最大注水量
  14969. - 最小极限生产压差
  14970. - 最小注水量
  14971. - 最小经济极限产能
  14972. - 油藏综合压缩系数
  14973. - 累积净现值
  14974. 技术特征类:
  14975. - 地层破裂压力
  14976. - 油井产能计算公式
  14977. - 油藏压力
  14978. - 油藏压驱开发
  14979. - 摘要: 本发明公开了一种油页岩原位开采的方法,包括以下步骤:获取目标区域的岩心样品,并提取所述岩心样品的干酪根;对所述干酪根进行预设的升温速率的热解实验,获得所述热解实验的数据,所述热解实验的数据包括各所述升温速率、各实验温度、所述干酪根各产物在各温度下的产率;基于所述热解实验的数据和预构的热解产率模型,获得所述干酪根各产物的最大产率的加热温度;基于所述加热温度和预设的所述升温速率,获得所述油页岩原位开采的加热方案。本发明采用了合适的加热温度和升温速率,从而提高目标区域油页岩产率,以便最大程度的节约能源和提高产率,避免能源浪费。
  14980. 结果:
  14981. 专利法律实体类: []
  14982. 制造工艺类: []
  14983. 功能属性类:
  14984. - 提高产率
  14985. - 节约能源
  14986. - 避免能源浪费
  14987. 性能指标类:
  14988. - 最大产率
  14989. 技术参数类:
  14990. - 产率
  14991. - 加热温度
  14992. - 升温速率
  14993. - 实验温度
  14994. 技术特征类:
  14995. - 加热方案
  14996. - 原位开采
  14997. - 热解产率模型
  14998. - 热解实验
  14999. 材料类:
  15000. - 干酪根
  15001. - 油页岩
  15002. 特殊构造类:
  15003. - 岩心样品
  15004. 结构部件类: []
  15005. 规范标准类: []
  15006. - 摘要: 本发明提供了一种排水采气工艺优选方法及系统,属于油气田采气技术领域。所述方法根据井口压力和外输压力,以及全井筒临界携液进行判断,确定是否选用无补能排水采气工艺;如果选用无补能排水采气工艺,则根据适用性初选无补能排水采气工艺,并根据气井流入动态曲线和每种无补能排水采气工艺的工作曲线确定每种无补能排水采气工艺的压力适用界限和携液适用界限,最终根据每种无补能排水采气工艺的压力适用界限和携液适用界限获得优选的无补能排水采气工艺。利用本发明克服了目前排水采气工艺选择方法考虑因素欠缺,无法定量优选的不足,提高了排水采气工艺有效性,有效指导现场气井排水采气工艺选取和工艺介入时机。
  15007. 结果:
  15008. 功能属性类:
  15009. - 工艺介入时机
  15010. - 排水采气工艺优选
  15011. 技术参数类:
  15012. - 井口压力
  15013. - 全井筒临界携液
  15014. - 压力适用界限
  15015. - 外输压力
  15016. - 携液适用界限
  15017. 技术特征类:
  15018. - 工作曲线
  15019. - 无补能排水采气工艺
  15020. - 气井流入动态曲线
  15021. 结构部件类:
  15022. - 井口
  15023. - 全井筒
  15024. - 外输管道
  15025. - 摘要: 本申请提供一种油气井产能评价方法和装置,该方法包括:获取目标油气井中裂缝对应的裂缝参数以及应力参数,根据裂缝参数,获取裂缝对应的第一裂缝渗透率,根据应力参数,获取裂缝对应的正应力以及剪应力,根据裂缝对应的正应力、剪应力以及第一裂缝渗透率,确定目标油气井的目标裂缝渗透率,根据目标裂缝渗透率,获取目标油气井的产能。本申请能够更加准确地评价油气井产能。
  15026. 结果:
  15027. 功能属性类:
  15028. - 产能评价
  15029. 性能指标类:
  15030. - 产能
  15031. 技术参数类:
  15032. - 剪应力
  15033. - 应力参数
  15034. - 正应力
  15035. - 目标裂缝渗透率
  15036. - 第一裂缝渗透率
  15037. - 裂缝参数
  15038. 结构部件类:
  15039. - 油气井
  15040. - 裂缝
  15041. - 摘要: 本发明公开了一种驾驶员眼椭球模型生成方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:根据车型信息确定驾驶员的踵点坐标、R点坐标及躯干角信息;根据踵点坐标和R点坐标计算布置工具参考点坐标;根据眼椭球坐标参考点、布置工具参考点坐标、R点坐标及躯干角信息确定驾驶员的眼椭球形心点坐标;根据车型信息确定座椅前后移动距离,并根据座椅前后移动距离及眼椭球形心点坐标生成驾驶员的眼椭球模型。本发明通过获取眼椭球坐标参考点,之后根据眼椭球坐标参考点、布置工具参考点坐标、R点坐标及躯干角信息确定驾驶员的眼椭球形心点坐标,最后根据座椅前后移动距离及眼椭球形心点坐标生成驾驶员的眼椭球模型,实现了精准获取驾驶员的眼椭球模型。
  15042. 结果:
  15043. 功能属性类:
  15044. - 驾驶员眼椭球模型生成方法
  15045. 技术参数类:
  15046. - R点坐标
  15047. - 布置工具参考点坐标
  15048. - 座椅前后移动距离
  15049. - 眼椭球坐标参考点
  15050. - 眼椭球形心点坐标
  15051. - 眼椭球模型
  15052. - 踵点坐标
  15053. - 躯干角信息
  15054. 结构部件类:
  15055. - 座椅
  15056. - 摘要: 本发明公开了一种适用于小功率通讯设备的磁环选择方法,包括S1、建立等效电路模型;S2、预设最高频率f-0;S3、基于等效电路模型和最高频率f-0得到屏蔽f-0以上频率的电感量L;S4、初步选用第一磁环;S5、基于第一磁环参数和电感量L计算磁环所需缠绕的导线匝数N,以及,基于小功率通讯设备通讯导线参数和第一磁环参数计算磁环单层可绕导线圈数n;S6、基于导线匝数N和单层可绕导线圈数n,在待选用的磁环中选用尺寸和磁导率合适的磁环,重复步骤S4-S6,直至N/n≤1;通过实用简单的方法对磁环进行科学高效的选型,屏蔽小功率通讯设备中的电磁干扰,且保证设备工作正常。
  15057. 结果:
  15058. 专利法律实体类: []
  15059. 制造工艺类:
  15060. - 缠绕
  15061. 功能属性类:
  15062. - 屏蔽
  15063. 性能指标类: []
  15064. 技术参数类:
  15065. - 单层可绕导线圈数n
  15066. - 导线匝数N
  15067. - 最高频率f-0
  15068. - 电感量L
  15069. - 磁导率
  15070. 技术特征类:
  15071. - 小功率通讯设备
  15072. - 电磁干扰
  15073. - 等效电路模型
  15074. 特殊构造类: []
  15075. 结构部件类:
  15076. - 导线
  15077. - 磁环
  15078. 规范标准类: []
  15079. - 摘要: 本申请提供一种泥页岩坍塌压力计算方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取完钻井的泥页岩矿物组分含量和完钻井的泥页岩水化后地层中的泥浆滤液侵入量,根据泥页岩矿物组分含量和泥浆滤液侵入量,得到泥页岩矿物组分含量和泥浆滤液侵入量之间的第一函数关系,根据第一函数关系,计算泥页岩水化后岩石力学参数,根据泥页岩水化后岩石力学参数,计算泥页岩坍塌压力。在计算地应力以用于计算坍塌压力的过程中充分的考虑到物理化学的影响,即泥页岩水化后地层含水量的影响,提高了求取坍塌压力的准确性。
  15080. 结果:
  15081. 专利法律实体类:
  15082. - 存储介质
  15083. - 电子设备
  15084. - 装置
  15085. 制造工艺类: []
  15086. 功能属性类:
  15087. - 坍塌压力计算方法
  15088. 性能指标类:
  15089. - 准确性
  15090. 技术参数类:
  15091. - 地应力
  15092. - 泥浆滤液侵入量
  15093. - 泥页岩坍塌压力
  15094. - 泥页岩水化后岩石力学参数
  15095. - 泥页岩矿物组分含量
  15096. 技术特征类:
  15097. - 第一函数关系
  15098. 材料类:
  15099. - 泥浆滤液
  15100. - 泥页岩
  15101. 特殊构造类:
  15102. - 完钻井
  15103. 结构部件类: []
  15104. 规范标准类: []
  15105. - 摘要: 本发明公开了一种泡沫排水剂的加注方法,通过气井生产时油套压差变化趋势、气井瞬时流量变化趋势确定起泡剂加注时机及周期,并通过一种基于气井生产动态特征的泡沫排水剂的加注设备进行自动化加注;本发明通过加注设备对气井的生产动态特征进行采集,并通过电控系统控制机械系统施加泡沫排水剂的加注,能够降低人工加注泡沫排水剂劳动强度、降低成本、提高安全性、提高泡沫工作制度与生产特征的匹配性,提高泡排措施的有效性。
  15106. 结果:
  15107. 功能属性类:
  15108. - 提高匹配性
  15109. - 提高安全性
  15110. - 提高有效性
  15111. - 降低劳动强度
  15112. - 降低成本
  15113. 技术参数类:
  15114. - 气井瞬时流量变化趋势
  15115. - 油套压差变化趋势
  15116. 技术特征类:
  15117. - 泡沫排水剂的加注方法
  15118. - 自动化加注
  15119. 结构部件类:
  15120. - 加注设备
  15121. - 机械系统
  15122. - 电控系统
  15123. - 摘要: 本申请提供一种风力发电机组的故障、寿命预测方法和装置,所述故障预测方法包括:获取风力发电机组在不同时刻的运行时长和工况数据,所述工况数据包括至少一种;根据所述运行时长、所述工况数据和威布尔比例风险模型,预测所述风力发电机组的累积失效概率,其中,所述威布尔比例风险模型中的形状参数的大小与所述至少一种工况数据的大小正相关。本申请在预测风力发电机组的故障时,将风力发电机组的至少一种工况数据作为威布尔比例风险模型中的形状参数的影响因素,建立了一种多层级的威布尔比例风险模型,提高了模型的预测精度,从而实现对风力发电机组的故障的可靠预警。
  15124. 结果:
  15125. 功能属性类:
  15126. - 寿命预测方法
  15127. - 故障预测方法
  15128. 性能指标类:
  15129. - 可靠预警
  15130. - 预测精度
  15131. 技术参数类:
  15132. - 工况数据
  15133. - 形状参数
  15134. - 累积失效概率
  15135. - 运行时长
  15136. 技术特征类:
  15137. - 多层级的威布尔比例风险模型
  15138. - 威布尔比例风险模型
  15139. 结构部件类:
  15140. - 风力发电机组
  15141. - 摘要: 本发明公开了一种水进型薄砂体储层圈闭资源量预测方法及装置,该方法包括:从研究区中确定待预测的水进型薄砂体储层的目的层;确定水进型薄砂体储层目的层的砂体展布规律;确定水进型薄砂体储层目的层的断距识别结果;将砂体展布规律与断距识别结果匹配形成水进型薄砂体储层的断层-岩性圈闭群,根据油柱高度预测水进型薄砂体储层的断层-岩性圈闭资源量。本发明通过分别确定待预测的水进型薄砂体储层目的层的砂体展布规律及断距识别结果,进而将砂体展布规律及断距识别结果进行匹配,准确落实断层-岩性圈闭的分布,实现水进型薄砂体储层的断层-岩性圈资源量的预测,提高水进型薄砂体储层圈闭资源预测准确度。
  15142. 结果:
  15143. 性能指标类:
  15144. - 预测准确度
  15145. 技术参数类:
  15146. - 断距识别结果
  15147. - 油柱高度
  15148. - 砂体展布规律
  15149. 技术特征类:
  15150. - 水进型薄砂体储层圈闭资源量预测方法
  15151. 结构部件类:
  15152. - 断层-岩性圈闭群
  15153. - 水进型薄砂体储层
  15154. - 目的层
  15155. - 摘要: 本发明提供了一种地热水平井流体流量分析方法及其配套实验装置,属于地热资源开发、与地热水平井成井与生产相关技术领域。该方法建立了地热水平井两相流非等温分层流动模型;分析单相流、两相流模式下分别的温度场特征,建立温度与流体流量的对应关系;采集实际井筒温度,估算得到地热水平井流体流量。本发明方法可用于单相流及多相流的温度分布特征研究,明确地热水平井井眼热源的温度场分布规律,以及温度标记的移动规律,为温度标记辅助温度测井在地热田现场,特别是低流速区域的应用提供理论指导。
  15156. 结果:
  15157. 专利法律实体类: []
  15158. 制造工艺类: []
  15159. 功能属性类:
  15160. - 地热资源开发
  15161. - 温度测井
  15162. 性能指标类:
  15163. - 低流速
  15164. 技术参数类:
  15165. - 流体流量
  15166. - 流速
  15167. - 温度分布
  15168. - 温度场
  15169. 技术特征类:
  15170. - 两相流
  15171. - 两相流非等温分层流动模型
  15172. - 单相流
  15173. - 温度标记辅助温度测井
  15174. 材料类: []
  15175. 特殊构造类: []
  15176. 结构部件类:
  15177. - 井眼
  15178. - 井筒
  15179. - 地热水平井
  15180. 规范标准类: []
  15181. - 摘要: 本申请提供一种风力发电机组的健康状态评估方法和装置,所述方法包括:获取SCADA系统采集的风力发电机组的SCADA数据,SCADA数据包括多个数据组,每个数据组包括同一时刻下的风力发电机组的功率数据和温度数据;基于功率数据,将多个数据组划分成不同的功率区间,每个功率区间包括至少一个数据组;基于每个功率区间的温度数据,确定每个功率区间中的每个温度数据对应的温度残差;基于预设的滑动窗口对每个功率区间的温度残差进行截取,获得多个残差段;确定每个残差段的贝叶斯因子;基于每个残差段的贝叶斯因子,评估风力发电机组的健康状态。本申请能够降低温度数据中不确定性的影响,提高识别精度,减少误报率。
  15182. 结果:
  15183. 性能指标类:
  15184. - 健康状态
  15185. - 识别精度
  15186. - 误报率
  15187. 技术参数类:
  15188. - 功率数据
  15189. - 温度数据
  15190. - 温度残差
  15191. - 贝叶斯因子
  15192. 技术特征类:
  15193. - SCADA数据
  15194. - SCADA系统
  15195. - 残差段
  15196. - 滑动窗口
  15197. 结构部件类:
  15198. - 风力发电机组
  15199. - 摘要: 本发明实施例涉及智能驾驶技术领域,公开了一种传感器融合校验方法、装置及电子设备。该方法包括:获取至少两个传感器对处于静止状态的障碍物的实时传感信息,所述至少两个传感器安装在处于行驶状态的车辆上;对所述实时传感信息进行融合以生成所述障碍物的实时传感距离,所述实时传感距离用于表征所述车辆与所述障碍物之间的实时距离;获取所述车辆的速度信息;根据所述速度信息对所述实时传感距离进行校验。通过上述方式,本发明实施例提高了对传感器融合进行校验的效率。
  15200. 结果:
  15201. 功能属性类:
  15202. - 智能驾驶
  15203. 技术参数类:
  15204. - 实时传感距离
  15205. - 实时距离
  15206. - 速度信息
  15207. 技术特征类:
  15208. - 传感器融合校验方法
  15209. - 实时传感信息
  15210. 结构部件类:
  15211. - 传感器
  15212. - 车辆
  15213. - 障碍物
  15214. - 摘要: 本发明公开了一种装配式墙面顶部收边系统及其安装方法,包括三角龙骨、原始墙面、挤塑墙板及顶部收边件,所述挤塑墙板设置在原始墙面上,所述原始墙面上在位于挤塑墙板顶部位置处设有三角龙骨,所述顶部收边件放置在三角龙骨,且顶部收边件与挤塑墙板可接配合本发明的有益效果是:1)顶部收边件的调平板能够与三角龙骨的斜面相配合,能够对挤塑墙板顶部进行调平以及支撑。2)顶部收边件上设有配重块,配重块通过其自重压设在挤塑墙板顶部,无需进行额外固定;3)挤塑墙板设置在卡接件与收边板之间的水平间隙内,使得顶部收边件能够与挤塑墙板之间卡接固定。
  15215. 结果:
  15216. 专利法律实体类: []
  15217. 制造工艺类: []
  15218. 功能属性类:
  15219. - 卡接固定
  15220. - 支撑
  15221. - 调平
  15222. 性能指标类: []
  15223. 技术参数类: []
  15224. 技术特征类:
  15225. - 水平间隙
  15226. 特殊构造类: []
  15227. 结构部件类:
  15228. - 三角龙骨
  15229. - 卡接件
  15230. - 原始墙面
  15231. - 挤塑墙板
  15232. - 收边板
  15233. - 调平板
  15234. - 配重块
  15235. - 顶部收边件
  15236. 规范标准类: []
  15237. - 摘要: 本发明提供一种基于ObjectARX开发的CAD网络化导入系统导入方法,CAD网络化导入系统包括:CAD图纸导入客户端,基于预定浏览器建立,图纸库,基于浏览器发布,CAD图纸导入客户端和图纸库基于web
  15238. socket通讯协议进行数据传输,通讯协议中包含CAD图纸导入客户端和图纸库约定的回调方法。本发明能够直接从网页端一键将可编辑的CAD文件内容导入当前打开的CAD文件中。省去了下载、等待软件启动、选择复制粘贴等繁复的操作步骤,提高了生产效率。
  15239. 结果:
  15240. 功能属性类:
  15241. - 一键导入
  15242. - 可编辑的CAD文件
  15243. 技术参数类:
  15244. - web socket通讯协议
  15245. 技术特征类:
  15246. - ObjectARX
  15247. - 回调方法
  15248. 结构部件类:
  15249. - CAD图纸导入客户端
  15250. - 图纸库
  15251. 规范标准类:
  15252. - CAD文件
  15253. - 摘要: 本发明属于油田压裂技术领域,具体涉及一种简化表征页岩气井压裂裂缝形态的方法。其技术方案为:一种简化表征页岩气井压裂裂缝形态的方法,包括如下步骤:S1:压裂储层形成缝网;S2:根据现场微地震监测结果,描述水力裂缝扩展规律以及与天然裂缝交互情况,并且根据现场微地震解释结果,获取形成的缝网的相关参数:裂缝缝长、裂缝延伸宽度、裂缝面积。S3:裂缝定量表征;S4:简化表征压裂裂缝:采用分形理论得到复杂裂缝系统的分形维数D;将裂缝复杂程度的表征参数分形维数D与定量化表征参数结合。本发明提供了一种对页岩气井压裂裂缝网络复杂结构进行简化刻画以揭示页岩气井压裂裂缝网络分布的方法。
  15254. 结果:
  15255. 制造工艺类:
  15256. - 压裂储层
  15257. - 微地震监测
  15258. - 微地震解释
  15259. 功能属性类:
  15260. - 裂缝交互情况
  15261. - 裂缝复杂程度
  15262. - 裂缝扩展规律
  15263. 性能指标类:
  15264. - 分形维数D
  15265. 技术参数类:
  15266. - 分形维数D
  15267. - 裂缝延伸宽度
  15268. - 裂缝缝长
  15269. - 裂缝面积
  15270. 技术特征类:
  15271. - 定量表征
  15272. - 简化表征
  15273. 结构部件类:
  15274. - 天然裂缝
  15275. - 水力裂缝
  15276. - 缝网
  15277. - 摘要: 本发明涉及一种用于航空发动机近净成形叶片夹具的设计方法和系统,其包括:1)建立案例叶片工装数据库;2)从构建的案例叶片工装数据库中找到与目标叶片相似的案例叶片;3)基于相似案例叶片所对应的最优化工装夹具模型确定目标叶片夹具中机械结构的三维模型;4)对相似案例叶片和目标叶片进行空间投影,得到目标叶片和相似案例叶片的二维平面图信息,并在二维平面内对目标叶片和相似案例叶片的网格进行仿射变换和逆变换,得到目标叶片三维定位点和夹紧点布局;5)基于目标叶片夹具中机械结构的三维模型以及目标叶片三维定位点和夹紧点布局,得到目标叶片夹具的最终三维模型。本发明可以广泛应用于航空发动机制造领域。
  15278. 结果:
  15279. 制造工艺类:
  15280. - 空间投影
  15281. - 设计方法
  15282. 功能属性类:
  15283. - 工装数据库
  15284. - 最优化工装夹具模型
  15285. 技术特征类:
  15286. - 仿射变换
  15287. - 近净成形
  15288. - 逆变换
  15289. 结构部件类:
  15290. - 三维模型
  15291. - 叶片
  15292. - 夹具
  15293. - 夹紧点
  15294. - 定位点
  15295. - 机械结构
  15296. - 摘要: 本发明提供了一种泡沫排水采气工艺选井方法、选井图版建立方法及选井图版。泡沫排水采气工艺选井图版建立方法包括:针对目标井确定泡排有效区域的气流速上限边界、气流速下限边界及液流速上限边界;以气流速、液流速为横纵坐标,构建泡排有效区域的气流速上限边界、气流速下限边界及液流速上限边界的交会图,得到适用于目标井的泡沫排水采气工艺选井图版;该选井图版适用于致密砂岩气井的泡沫排水采气工艺选井。泡沫排水采气工艺选井方法包括:确定目标井是否已发生积液;若未发生积液,则目标井不能作为泡沫排水采气工艺井;若发生积液,则获取目标井的气流速和液流速,并利用泡沫排水采气工艺选井图版,判断目标井能否作为泡沫排水采气工艺井。
  15297. 结果:
  15298. 制造工艺类:
  15299. - 泡沫排水采气工艺
  15300. 功能属性类:
  15301. - 选井图版建立方法
  15302. - 选井方法
  15303. 性能指标类:
  15304. - 积液
  15305. 技术参数类:
  15306. - 气流速
  15307. - 气流速上限边界
  15308. - 气流速下限边界
  15309. - 液流速
  15310. - 液流速上限边界
  15311. 技术特征类:
  15312. - 泡排有效区域
  15313. - 泡沫排水采气工艺选井图版
  15314. 结构部件类:
  15315. - 目标井
  15316. - 致密砂岩气井
  15317. - 摘要: 本发明提供一种低渗透油藏CO-2驱开发阶段划分方法,该低渗透油藏CO-2驱开发阶段划分方法包括:步骤1,明确CO-2驱开发阶段划分主要指标依据;步骤2,根据CO-2驱典型模型辅助划分开发阶段;步骤3,明确CO-2驱开发阶段划分主要指标计算方法;步骤4,确定阶段划分结果;步骤5,对阶段划分合理性进行验证。该低渗透油藏CO-2驱开发阶段划分方法形成的CO-2驱开发阶段划分结果,从客观上反应了CO-2驱各开发过程的动态特征,为实施CO-2驱油藏及时跟踪调控及全过程评价奠定了基础。
  15318. 结果:
  15319. 制造工艺类:
  15320. - CO-2驱油藏跟踪调控
  15321. - 全过程评价
  15322. 性能指标类:
  15323. - 阶段划分合理性
  15324. 技术参数类:
  15325. - CO-2驱开发阶段划分主要指标
  15326. - 动态特征
  15327. 技术特征类:
  15328. - CO-2驱典型模型
  15329. - 低渗透油藏CO-2驱开发阶段划分方法
  15330. - 摘要: 本发明公开一种智能驾驶行车安全约束方法,步骤包括:获取本车驾驶历史数据,根据本车驾驶历史数据对用户驾驶习惯进行统计分析并形成用户画像,计算出对应该用户的用户信赖度;获取当前驾驶场景,将当前驾驶场景与驾驶风险场景库进行匹配,得到风险场景匹配度;其中,驾驶风险场景库是根据本车驾驶历史数据统计得出且其内划分有多个风险场景匹配度;根据该用户的用户信赖度和风险场景匹配度确定出当前驾驶场景是否禁用智能驾驶高级功能。该方法有针对性的对不同类型的用户进行智能驾驶功能匹配,匹配出能确保当前用户行车安全的智能驾驶功能,以最大限度避免有用户引起的驾驶安全事件,从而保证在使用智能驾驶功能的过程中的行车安全。
  15331. 结果:
  15332. 功能属性类:
  15333. - 智能驾驶功能
  15334. - 行车安全
  15335. - 驾驶安全
  15336. 性能指标类:
  15337. - 用户信赖度
  15338. - 风险场景匹配度
  15339. 技术特征类:
  15340. - 智能驾驶行车安全约束方法
  15341. - 智能驾驶高级功能
  15342. - 用户信赖度
  15343. - 用户画像
  15344. - 风险场景匹配度
  15345. - 驾驶风险场景库
  15346. - 摘要: 本发明公开了一种储层裂缝渗透率建模方法及装置,该方法包括根据目标储层的地震波衰减属性确定反映目标储层裂缝分布的品质因子数据体;将反映目标储层裂缝分布的品质因子数据体转换为目标储层的裂缝强度数据体;通过分布转换将目标储层的裂缝强度数据体转换为目标储层的裂缝渗透率属性体;根据目标储层的裂缝渗透率属性体构建目标储层的裂缝渗透率模型。本发明通过提取最能反映裂缝分布的品质因子,避免使用不确定的地震属性参数,通过转换确定与单井裂缝渗透率分布一致的裂缝强度数据体,通过分布转换将裂缝强度数据体转换为裂缝渗透率属性体,基于裂缝渗透率属性体构建目标储层的裂缝渗透率模型,提高裂缝渗透率建模的客观性和可信度。
  15347. 结果:
  15348. 专利法律实体类: []
  15349. 制造工艺类: []
  15350. 功能属性类:
  15351. - 可信度
  15352. - 客观性
  15353. 性能指标类:
  15354. - 渗透率
  15355. 技术参数类:
  15356. - 单井裂缝渗透率分布
  15357. - 品质因子数据体
  15358. - 地震属性参数
  15359. - 地震波衰减属性
  15360. - 裂缝强度数据体
  15361. - 裂缝渗透率属性体
  15362. 技术特征类:
  15363. - 储层裂缝渗透率建模方法
  15364. - 分布转换
  15365. - 目标储层
  15366. - 裂缝分布
  15367. - 裂缝渗透率模型
  15368. - 装置
  15369. 材料类: []
  15370. 特殊构造类: []
  15371. 结构部件类: []
  15372. 规范标准类: []
  15373. - 摘要: 本发明公开了一种油藏数值模拟输入数据模型框架,该方法包括油藏数值模拟输入数据模型框架包括并列数据、映射数据、并列数据集合及映射数据集合:通过并列数据对应的并列标签分隔并列数据中的多个数据,通过映射数据对应的映射标签分隔映射数据中的映射数据名称及映射数据值,通过并列数据集合对应的并列集合标签标识并列数据集合中的并列数据范围,通过映射数据集合对应的映射集合标签标识映射数据集合中的映射数据范围;通过字符串标签标识数据的字符串。本发明通过并列数据、映射数据、并列数据集合及映射数据集合等四种结构类型数据表示油藏数值模拟输入数据,提高油藏数值模拟输入数据模型的兼容性及通用性。
  15374. 结果:
  15375. 专利法律实体类: []
  15376. 制造工艺类: []
  15377. 功能属性类:
  15378. - 兼容性
  15379. - 通用性
  15380. 性能指标类: []
  15381. 技术参数类:
  15382. - 字符串标签
  15383. - 并列数据
  15384. - 并列数据集合
  15385. - 并列标签
  15386. - 并列集合标签
  15387. - 映射数据
  15388. - 映射数据集合
  15389. - 映射标签
  15390. - 映射集合标签
  15391. 技术特征类:
  15392. - 油藏数值模拟输入数据模型框架
  15393. 材料类: []
  15394. 特殊构造类: []
  15395. 结构部件类: []
  15396. 规范标准类: []
  15397. - 摘要: 本发明提供了用于仿古建筑的装配式施工方法,包括施工放样,模具制作及安装,将混凝土椽子分为标准椽、翼角椽两大类进行预制;加工并安装钢筋,待安装椽子后与屋面板筋结合后在现场安装弯钩,在上部双向网筋十字搭界处弯钩;椽子混凝土振捣及养护,采用陶粒混凝土代替普通混凝土预制椽子;拆模验收并对预制构件分类编号,对预制椽子和望板安装施工。本发明结合仿古建筑施工经验,总结出了将现浇混凝土椽子及望板分解预制、有序安装的施工方法,最终形成了椽子顶部“先预留企口,再安置望板,后现浇屋面”的施工工艺,尤其简化了翼角部位复杂的工艺流程,将仿古建筑中各种曲线、曲面充分的表现出来,不仅缩短了施工工期,而且节约了施工成本。
  15398. 结果:
  15399. 制造工艺类:
  15400. - 养护
  15401. - 分类编号
  15402. - 拆模验收
  15403. - 振捣
  15404. - 施工放样
  15405. - 模具制作
  15406. 功能属性类:
  15407. - 仿古建筑
  15408. - 曲线
  15409. - 曲面
  15410. 性能指标类:
  15411. - 缩短施工工期
  15412. - 节约施工成本
  15413. 技术参数类:
  15414. - 十字搭界
  15415. - 双向网筋
  15416. 技术特征类:
  15417. - 现浇
  15418. - 装配式施工
  15419. - 预制
  15420. 材料类:
  15421. - 混凝土
  15422. - 钢筋
  15423. - 陶粒混凝土
  15424. 结构部件类:
  15425. - 企口
  15426. - 屋面
  15427. - 屋面板筋
  15428. - 望板
  15429. - 标准椽
  15430. - 混凝土椽子
  15431. - 翼角椽
  15432. - 摘要: 本发明公开了一种调整材料外插硬化曲线的方法,包括步骤:1、开始材料单轴拉伸实验并获取工程应力应变曲线;2、通过材料工程应力应变曲线得到实验硬化曲线;3、实验硬化曲线的真应变补充至1,即模型拟合曲线;4、以实验硬化曲线的颈缩点为切点取切线;5、利用二阶贝塞尔曲线生成贝塞尔曲线即外插硬化曲线;6、通过控制参数x-1和y-2调节贝塞尔曲线的形状和应力值,使贝塞尔曲线与模型拟合曲线重合,确定x-1和y-2基准值;7、根据实际需要调节外插硬化曲线。本发明能通过三个点确定外插硬化曲线,通过贝塞尔曲线的参数调整实现外插硬化曲线的调整,并与实验硬化曲线光滑连接,满足材料拉伸实验和仿真对标过程中识别材料流动曲线的需求。
  15433. 结果:
  15434. 性能指标类:
  15435. - x-1
  15436. - y-2
  15437. - 应力值
  15438. - 真应变
  15439. 技术参数类:
  15440. - 外插硬化曲线
  15441. - 实验硬化曲线
  15442. - 工程应力应变曲线
  15443. - 材料流动曲线
  15444. - 模型拟合曲线
  15445. - 贝塞尔曲线
  15446. 技术特征类:
  15447. - 二阶贝塞尔曲线
  15448. - 光滑连接
  15449. - 切线
  15450. - 单轴拉伸实验
  15451. - 参数调整
  15452. - 颈缩点
  15453. - 摘要: 本发明公开了一种保护模型构件参数的方法,所述方法包括:当检测到针对模型文件的编辑指令时,确定所述编辑指令在所述模型文件中编辑的第一模型构件,并获取所述第一模型构件编辑后的构件参数;在所述模型文件中确定与所述第一模型构件相关联的第二模型构件,并根据所述第一模型构件编辑后的构件参数对所述第二模型构件进行编辑,获得所述第二模型构件编辑后的构件参数;创建一存储文件,并将所述第一模型构件编辑后的构件参数和所述第二模型构件编辑后的构件参数存储至所述存储文件中。本发明还公开了一种保护模型构件参数的装置、一种计算机设备和一种计算机可读存储介质。
  15454. 结果:
  15455. 专利法律实体类:
  15456. - 装置
  15457. - 计算机可读存储介质
  15458. - 计算机设备
  15459. 技术参数类:
  15460. - 构件参数
  15461. 技术特征类:
  15462. - 存储文件
  15463. - 模型文件
  15464. 结构部件类:
  15465. - 第一模型构件
  15466. - 第二模型构件
  15467. - 摘要: 本发明公开了一种燃气管道状态监控决策方法及系统,所述方法包括:获取燃气管道数据,并根据所述燃气管道数据,进行数据对齐处理,确定所述燃气管道数据中的关键点数据;根据所述关键点数据,确定所述关键点数据所对应的缺陷评价信息;根据所述缺陷评价信息,确定与所述缺陷信息所对应的管道状态,以实现对所述燃气管道的管道状态监控。本发明可快速决策出燃气管道的管道状态,以实现对燃气管道各种缺陷的剩余强度、剩余寿命评价,提供了数据比对、效能评价、腐蚀防护评价、失效数据库管理等功能模块的技术支持,为推行管道完整性管理提供信息与决策支持。
  15468. 结果:
  15469. 功能属性类:
  15470. - 信息与决策支持
  15471. - 管道完整性管理
  15472. 技术参数类:
  15473. - 关键点数据
  15474. - 剩余寿命
  15475. - 剩余强度
  15476. - 管道状态
  15477. - 缺陷评价信息
  15478. 技术特征类:
  15479. - 失效数据库管理
  15480. - 效能评价
  15481. - 数据对齐处理
  15482. - 数据比对
  15483. - 腐蚀防护评价
  15484. 结构部件类:
  15485. - 燃气管道
  15486. - 摘要: 本发明公开了一种面向台区多类型用户参与的需求响应优化调度方法、装置及系统,所述方法包括获取优化问题的决策变量和约束条件,所述决策变量和约束条件是基于需求响应指令、设备台账信息和负荷预测信息构建而成的;获取优化问题的目标函数;根据所述决策变量、约束条件和目标函数,求解各个决策变量的最优值,生成调控策略。本发明研究了托管用户、协商用户、负荷聚合商三类用户的可调资源调节策略,并建立了以配变台区为调控单位,托管用户、协商用户、负荷聚合商三类用户参与的需求响应优化模型。通过该模型可制定用户侧柔性负荷资源调节控制策略,可以达到降低尖峰负荷、减小峰谷差的目的。
  15487. 结果:
  15488. 专利法律实体类:
  15489. - 系统
  15490. - 装置
  15491. 制造工艺类: []
  15492. 功能属性类:
  15493. - 协商用户
  15494. - 托管用户
  15495. - 负荷聚合商
  15496. - 配变台区
  15497. 性能指标类:
  15498. - 减小峰谷差
  15499. - 降低尖峰负荷
  15500. 技术参数类:
  15501. - 决策变量
  15502. - 尖峰负荷
  15503. - 峰谷差
  15504. - 最优值
  15505. - 目标函数
  15506. - 约束条件
  15507. 技术特征类:
  15508. - 柔性负荷资源调节控制策略
  15509. - 需求响应优化模型
  15510. - 需求响应优化调度方法
  15511. 材料类: []
  15512. 特殊构造类: []
  15513. 结构部件类: []
  15514. 规范标准类: []
  15515. - 摘要: 本发明提供一种油田注水管网优化方法,其包含:明确油田注水管网的输水节点以及输水方式;计算输水节点之间的运水车运输成本以及管道运输中泵的运行成本;以最小化油田注水管网的总运输成本以及泵的总运行成本为目标函数,建立规划模型。本发明通过混合整数线性规划模型来最小化总的运输成本和泵的运行成本来寻找最优配水策略,以水量平衡、管道输送能力和管道运行为约束条件,可以同时优化管网的运行计划和货车的调度计划。并且,可以帮助油田企业达到可持续、清洁生产的目的,还能够降低油田注水的成本。
  15516. 结果:
  15517. 功能属性类:
  15518. - 可持续
  15519. - 清洁生产
  15520. - 降低油田注水成本
  15521. 技术参数类:
  15522. - 水量平衡
  15523. - 管道输送能力
  15524. - 运行成本
  15525. - 运输成本
  15526. 技术特征类:
  15527. - 最优配水策略
  15528. - 混合整数线性规划模型
  15529. 结构部件类:
  15530. - 油田注水管网
  15531. - 泵
  15532. - 管道
  15533. - 输水节点
  15534. - 运水车
  15535. - 摘要: 本发明公开了一种车辆轮胎包络设计方法,所述方法通过实时跟踪在样车的车轮上选取的至少三个参考点在样车以预设的行驶工况运动过程中的运动轨迹,并根据所述至少三个参考点在样车以预设的行驶工况运动过程中的运动轨迹,确定轮心的运动轨迹,并根据轮心的运动轨迹,确定轮心的五自由度参数,再将所述轮心的五自由度参数输入到预先搭建的五自由度参数化点线模型中,并运行所述五自由度参数化点线模型,获得轮胎包络结果,其通过对实车的运动状态进行分析,实现轮胎包络的逆向测绘,能显著提高轮胎包络的精度,并大大减小轮胎包络的尺寸,提高了空间利用率。相应地,本发明实施例还提供一种车辆轮胎包络设计装置。
  15536. 结果:
  15537. 性能指标类:
  15538. - 尺寸
  15539. - 精度
  15540. 技术参数类:
  15541. - 五自由度参数
  15542. - 运动轨迹
  15543. 技术特征类:
  15544. - 空间利用率
  15545. - 逆向测绘
  15546. 结构部件类:
  15547. - 五自由度参数化点线模型
  15548. - 车轮
  15549. - 轮胎包络
  15550. - 摘要: 本发明一种新型可压溃吸能式发动机盖锁扣结构及设计方法,包括锁扣可压溃基板、锁扣本体和锁扣可旋转卡扣,所述锁扣可压溃基板与机盖内板前端焊接固定,锁扣可旋转卡扣与机盖内板后端焊接固定,所述锁扣本体一端与锁扣可压溃基板相连,另一端与锁扣可旋转卡扣相连构成所述发动机盖锁扣结构;所述锁扣可压溃基板在靠近底部位置设有弱化槽,所述锁扣可旋转卡扣上设置有第二卡扣安装孔,第二卡扣安装孔与锁扣本体连接处设置弱化孔。本发明利用弱化槽与弱化孔的变形、旋转吸能,降低冲击加速度,可以有效降低行人在受到汽车机盖撞击时头部的损伤程度,整体结构简单,锁扣可压溃基板与锁扣可旋转卡扣采用钣金冲压工艺一体成型,制作成本低。 微信公众号“马克
  15551. 数据网”
  15552. 结果:
  15553. 制造工艺类:
  15554. - 一体成型
  15555. - 焊接
  15556. - 钣金冲压工艺
  15557. 功能属性类:
  15558. - 制作成本低
  15559. - 降低损伤程度
  15560. 技术参数类:
  15561. - 冲击加速度
  15562. 技术特征类:
  15563. - 变形
  15564. - 可压溃吸能式
  15565. - 旋转吸能
  15566. 结构部件类:
  15567. - 弱化孔
  15568. - 弱化槽
  15569. - 机盖内板
  15570. - 第二卡扣安装孔
  15571. - 锁扣可压溃基板
  15572. - 锁扣可旋转卡扣
  15573. - 锁扣本体
  15574. - 摘要: 本发明公开了一种基于数据建模方法的温度数据建模方法,包括温度数据建模方法,所述温度建模方法应用于通信设备机房、电力设备机房和水利设备机房中的任一种,且所述温度建模方法中包含有多元数据端、自然建模、模型加载和演化计算四个模块;所述多元数据端中包含有数据采集、数据融合和数据计算三个功能;所述数据采集功能中包含有动力环境数据采集、外部固定环境数据采集和调温设备数据采集;所述动力环境数据采集包括动力设备的实时数据和内环境数据。本发明基于多元数据描述,利用自然建模方法,以数据推动建模,能够有效地解决传统数据建模在面对复杂场景时效果不佳的问题。
  15575. 结果:
  15576. 专利法律实体类: []
  15577. 制造工艺类: []
  15578. 功能属性类:
  15579. - 水利设备机房
  15580. - 电力设备机房
  15581. - 通信设备机房
  15582. 性能指标类: []
  15583. 技术参数类:
  15584. - 内环境数据
  15585. - 实时数据
  15586. - 温度数据
  15587. 技术特征类:
  15588. - 动力环境数据采集
  15589. - 外部固定环境数据采集
  15590. - 多元数据端
  15591. - 数据融合
  15592. - 数据计算
  15593. - 数据采集
  15594. - 模型加载
  15595. - 演化计算
  15596. - 自然建模
  15597. - 调温设备数据采集
  15598. 材料类: []
  15599. 特殊构造类: []
  15600. 结构部件类: []
  15601. 规范标准类: []
  15602. - 摘要: 本发明公开了基于大数据分析的瓦楞包装工艺调控方法及计算机系统,包括:采集关键工艺环节的工艺参数,基于所述关键工艺环节的工艺参数计算调整方案的工艺参数取值;基于所述调整方案的工艺参数取值和预设工艺参数构建初始评价矩阵,并对所述初始评价矩阵进行量纲归一化,生成归一化工艺参数与最优工艺参数;根据所述归一化工艺参数与所述最优工艺参数的关联系数计算关联系数,并基于所述关联系数生成评价矩阵;基于所述评价矩阵确定评价权重向量,并基于所述评价权重向量生成所述调整方案的综合评价值;对所述调整方案的综合评价值进行排序,基于排序结果选取最优调整方案。该方法保证调整后的瓦楞纸包装生产环节的工艺参数与实际具体应用的适用性。
  15603. 结果:
  15604. 制造工艺类:
  15605. - 瓦楞纸包装生产环节
  15606. 技术参数类:
  15607. - 关联系数
  15608. - 工艺参数
  15609. - 归一化工艺参数
  15610. - 最优工艺参数
  15611. - 综合评价值
  15612. - 评价权重向量
  15613. - 调整方案的工艺参数取值
  15614. - 预设工艺参数
  15615. 技术特征类:
  15616. - 关键工艺环节
  15617. - 初始评价矩阵
  15618. - 大数据分析
  15619. - 最优调整方案
  15620. - 瓦楞包装工艺调控方法
  15621. - 计算机系统
  15622. - 评价矩阵
  15623. 材料类:
  15624. - 瓦楞纸
  15625. - 摘要: 本发明提供一种深层断溶体油藏低效注采井组流势定量调整方法,其包含:连通程度计算步骤:明确底水位置和油井射孔位置,对传导率和连通体积初始值进行设定后,通过生产历史拟合,计算得到待分析井组不同生产时刻的连通程度结果;水源确定与流势计算步骤:依据连通程度结果中的传导率确定调整方式,其中,调整方式包含流道调整以及流势调整;优化与调整步骤:根据等势线以及含水等值线分布图,以累产油体积最大化为约束条件,实时计算注水井与采油井工作制度,以确定实时调整方案,预测所述待分析井组治理效果。本发明提交注采井组的流势调整和治理方案,实现了断溶体油藏注采井组差异化、定量化的治理,为断溶体油藏油井水淹治理提供依据。
  15626. 结果:
  15627. 功能属性类:
  15628. - 水淹治理
  15629. - 治理效果
  15630. - 连通程度
  15631. 性能指标类:
  15632. - 累产油体积最大化
  15633. 技术参数类:
  15634. - 传导率
  15635. - 含水等值线
  15636. - 等势线
  15637. - 累产油体积
  15638. - 连通体积
  15639. 技术特征类:
  15640. - 实时调整方案
  15641. - 流势调整
  15642. - 流道调整
  15643. - 生产历史拟合
  15644. 结构部件类:
  15645. - 底水
  15646. - 油井射孔
  15647. - 注水井
  15648. - 采油井
  15649. - 摘要: 本发明提供了一种盆地地下走滑断裂主断面定量识别方法及装置,涉及地质学构造分析技术领域,所述方法包括:基于预先获取的走滑断裂的三维地震资料,将所述走滑断裂沿其走向划分为至少一种分段样式;其中,所述分段样式反映了所述走滑断裂沿其走向的滑移方向;对于每种所述分段样式,执行以下步骤,以获得所述走滑断裂基于所述至少一种分段样式的至少一个主断面:获取与该分段样式对应的断面几何要素;基于与该分段样式对应的断面几何要素,确定与该分段样式对应的主断面。本发明提供的技术方案,能够实现对走滑断裂主断面的定量、准确识别。
  15650. 结果:
  15651. 功能属性类:
  15652. - 准确识别
  15653. - 定量识别
  15654. 技术参数类:
  15655. - 三维地震资料
  15656. 技术特征类:
  15657. - 分段样式
  15658. - 滑移方向
  15659. 结构部件类:
  15660. - 主断面
  15661. - 断面几何要素
  15662. - 走滑断裂
  15663. 规范标准类:
  15664. - 地质学构造分析技术领域
  15665. - 摘要: 本发明公开一种智能化配置车辆虚拟踏板计算方法、系统和车辆,步骤包括:获取当前真实踏板开度和车速,通过查询驾驶员需求扭矩、真实踏板开度和车速关系表Map1得到驾驶员需求扭矩;获取当前智能化场景的扭矩请求的扭矩值,并将其与驾驶员需求扭矩相加得到轮端需求扭矩;根据轮端需求扭矩、当前车速查询轮端需求扭矩、车速和工况虚拟踏板值关系表Map2,得到当前的工况虚拟踏板值。本发明的智能化配置车辆虚拟踏板计算方法,能够应对智能化功能激活时对虚拟踏板的需求。
  15666. 结果:
  15667. 功能属性类:
  15668. - 扭矩请求
  15669. - 查询关系表
  15670. 技术参数类:
  15671. - 工况虚拟踏板值
  15672. - 踏板开度
  15673. - 车速
  15674. - 轮端需求扭矩
  15675. - 驾驶员需求扭矩
  15676. 技术特征类:
  15677. - 智能化功能激活
  15678. - 智能化配置
  15679. 结构部件类:
  15680. - 真实踏板
  15681. - 车辆虚拟踏板
  15682. - 轮端
  15683. - 摘要: 本申请公开了一种窄冠带条多层缠绕搭接量计算方法,通过在带束鼓表面构建直角坐标系,根据与第一窄冠带条相邻的第二窄冠带条上最靠近带束鼓边缘的点A2的纵坐标Y2,以及第一窄冠带条、第二窄冠带条和第三窄冠带条重叠区域中的最靠近带束鼓边缘的点B的横坐标Y3计算得出搭接量β。应用该计算方法可以评价窄冠带条多层缠绕,从而获得适合轮胎性能的窄冠带条多层缠绕方式。
  15684. 结果:
  15685. 性能指标类:
  15686. - 轮胎性能
  15687. 技术参数类:
  15688. - 搭接量β
  15689. - 横坐标Y3
  15690. - 纵坐标Y2
  15691. 技术特征类:
  15692. - 多层缠绕
  15693. - 直角坐标系
  15694. 结构部件类:
  15695. - 带束鼓
  15696. - 窄冠带条
  15697. - 摘要: 本发明公开了一种光伏仿真参数的获取方法,获取包含有光伏组串的二维图像;至少获取光伏组串在二维图像中的尺寸、朝向以及包含的光伏组件的数量;根据光伏组串的真实尺寸及在二维图像中的尺寸、朝向以及包含的光伏组件的数量获取光伏组串的倾角、方位角以及容量;根据倾角、方位角以及容量确定光伏仿真参数。本发明还公开了一种光伏仿真参数的获取装置及计算机存储介质。本发明通过采集二维图像,并通过二维图像中光伏组串的尺寸、朝向以及包含的光伏组件数量来确定光伏仿真参数,相较于三维建模分析的方式,需要的数据更少,数据处理难度更低,提高了光伏仿真参数的获取效率。
  15698. 结果:
  15699. 专利法律实体类:
  15700. - 获取装置
  15701. - 计算机存储介质
  15702. 功能属性类:
  15703. - 获取效率
  15704. 技术参数类:
  15705. - 倾角
  15706. - 光伏仿真参数
  15707. - 容量
  15708. - 尺寸
  15709. - 方位角
  15710. - 朝向
  15711. 技术特征类:
  15712. - 三维建模分析
  15713. - 二维图像
  15714. 结构部件类:
  15715. - 光伏组串
  15716. - 光伏组件
  15717. - 摘要: 本发明提供一个焓差实验室的设备异常诊断方法、焓差实验室的控制设备及计算机可读存储介质,焓差实验室的设备异常诊断方法包括:获取三个不同稳定试验工况下的焓差值,如三个不同稳定试验工况的三个焓差值之间达到检测条件,则获取每一个稳定试验工况的同一空间内的第一热量器件的第一输出比和第二热量器件的第二输出比;计算W-1×η+W-2×ρ+Q+h=0,并获取第一热量器件的实际功率W-1;如第一热量器件的实际功率小于第一预设阈值,则确定电加热器损坏。本发明诊断方法解决了现有焓差实验室无法自行判定热量器件等设备是否存在异常损坏的问题,能够精准有效地诊断焓差实验室设备异常,提高实验效率,节约电力。
  15718. 结果:
  15719. 功能属性类:
  15720. - 实验效率
  15721. - 节约电力
  15722. 技术参数类:
  15723. - 实际功率
  15724. - 焓差值
  15725. - 第一输出比
  15726. - 第一预设阈值
  15727. - 第二输出比
  15728. 技术特征类:
  15729. - 检测条件
  15730. - 稳定试验工况
  15731. - 设备异常诊断方法
  15732. 结构部件类:
  15733. - 焓差实验室
  15734. - 电加热器
  15735. - 摘要: 本发明提供一种道岔运行冲突解决方法及系统,包括:获取列车运行图,根据所述列车运行图获得所述列车运行图与列车的匹配关系;基于所述列车运行图获得道岔资源分布结果,并根据所述匹配关系获得列车运行排序结果;所述列车根据所述道岔资源分布结果和所述列车运行排序结果进行道岔资源申请,得到列车运行结果。本发明通过基于运行图的道岔冲突解决方法,确保在小间隔运行条件下,运行仿真能完全根据运行图的先后顺序进行运营,并能准确地展现出运营效果,以及精确地指导列车的实际运行。
  15736. 结果:
  15737. 功能属性类:
  15738. - 匹配关系
  15739. - 实际运行
  15740. - 运营效果
  15741. 技术参数类:
  15742. - 列车运行图
  15743. - 列车运行排序结果
  15744. - 列车运行结果
  15745. - 道岔资源分布结果
  15746. 技术特征类:
  15747. - 小间隔运行条件
  15748. - 运行仿真
  15749. - 道岔运行冲突解决方法
  15750. 结构部件类:
  15751. - 列车
  15752. - 道岔
  15753. - 摘要: 本发明提供了一种复合多区油藏水平井探测半径计算方法,涉及石油勘探与开发技术领域。本发明提供的计算方法主要包括以下步骤:(1)收集井场地层相关数据;(2)进行相关数据处理;(3)将相关参数代入探测半径计算公式;(4)绘制探测半径动态曲线;(5)确定出具体时间下探测半径。该方法克服了复合多区油藏难以计算水平井探测半径的技术难题,适用范围广、可操作性强、实用性强、准确性高,易于在不同区块推广应用,对油田勘探、开发具有重要意义。
  15754. 结果:
  15755. 制造工艺类:
  15756. - 石油勘探与开发
  15757. 功能属性类:
  15758. - 准确性高
  15759. - 可操作性强
  15760. - 实用性强
  15761. - 适用范围广
  15762. 技术参数类:
  15763. - 具体时间
  15764. - 探测半径
  15765. - 相关参数
  15766. 技术特征类:
  15767. - 复合多区油藏
  15768. - 探测半径动态曲线
  15769. - 探测半径计算公式
  15770. - 水平井
  15771. - 摘要: 本发明公开了一种分布式FA在线运维诊断系统及方法,该系统包括PC端、光纤、间隔单元和路由交换机,其中,PC端部署FA运维系统,用于对与之建立连接的间隔单元进行诊断,以及进行仿真实验;FA运维系统与间隔单元通过路由交换机建立连接;一个开关柜配置一个路由交换机,同一开关柜内的间隔单元均连接至该路由交换机;不同开关柜的路由交换机之间通过光纤连接;FA运维系统与任意一个路由交换机连接。本发明系统利用goose通信机制,能快速的和每个间隔单元建立通信机制;在网架结构修改的情况下,能自适应快速建模,生成全网FA拓扑信息。
  15772. 结果:
  15773. 功能属性类:
  15774. - 仿真实验
  15775. - 在线运维诊断
  15776. - 自适应快速建模
  15777. 技术参数类:
  15778. - FA拓扑信息
  15779. - goose通信机制
  15780. 技术特征类:
  15781. - FA运维系统
  15782. - 分布式FA在线运维诊断系统
  15783. 结构部件类:
  15784. - PC端
  15785. - 光纤
  15786. - 开关柜
  15787. - 路由交换机
  15788. - 间隔单元
  15789. - 摘要: 本申请提出一种故障检测方法、装置、电子设备和可读存储介质,涉及检测技术领域。故障检测方法包括:对待测电路进行仿真,获得待测电路对应的仿真电路和仿真电路的仿真状态;对仿真电路进行信号采集,获得仿真状态对应的仿真信号集合;依据仿真状态对应的仿真信号集合和预设检测算法,对待测电路的待测信号进行检测,确定待测电路的故障类型。通过对待测电路进行仿真,减少对待测电路的检修,避免对待测电路的损害;对仿真电路进行信号采集,获得仿真状态对应的仿真信号集合,以丰富信号样本;依据仿真状态对应的仿真信号集合和预设检测算法对待测电路的待测信号进行检测,确定待测电路的故障类型,提高对待测电路的故障检测的准确性。
  15790. 结果:
  15791. 功能属性类:
  15792. - 故障类型
  15793. 性能指标类:
  15794. - 故障检测的准确性
  15795. 技术参数类:
  15796. - 仿真信号集合
  15797. - 仿真状态
  15798. - 待测信号
  15799. 技术特征类:
  15800. - 故障检测方法
  15801. - 预设检测算法
  15802. 结构部件类:
  15803. - 仿真电路
  15804. - 待测电路
  15805. - 摘要: 本申请公开了一种低压台区智能终端装置建模方法及系统,基于分层构建数据集、逻辑节点、逻辑设备三层模型结构,覆盖了整体功能逻辑,进而建立低压台区智能终端装置的逻辑设备模型,降低了装置间互操作和运维难度,提升低压台区全面管控效率,同时,借助IEC61850规约进行建模,可以形成低压台区智能终端装置的统一建模标准,便于满足低压台区多设备跨区进行互操作的要求,提高了设备信息交互和运维的效率。
  15806. 结果:
  15807. 制造工艺类:
  15808. - 建模方法
  15809. - 建模系统
  15810. 功能属性类:
  15811. - 全面管控效率
  15812. - 整体功能逻辑
  15813. - 设备信息交互
  15814. 技术参数类:
  15815. - 数据集
  15816. - 逻辑节点
  15817. - 逻辑设备
  15818. 技术特征类:
  15819. - 互操作
  15820. - 分层构建
  15821. - 统一建模标准
  15822. 结构部件类:
  15823. - 低压台区智能终端装置
  15824. 规范标准类:
  15825. - IEC61850规约
  15826. - 摘要: 本发明公开了一种设有预应力梁板的外挑独立式大悬臂钢连廊,该大悬臂钢连廊包含以下具体实施步骤:(1)施工准备;(2)型钢柱就位;(3)直线型预应力筋布设;(4)钢骨柱砼及预应力梁砼浇捣;(5)预应力张拉锚固;(6)有粘结预应力注浆;(7)锚具封堵保护;(8)安装连廊;(9)钢连廊临时支撑分级拆除卸荷;(10)后浇带混凝土浇筑;(11)施工及使用阶段结构检测。本发明可实现对结构裂缝、变形、挠度等质量控制的指标要求,且其施工工艺流程先进,经济合理,适用于外悬挑独立式单层或多层大悬臂钢结构连廊安装及其砼塔楼局部应用钢骨砼、有粘结预应力钢骨梁、无粘结预应力梁板砼施工的质量控制。
  15827. 结果:
  15828. 制造工艺类:
  15829. - 后浇带混凝土浇筑
  15830. - 型钢柱就位
  15831. - 安装连廊
  15832. - 支撑分级拆除卸荷
  15833. - 施工准备
  15834. - 砼浇捣
  15835. - 结构检测
  15836. - 预应力筋布设
  15837. 功能属性类:
  15838. - 变形控制
  15839. - 挠度控制
  15840. - 结构裂缝控制
  15841. - 质量控制
  15842. 性能指标类:
  15843. - 变形
  15844. - 挠度
  15845. - 结构裂缝
  15846. 技术参数类:
  15847. - 直线型预应力筋
  15848. - 预应力筋
  15849. 技术特征类:
  15850. - 有粘结预应力注浆
  15851. - 锚具封堵保护
  15852. - 预应力张拉锚固
  15853. 材料类:
  15854. - 无粘结预应力梁板砼
  15855. - 有粘结预应力钢骨梁
  15856. - 混凝土
  15857. - 钢骨砼
  15858. 结构部件类:
  15859. - 临时支撑
  15860. - 后浇带
  15861. - 型钢柱
  15862. - 外挑独立式大悬臂钢连廊
  15863. - 连廊
  15864. - 钢连廊
  15865. - 钢骨柱
  15866. - 预应力梁
  15867. - 预应力梁板
  15868. - 摘要: 本发明提出一种模型简化处理方法、装置、设备及计算机存储介质,模型简化处理方法包括:S1、获取待简化的模型;S2、将模型划分为外部组件子模型和内部组件子模型;S3、对模型进行简化;S4、合并简化后的外部组件子模型和内部组件子模型,得到简化完成的模型;其中,步骤S3包括对外部组件子模型进行简化和对内部组件子模型进行简化。本发明提供的模型简化处理方法将模型划分为外部组件子模型和内部组件子模型,对外部组件子模型和内部组件子模型针对性地采取不同的简化方式,能够减小模型的数据量,优化模型的处理速度,同时提高简化后的模型的显示精度,经过模型简化处理方法处理得到的模型适用于模型展示。
  15869. 结果:
  15870. 专利法律实体类:
  15871. - 装置
  15872. - 计算机存储介质
  15873. - 设备
  15874. 功能属性类:
  15875. - 优化模型的处理速度
  15876. - 减小模型的数据量
  15877. - 提高简化后的模型的显示精度
  15878. 技术特征类:
  15879. - 显示精度
  15880. - 模型简化处理方法
  15881. - 简化方式
  15882. 结构部件类:
  15883. - 内部组件子模型
  15884. - 外部组件子模型
  15885. - 摘要: 本发明公开了一种变压器轻瓦斯保护方法、系统、存储介质及计算设备,本发明将反应变压器内部故障整体情况的气体体积绝对值、以及反应变压器内部故障发展过程中的气体体积变化速度作为判断特征,通过两种特征结合判断是否进行轻瓦斯保护动作,相较于传统的单一特征,可以对变压器内部故障进行可靠保护,有效防止保护误动、拒动,并且在故障初期捕捉气体收集特征,提高轻瓦斯保护的灵敏度、速动性与可靠性。
  15886. 结果:
  15887. 专利法律实体类:
  15888. - 存储介质
  15889. - 计算设备
  15890. 制造工艺类: []
  15891. 功能属性类:
  15892. - 可靠性
  15893. - 灵敏度
  15894. - 速动性
  15895. 性能指标类:
  15896. - 保护拒动
  15897. - 保护误动
  15898. 技术参数类:
  15899. - 气体体积变化速度
  15900. - 气体体积绝对值
  15901. 技术特征类:
  15902. - 轻瓦斯保护方法
  15903. - 轻瓦斯保护系统
  15904. 特殊构造类: []
  15905. 结构部件类:
  15906. - 变压器
  15907. 规范标准类: []
  15908. - 摘要: 一种用于服装智能化设备的既定款式基准利用率计算方法,包括以下步骤:获取既定款式服装模板的规格号型,根据规格号型分别单独进行排料,获得各排料结果的利用率值的平均值;获取既定款式的相同或者类似的其他款式服装模板,执行排版测算,获得相同或者类似款式服装的各排料结果的利用率的平均值;以及获取上述各利用率的平均值,再次取平均值,获取服装裁剪利用损耗值,输入既定款式基准利用率计算模型,输出既定服装款式的基准利用率;其中,该获取既定款式服装模板的规格号型步骤之前还包括以下步骤:提取既定款式服装模板数据;调取放码层;设置裁片属性以及设置面料属性。
  15909. 结果:
  15910. 制造工艺类:
  15911. - 提取
  15912. - 设置
  15913. - 调取
  15914. 功能属性类:
  15915. - 裁片属性
  15916. - 面料属性
  15917. 性能指标类:
  15918. - 利用率
  15919. 技术参数类:
  15920. - 利用率值
  15921. - 基准利用率
  15922. - 裁剪利用损耗值
  15923. - 规格号型
  15924. 技术特征类:
  15925. - 排料
  15926. - 排版测算
  15927. - 放码层
  15928. - 智能化设备
  15929. 材料类:
  15930. - 面料
  15931. 结构部件类:
  15932. - 服装模板
  15933. - 裁片
  15934. - 摘要: 本发明公开了一种基于面偏移的厚度分析方法、系统、设备及存储介质,其厚度分析方法包括根据预设的设置参数在模型表面上标记采样点;沿模型表面的反法线方向对模型所有面进行多次面偏移,记录多次面偏移过程中模型表面发生自相交时采样点所对应的总偏移值;根据总偏移值获取各采样点所对应模型位置的厚度值,并根据厚度值输出模型厚度分析结果。本发明通过多次面偏移使模型表面发生相交的方式对模型厚度进行分析,代替原有的射线法的厚度测量方式可提高模型厚度分析准确率;同时,利用面偏移的方法让模型向内偏置收缩,使得模型误差间隙变小或消失,减少模型误差带来的分析误差。
  15935. 结果:
  15936. 性能指标类:
  15937. - 分析准确率
  15938. - 分析误差
  15939. - 模型误差
  15940. 技术参数类:
  15941. - 厚度值
  15942. - 总偏移值
  15943. - 设置参数
  15944. 技术特征类:
  15945. - 反法线方向
  15946. - 射线法
  15947. - 模型厚度分析
  15948. - 自相交
  15949. - 面偏移
  15950. 结构部件类:
  15951. - 模型表面
  15952. - 采样点
  15953. - 摘要: 本发明涉及了一种核电站数字化操作基本动作单元的时间采集方法及系统,该时间采集方法包括:调出预先建立的事故测试情景库;获取数字化全范围模拟机的显示界面的录屏信息及采集现场的音视频信息,以获取录屏录像信息;通过对录屏录像信息进行分析获取各个操纵员实施各个基本动作单元的操作时间;并根据各个基本动作单元的操作时间及设备响应时间库中相应的设备响应时间,分别确定每个基本动作单元的多个实施时间;分别对每个基本动作单元的多个实施时间进行统计学处理,以获取各个基本动作单元的实施时间统计均值,并进行输出。实施本发明的技术方案,可系统地、客观地、可复现地实现数字化人机接口操作的基本动作单元的时间数据的采集。
  15954. 结果:
  15955. 专利法律实体类: []
  15956. 制造工艺类: []
  15957. 功能属性类:
  15958. - 事故测试情景库
  15959. - 基本动作单元
  15960. - 数字化人机接口操作
  15961. 性能指标类: []
  15962. 技术参数类:
  15963. - 实施时间
  15964. - 实施时间统计均值
  15965. - 操作时间
  15966. - 设备响应时间
  15967. 技术特征类:
  15968. - 录屏信息
  15969. - 录屏录像信息
  15970. - 数字化全范围模拟机
  15971. - 显示界面
  15972. - 音视频信息
  15973. 材料类: []
  15974. 特殊构造类: []
  15975. 结构部件类: []
  15976. 规范标准类: []
  15977. - 摘要: 本申请提供了一种水平井的地质导向方法、装置和水平井导向系统,该方法包括:获取多个岩石样品的元素分析结果,元素分析结果包括元素种类和元素含量,岩石样品为取心井段的多个地层处采样得到的;根据元素分析结果构建定位模型;将当前元素分析结果输入定位模型,得到水平井当前地层,当前元素分析结果为水平井当前位置的岩石的元素分析结果;根据水平井当前地层和目标地层调整水平井轨迹。该方法通过定位模型根据水平井当前位置岩石的元素分析结果定位水平井的当前地层,进而根据当前地层和目标地层的上下关系调整水平井轨迹,使得水平井钻井至目标地层,解决了现有技术中岩性复杂的油储层中水平井地质导向困难的问题。
  15978. 结果:
  15979. 功能属性类:
  15980. - 地质导向方法
  15981. - 水平井导向系统
  15982. 性能指标类:
  15983. - 岩性复杂的油储层
  15984. 技术参数类:
  15985. - 元素分析结果
  15986. - 元素含量
  15987. - 元素种类
  15988. 技术特征类:
  15989. - 定位模型
  15990. - 水平井轨迹
  15991. - 目标地层
  15992. 结构部件类:
  15993. - 取心井段
  15994. - 地层
  15995. - 水平井
  15996. - 摘要: 本发明公开了一种管路热应力的测试系统、方法和应变测试软件,该方法包括:第一应变模块,对管路上一个热应力测试点的热应力进行感应,第二应变模块,对该一个热应力测试点的热应力进行补偿,得到该一个热力测试点的热应力感应参数;传输单元,接收管路上一个以上热应力测试点的热应力感应参数,并传输至客户端单元;客户端单元,对管路上一个以上热应力测试点的热应力感应参数进行采集、记录、显示和分析中的至少一种处理,以实现对管路的热应力的测试。该方案,通过采用双应变片及半桥搭接技术,能够准确测试设备管路(如空调管路)的热应变,有利于减少甚至避免设备管路(如空调管路)的热疲劳循环应力问题导致的断管和泄漏问题出现。
  15997. 结果:
  15998. 功能属性类:
  15999. - 分析
  16000. - 显示
  16001. - 测试
  16002. - 记录
  16003. - 采集
  16004. 性能指标类:
  16005. - 断管
  16006. - 泄漏问题
  16007. 技术参数类:
  16008. - 热应力
  16009. - 热应力感应参数
  16010. - 热应变
  16011. - 热疲劳循环应力
  16012. 技术特征类:
  16013. - 半桥搭接技术
  16014. - 双应变片
  16015. 结构部件类:
  16016. - 传输单元
  16017. - 客户端单元
  16018. - 空调管路
  16019. - 第一应变模块
  16020. - 第二应变模块
  16021. - 管路
  16022. - 摘要: 本发明公开了一种基于稀疏回归的页岩气开发主控因素分析方法,包括步骤:S1,获取页岩气开发数据集进行预处理后,构建页岩气井生产数据集;S2,对步骤S1中构建的页岩气井生产数据集进行归一化处理;S3,以产量为目标,利用归一化后的数据集,建立基于稀疏回归的页岩气开发主控因素分析模型;S4,利用基于稀疏回归的页岩气开发主控因素分析模型,进行主控因素相关性计算;S5,基于步骤S4计算所得的数据进行排序,得到任一数量内的页岩气开发主控因素等;本发明基于实际的开发数据进行分析,能够消除模型误差的影响,可以有效提高页岩气开发主控因素判断的准确性。
  16023. 结果:
  16024. 专利法律实体类: []
  16025. 制造工艺类:
  16026. - 归一化处理
  16027. - 预处理
  16028. 功能属性类:
  16029. - 页岩气开发主控因素分析
  16030. 性能指标类:
  16031. - 准确性
  16032. 技术参数类:
  16033. - 产量
  16034. - 归一化
  16035. 技术特征类:
  16036. - 主控因素分析模型
  16037. - 稀疏回归
  16038. 材料类: []
  16039. 特殊构造类:
  16040. - 页岩气井生产数据集
  16041. 结构部件类: []
  16042. 规范标准类: []
  16043. - 摘要: 本公开提供了一种生成报文的方法、装置和电子设备,应用于物联网或金融领域等。由服务器端执行的方法可以包括:给客户端发送至少部分元模型标识,以便客户端展示至少部分元模型标识;响应于来自客户端的选取操作,从至少部分元模型标识中确定目标元模型标识;以及响应于来自客户端的拼装操作,对与目标元模型标识对应的目标元模型进行拼装,得到拼装模型;其中,与元模型标识对应的元模型在被运行时输出报文组成信息,拼装模型被运行时能够输出具有指定格式的报文信息,指定格式的报文信息包括至少一个报文组成信息。
  16044. 结果:
  16045. 专利法律实体类: []
  16046. 制造工艺类: []
  16047. 功能属性类:
  16048. - 客户端
  16049. - 服务器端
  16050. - 电子设备
  16051. 性能指标类: []
  16052. 技术参数类:
  16053. - 元模型标识
  16054. - 报文组成信息
  16055. - 指定格式的报文信息
  16056. - 目标元模型标识
  16057. 技术特征类:
  16058. - 拼装操作
  16059. - 拼装模型
  16060. - 生成报文的方法
  16061. 材料类: []
  16062. 特殊构造类: []
  16063. 结构部件类: []
  16064. 规范标准类: []
  16065. - 摘要: 本公开涉及一种部件的设计方法、装置、系统及存储介质,涉及机械设计领域,该方法包括:根据当前设计的目标部件,在预设的设计信息库中确定对应的目标设计信息,并在预设的点检项库中确定对应的目标点检项。响应于针对目标设计信息的信息选择指令,展示目标设计信息。响应于针对目标点检项的点检项选择指令,对目标部件执行目标点检项,以得到目标部件的点检结果,点检结果用于表征目标部件是否通过目标点检项。本公开通过在设计信息库和点检项库中确定目标部件对应的目标设计信息和目标点检项,从而在对目标部件进行设计时,展示目标设计信息,并对目标部件执行目标点检项,提高了目标部件的设计效率和准确度。
  16066. 结果:
  16067. 功能属性类:
  16068. - 准确度
  16069. - 设计效率
  16070. 技术特征类:
  16071. - 存储介质
  16072. - 点检结果
  16073. - 点检项库
  16074. - 目标点检项
  16075. - 目标设计信息
  16076. - 系统
  16077. - 装置
  16078. - 设计信息库
  16079. - 设计方法
  16080. 结构部件类:
  16081. - 目标部件
  16082. - 摘要: 本发明属于铸铁浇注技术领域,具体涉及一种垂直浇注系统截面积计算模型、获取方法及系统,其中垂直浇注系统截面积获取方法包括:获取浇注系统的参数;根据参数和垂直浇注系统截面积计算模型获取浇注系统中所需的面积参数;以及根据面积参数构建浇注系统的3D模型,实现了精确计算垂直浇注系统截面积,提高了出品率,以及提高了铸件表面质量。
  16083. 结果:
  16084. 制造工艺类:
  16085. - 浇注系统
  16086. 功能属性类:
  16087. - 出品率
  16088. - 铸件表面质量
  16089. 技术参数类:
  16090. - 截面积
  16091. - 面积参数
  16092. 技术特征类:
  16093. - 3D模型
  16094. 材料类:
  16095. - 铸铁
  16096. 结构部件类:
  16097. - 垂直浇注系统
  16098. - 摘要: 本申请提供一种风力发电机组的传动轴系的设计方法,包括:S51、建立传动轴系的计算模型,计算模型用于将风力发电机组在风轮中心处的第一载荷信息转换至风力发电机组分别在第一轴承的受载点及第二轴承的受载点处的第二载荷信息,第二载荷信息包括对应轴承的径向载荷和轴向载荷;S52、根据第二载荷信息,对第一轴承和第二轴承的静强度和/或疲劳寿命进行评估;S53、根据评估结果,调整第一轴承和/或第二轴承的设计参数大小,设计参数包括径向尺寸、宽度、公称接触角和安装于旋转轴的位置中的至少一个。本申请的风力发电机组的传动轴系的设计方法大大缩短了风力发电机组的开发周期,满足日益竞争激励的风电平价市场。
  16099. 结果:
  16100. 性能指标类:
  16101. - 疲劳寿命
  16102. - 静强度
  16103. 技术参数类:
  16104. - 公称接触角
  16105. - 宽度
  16106. - 径向尺寸
  16107. - 径向载荷
  16108. - 第一载荷信息
  16109. - 第二载荷信息
  16110. - 轴向载荷
  16111. 技术特征类:
  16112. - 受载点
  16113. - 计算模型
  16114. - 设计参数
  16115. 结构部件类:
  16116. - 传动轴系
  16117. - 旋转轴
  16118. - 第一轴承
  16119. - 第二轴承
  16120. - 风轮
  16121. - 摘要: 本发明公开了一种解决轮胎子口缺胶问题的方法,涉及轮胎生产的技术领域,其技术方案要点是包括以下步骤:S01、确定子口压缩率,根据公式K0=(D-d)/(2T),计算钢丝圈下材料压缩率,其中D为钢丝圈直径;d为模具着合直径;T为压缩前钢丝圈底部材料的总厚度;K0为钢丝圈下材料压缩率;S02、判断问题类型;S03、施工工艺调整;S04、结构设计调整;通过对子口压缩率的计算,能够及时分析出是施工工艺问题还是结构设计问题,从而能够及时进行调整,降低子口缺胶问题的概率。
  16122. 结果:
  16123. 专利法律实体类: []
  16124. 制造工艺类:
  16125. - 轮胎生产
  16126. 功能属性类:
  16127. - 解决轮胎子口缺胶问题
  16128. 性能指标类: []
  16129. 技术参数类:
  16130. - 压缩前钢丝圈底部材料的总厚度
  16131. - 子口压缩率
  16132. - 模具着合直径
  16133. - 钢丝圈下材料压缩率
  16134. - 钢丝圈直径
  16135. 技术特征类:
  16136. - 施工工艺调整
  16137. - 结构设计调整
  16138. 特殊构造类: []
  16139. 结构部件类:
  16140. - 轮胎子口
  16141. - 钢丝圈
  16142. 规范标准类: []
  16143. - 摘要: 本发明提供一种非均相驱后剩余油定量预测方法,该非均相驱后剩余油定量预测方法包括:步骤1,收集整理单元地质静态资料及开发状况动态资料;步骤2,筛选影响单元非均相驱后剩余油分布的主要控制因素;步骤3,根据筛选的主要控制因素,进行非均相驱后剩余评价体系构建;步骤4,应用层次分析方法,对非均相驱后剩余油定量预测表征;步骤5,结合取心井及数值模拟结果对剩余油定量表征结果进行评价。该非均相驱后剩余油定量预测方法通过对提出应用层次分析法,借助数值模拟手段,对非均相驱后的剩余油进行了定量表征评价,提高了非均相驱后剩余油的分布认识,为变流线非均相驱后剩余油挖潜提供了理论依据。
  16144. 结果:
  16145. 功能属性类:
  16146. - 剩余油挖潜
  16147. - 定量预测表征
  16148. 性能指标类:
  16149. - 剩余油分布
  16150. - 剩余油定量表征
  16151. 技术参数类:
  16152. - 主要控制因素
  16153. - 单元地质静态资料
  16154. - 取心井
  16155. - 开发状况动态资料
  16156. 技术特征类:
  16157. - 层次分析方法
  16158. - 数值模拟手段
  16159. - 非均相驱后剩余油定量预测方法
  16160. - 摘要: 本发明属于石油开采技术领域,公开了一种底水油藏水平井基于延长无水采油期的射孔优化设计方法。该方法包括以下步骤:步骤一:确定底水油藏水平井的分段产量q-i;步骤二:根据底水油藏水平井的分段产量q-i确定地层中任意一点流体在垂直于水平方向上的渗流速度;步骤三:根据渗流速度分布获得底水运移到水平段上任意一点(x-w,y-w,z-w)的见水时间T(x-w,y-w,z-w)。本发明的底水油藏水平井基于延长无水采油期的射孔优化设计方法能够有效提高无水采油期的采出程度。
  16161. 结果:
  16162. 性能指标类:
  16163. - 采出程度
  16164. 技术参数类:
  16165. - y-w
  16166. - z-w)
  16167. - 分段产量q-i
  16168. - 渗流速度
  16169. - 见水时间T(x-w
  16170. 技术特征类:
  16171. - 射孔优化设计
  16172. - 延长无水采油期
  16173. 结构部件类:
  16174. - 射孔
  16175. - 底水油藏
  16176. - 水平井
  16177. - 摘要: 本发明提供一种确定垂直半连铸大圆坯凝固末端电磁搅拌动态位置的方法,通过计算参数输入模型获得瞬态凝固过程计算模型,进一步获得输出凝固末端电磁搅拌动态位置控制曲线模型,将该控制曲线模型输入到垂直半连铸电磁搅拌控制系统中,以控制凝固末端电磁搅拌器的升降机构。本发明开发了一种适用于模拟垂直半连铸大圆坯瞬态凝固过程的动网格算法和相应的计算模型,该模型完全有别于传统连铸工艺的计算模型,可以准确模拟出垂直半连铸大圆坯的凝固过程,准确计算出垂直半连铸大圆坯在凝固过程中凝固末端各个固相率的动态位置,准确控制搅拌器升降机构的动态位置,有效改善凝固末端的钢水流动状态,达到电磁搅拌的冶金效果,提高大圆坯的芯部质量。
  16178. 结果:
  16179. 制造工艺类:
  16180. - 连铸工艺
  16181. 功能属性类:
  16182. - 冶金效果
  16183. - 芯部质量
  16184. 性能指标类:
  16185. - 流动状态
  16186. 技术参数类:
  16187. - 动态位置
  16188. - 固相率
  16189. 技术特征类:
  16190. - 动网格算法
  16191. - 垂直半连铸
  16192. - 电磁搅拌
  16193. 材料类:
  16194. - 钢水
  16195. 结构部件类:
  16196. - 凝固末端
  16197. - 升降机构
  16198. - 大圆坯
  16199. - 电磁搅拌器
  16200. - 摘要: 本发明公开的一种汽车电器原理检查方法通过建立导线回路与功能的映射关系,将工程师已知的电器经验写入了仿真模型中,不需要计算机重复识别这些逻辑,减少了仿真模型的建立时间以及仿真的运算时间。针对回路导通建立的电器专用分析模型,结构简单,所需的计算量小,能够快速的实现回路连接正确性与完整性的检查。
  16201. 结果:
  16202. 功能属性类:
  16203. - 回路连接完整性
  16204. - 回路连接正确性
  16205. 技术特征类:
  16206. - 仿真模型
  16207. - 电器专用分析模型
  16208. - 电器原理检查方法
  16209. 结构部件类:
  16210. - 导线回路
  16211. - 摘要: 本发明提供一种驾驶场景仿真优化方法、系统、电子设备及存储介质,该方法包括:当自车车载传感器检测到侧方来车时,获取他车的相对距离和他车速度;根据自车当前速度、预定行驶时间、他车的相对距离和他车的速度推算他车的初始位置;基于他车初始位置,仿真模拟他车相对于自车的行驶过程。从而可以避免场景仿真模拟中他车闪现的问题,提升仿真效果,保障仿真场景的真实性。
  16212. 结果:
  16213. 功能属性类:
  16214. - 仿真场景的真实性
  16215. - 仿真效果
  16216. - 仿真模拟
  16217. 技术参数类:
  16218. - 他车速度
  16219. - 相对距离
  16220. - 自车当前速度
  16221. - 预定行驶时间
  16222. 技术特征类:
  16223. - 存储介质
  16224. - 电子设备
  16225. - 系统
  16226. - 驾驶场景仿真优化方法
  16227. 结构部件类:
  16228. - 自车车载传感器
  16229. - 摘要: 本发明提供了一种基于实测数据的内转塔系泊系统疲劳分析方法,涉及系泊系统设计与安全评估领域,包括数据获取、疲劳分析并依据疲劳损伤计算结果对内转塔系泊系统进行评估结果更新,本发明可有效利用位置监测技术、水下检修技术、环境监测技术等采集的检测信息,建立数据库储存监测数据信息,并通过总结的公式算法对内转塔系泊系统进行评估结果更新,进而精确推算出内转塔系泊系统的剩余寿。
  16230. 结果:
  16231. 制造工艺类:
  16232. - 位置监测技术
  16233. - 水下检修技术
  16234. - 环境监测技术
  16235. 功能属性类:
  16236. - 数据库储存监测数据信息
  16237. - 系泊系统设计与安全评估
  16238. 性能指标类:
  16239. - 疲劳分析
  16240. 技术参数类:
  16241. - 剩余寿
  16242. - 疲劳损伤计算结果
  16243. 技术特征类:
  16244. - 实测数据
  16245. - 数据获取
  16246. - 疲劳分析方法
  16247. - 评估结果更新
  16248. 结构部件类:
  16249. - 内转塔系泊系统
  16250. - 摘要: 本发明公开了一种空调选型系统,涉及控制技术领域。具体包括可根据非标准需求进行参数修改的自定义功能模块,所述自定义功能模块至少包括解除常用选型模块之间部分限制的自定义现有功能模块和解除常用选型模块之间全部限制的自定义全新功能模块中的至少一种。旨在使选型人员可根据非标准需求进行空调选型。
  16251. 结果:
  16252. 专利法律实体类: []
  16253. 制造工艺类: []
  16254. 功能属性类:
  16255. - 空调选型系统
  16256. - 选型人员
  16257. 性能指标类: []
  16258. 技术参数类:
  16259. - 参数
  16260. 技术特征类:
  16261. - 自定义全新功能模块
  16262. - 自定义功能模块
  16263. - 自定义现有功能模块
  16264. 材料类: []
  16265. 特殊构造类: []
  16266. 结构部件类: []
  16267. 规范标准类: []
  16268. - 摘要: 本说明书实施例提供一种模型训练方法、业务处理方法、装置及设备,可应用于人工智能技术领域。所述方法包括:获取业务样本数据;所述业务样本数据对应有样本标签;将所述业务样本数据划分为分别对应于至少两种业务处理视角的单视角数据;所述业务处理视角分别对应有预先设置的子分类模型;综合各个业务处理视角的业务样本数据和子分类模型计算视角约束系数;基于业务样本数据和样本标签确定多视角集成损失;综合所述视角约束系数和多视角集成损失训练业务评估模型;所述业务评估模型用于评估业务的执行效果。上述方法综合考虑了对应于业务数据的不同视角之间的关联性,改善了模型的训练效果,提高了业务评估的准确性,保障了业务的有效执行。
  16269. 结果:
  16270. 专利法律实体类: []
  16271. 制造工艺类: []
  16272. 功能属性类:
  16273. - 业务处理方法
  16274. - 业务评估
  16275. - 模型训练方法
  16276. 性能指标类:
  16277. - 执行效果
  16278. - 训练效果
  16279. - 评估准确性
  16280. 技术参数类:
  16281. - 多视角集成损失
  16282. - 样本标签
  16283. - 视角约束系数
  16284. 技术特征类:
  16285. - 业务处理视角
  16286. - 业务样本数据
  16287. - 业务评估模型
  16288. - 单视角数据
  16289. - 子分类模型
  16290. 材料类: []
  16291. 特殊构造类: []
  16292. 结构部件类: []
  16293. 规范标准类: []
  16294. - 摘要: 本发明提供一种电器寿命预测方法、空调及计算机可读存储介质,该方法包括:获取电器主板中至少一个待检测元件在当前工作状态下的元件温度值;根据元件温度值对待检测元件进行寿命预测,获得待检测元件的元件预测使用寿命;根据待检测元件的元件预测使用寿命估算电器的使用寿命。应用本发明的电器寿命预测方法可利用电子元器件的工作温度来实现对设备使用寿命的准确评估。
  16295. 结果:
  16296. 功能属性类:
  16297. - 准确评估
  16298. - 电器寿命预测方法
  16299. 技术参数类:
  16300. - 元件温度值
  16301. 技术特征类:
  16302. - 使用寿命
  16303. - 元件预测使用寿命
  16304. - 寿命预测
  16305. 结构部件类:
  16306. - 待检测元件
  16307. - 电器主板
  16308. - 摘要: 本申请公开了一种卷绕电芯的质量评估方法、装置、电子设备及存储介质,能够解决现有技术中卷绕电芯质量评估不太准确的问题。卷绕电芯的质量评估方法包括:在形成卷绕电芯之前,测量目标极片上至少一个极耳中目标极耳与标志物之间的第一相对位置关系,标志物贴附于目标极耳上;当确定形成卷绕电芯并将卷绕电芯压成方形时,测量标志物与至少一个所形成的极耳组之间的第二相对位置关系;基于第一相对位置关系与第二相对位置关系分别计算出极耳组在第一目标侧的第一错位量,以及第二目标侧的第二错位量;若第一错位量与第二错位量中任一错位量超过设定阈值,则卷绕电芯的质量评估结果为不合格。
  16309. 结果:
  16310. 性能指标类:
  16311. - 质量评估结果
  16312. 技术参数类:
  16313. - 第一相对位置关系
  16314. - 第一错位量
  16315. - 第二相对位置关系
  16316. - 第二错位量
  16317. - 设定阈值
  16318. 技术特征类:
  16319. - 存储介质
  16320. - 电子设备
  16321. - 质量评估方法
  16322. 结构部件类:
  16323. - 卷绕电芯
  16324. - 极耳
  16325. - 极耳组
  16326. - 标志物
  16327. - 目标极片
  16328. - 摘要: 本申请公开了一种卷绕电芯的质量评估方法、装置、电子设备及存储介质,能够解决现有技术中卷绕电芯质量评估不太准确的问题。卷绕电芯的质量评估方法包括:在形成卷绕电芯之前,测量目标极片上至少一个极耳中目标极耳与标志物之间的第一相对位置关系,标志物贴附于目标极耳上;当确定形成卷绕电芯并将卷绕电芯压成方形时,测量标志物与至少一个所形成的极耳组之间的第二相对位置关系;基于第一相对位置关系与第二相对位置关系分别计算出极耳组在第一目标侧的第一错位量,以及第二目标侧的第二错位量;若第一错位量与第二错位量中任一错位量超过设定阈值,则卷绕电芯的质量评估结果为不合格。
  16329. 结果:
  16330. 性能指标类:
  16331. - 质量评估结果
  16332. 技术参数类:
  16333. - 第一相对位置关系
  16334. - 第一错位量
  16335. - 第二相对位置关系
  16336. - 第二错位量
  16337. - 设定阈值
  16338. 技术特征类:
  16339. - 方形
  16340. - 质量评估方法
  16341. 结构部件类:
  16342. - 卷绕电芯
  16343. - 极耳
  16344. - 极耳组
  16345. - 标志物
  16346. - 目标极片
  16347. - 摘要: 本发明涉及油气井生产技术领域,具体公开了一种页岩气井采气管柱设计方法,需要采用设计系统,设计系统包括基础数据模块、管柱规格优选模块、管柱结构设计模块和管柱下深设计模块,设计方法包括如下步骤:S1、基础数据模块储存基础数据;S2、管柱规格优选模块根据基础数据运用计算模型和分析方法计算不同规格采气管柱在不同工况条件下的协调产量,并根据协调产量与临界携液气量确定最优管柱规格;S3、管柱结构设计模块自动判断出最优管柱结构;S4、管柱下深设计模块提取基础数据并根据基础数据自动判定气井水平段井型,并根据井型类型确定管柱下深情况。本方案用以解决现有技术中人工进行管柱设计存在的耗时长和出错率高的问题。
  16348. 结果:
  16349. 专利法律实体类: []
  16350. 制造工艺类: []
  16351. 功能属性类:
  16352. - 基础数据模块
  16353. - 管柱下深设计模块
  16354. - 管柱结构设计模块
  16355. - 管柱规格优选模块
  16356. 性能指标类: []
  16357. 技术参数类:
  16358. - 临界携液气量
  16359. - 协调产量
  16360. - 最优管柱规格
  16361. - 管柱下深
  16362. 技术特征类:
  16363. - 井型类型
  16364. - 分析方法
  16365. - 最优管柱结构
  16366. - 计算模型
  16367. 特殊构造类: []
  16368. 结构部件类:
  16369. - 气井水平段
  16370. - 管柱
  16371. - 采气管柱
  16372. 规范标准类: []
  16373. - 摘要: 本发明为解决现有技术中的污泥干化机在发生网链断裂后,致使污泥干化机停机或者损毁,影响污泥干化生产的问题,公开了一种污泥干化机网链断裂评估方法及系统。该方法中包括获取网链扭矩T并计算得到网链断链风险系数D值,建立扭矩正态分布曲线和D值正态分布曲线,确立置信区间并以对待监测的网链进行评估等步骤。该系统包括检测模块、计时模块、PLC控制器、传输模块、云平台和报警模块。本发明提供一种污泥干化机网链断裂评估方法及系统,从扭矩和网链断链风系数D两个方面实时对网链的运行状态评估,对网链运行异常状态进行报警和停止保护操作,防止污泥干化机损伤进一步加剧。
  16374. 结果:
  16375. 功能属性类:
  16376. - 停止保护操作
  16377. - 报警
  16378. 性能指标类:
  16379. - 运行状态
  16380. 技术参数类:
  16381. - 网链扭矩T
  16382. - 网链断链风险系数D值
  16383. 技术特征类:
  16384. - D值正态分布曲线
  16385. - 扭矩正态分布曲线
  16386. - 置信区间
  16387. 特殊构造类:
  16388. - PLC控制器
  16389. - 云平台
  16390. - 传输模块
  16391. - 报警模块
  16392. - 检测模块
  16393. - 计时模块
  16394. 结构部件类:
  16395. - 污泥干化机
  16396. - 网链
  16397. - 摘要: 本发明涉及油气井生产技术领域,具体公开了一种页岩气井生产过程井筒异常分析及处理系统,包括基础数据模块、异常分析模块、人工验证模块和方案输出模块;异常分析模块包括数据获取子模块和异常判断子模块,异常判断子模块包括多种异常情况判断方法,异常判断子模块根据判断方法判断异常类型和异常情况;人工验证模块包括异常推送子模块和专家在线确认子模块,异常功能推送子模块将异常情况发送至用户终端上,专家在线确认子模块用于专家进行在线确认;方案输出模块用于将专家确认后的处置方案推送至施工人员使用的用户终端上。本方案用以解决现有技术中页岩气井生产过程中多种异常情况无法得到快速判断和处理的问题。
  16398. 结果:
  16399. 功能属性类:
  16400. - 快速判断和处理
  16401. 技术特征类:
  16402. - 处置方案
  16403. - 异常情况
  16404. - 异常情况判断方法
  16405. - 异常类型
  16406. - 页岩气井生产过程井筒异常分析及处理系统
  16407. 结构部件类:
  16408. - 专家在线确认子模块
  16409. - 人工验证模块
  16410. - 基础数据模块
  16411. - 异常分析模块
  16412. - 异常判断子模块
  16413. - 异常推送子模块
  16414. - 数据获取子模块
  16415. - 方案输出模块
  16416. - 用户终端
  16417. - 摘要: 本发明公开了一种电动汽车阶次啸叫评价方法,其包括如下步骤:步骤一,将传声器布置在驾驶员右耳位置;步骤二,分别采集车辆加速工况和制动减速工况下的噪声时域信号,同步采集车辆的电机转速时域信号,至少采集三组数据;步骤三,对传声器采集到的噪声时域信号进行有效性判断,选取有效数据;步骤四,任意选取一组判定有效的数据进行计算分析,对采集的噪声时域信号根据音调噪声比计算标准分别计算时域下加速过程和减速过程车内阶次噪声音调噪声比,提取驾驶员右耳位置在1500Hz以下、1500-4000Hz和4000Hz以上三个频率范围段内的阶次啸叫噪声音调噪声比的最大峰值,将最大峰值与评价标准进行比较,判断阶次啸叫是否明显。其能够客观量化电动汽车阶次啸叫严重度。
  16418. 结果:
  16419. 性能指标类:
  16420. - 1500-4000Hz
  16421. - 1500Hz以下
  16422. - 4000Hz以上
  16423. - 阶次啸叫严重度
  16424. 技术参数类:
  16425. - 噪声时域信号
  16426. - 最大峰值
  16427. - 电机转速时域信号
  16428. - 阶次噪声音调噪声比
  16429. - 音调噪声比
  16430. 技术特征类:
  16431. - 制动减速工况
  16432. - 加速工况
  16433. - 有效性判断
  16434. - 电动汽车阶次啸叫评价方法
  16435. - 计算分析
  16436. 结构部件类:
  16437. - 传声器
  16438. - 电机
  16439. - 车辆
  16440. - 驾驶员右耳位置
  16441. - 摘要: 本发明实施例公开了一种确定内河船舶碰撞危险度的方法,包括:基于船舶尺寸构建本船物理模型和目标船物理模型,根据本船和目标船之间相对运动态势和位置关系识别会遇场景,判断本船物理模型和目标船物理模型的多个关键特征点,以本船物理模型和目标船物理模型的多个关键特征点之间的运动趋势变化的核心参数构建相关随机变量和碰撞概率分布模型,分析船舶在不同运动趋势和不同距离下的碰撞发生概率,即碰撞危险度。本发明实施例还公开了一种确定内河船舶碰撞危险度的系统。本发明可以解决不同航行角度对碰撞危险度的影响以及过大的船舶领域范围导致的误报警问题。
  16442. 结果:
  16443. 功能属性类:
  16444. - 内河船舶碰撞危险度
  16445. 技术参数类:
  16446. - 位置关系
  16447. - 核心参数
  16448. - 相对运动态势
  16449. - 碰撞危险度
  16450. - 碰撞发生概率
  16451. - 碰撞概率分布模型
  16452. - 航行角度
  16453. - 船舶尺寸
  16454. - 船舶领域范围
  16455. - 运动趋势变化
  16456. - 随机变量
  16457. 技术特征类:
  16458. - 会遇场景
  16459. - 误报警问题
  16460. 结构部件类:
  16461. - 关键特征点
  16462. - 本船物理模型
  16463. - 目标船物理模型
  16464. - 摘要: 本发明涉及计算机辅助设计技术领域,具体涉及LOD数据的生成方法、装置及电子设备,所述方法包括获取原始模型数据以及初始简化参数;基于所述初始简化参数对所述原始模型数据进行简化得到简化后模型数据,并确定所述原始模型数据与所述简化后模型数据的相似度;根据所述相似度对所述初始简化参数进行调整,以对所述原始模型数据进行再次简化,确定所述原始模型数据对应的LOD数据。由于整个LOD数据的生成过程是自动处理的,不需要人为干预,提高了生成LOD数据的效率。
  16465. 结果:
  16466. 功能属性类:
  16467. - 生成方法
  16468. - 电子设备
  16469. - 装置
  16470. 技术参数类:
  16471. - LOD数据
  16472. - 初始简化参数
  16473. - 原始模型数据
  16474. - 相似度
  16475. - 简化后模型数据
  16476. 技术特征类:
  16477. - 自动处理
  16478. - 计算机辅助设计
  16479. - 摘要: 本发明公开一种基于区域互联的能源市场双边竞价出清方法,包括基于零售侧能源市场,构建互联区域电热联合市场框架;以各区域总社会剩余最大化为目标,提出互联区域能源市场双边竞价出清策略;采用内点法对上述模型进行求解,根据所得到市场出清结果对分布式能源站供能、用户用能行为及区域间传输能量进行调节。该方法为能源互联区域提供了能源市场的交易机制,可实现资源的跨区域优化分配,同时提升各区域市场参与主体的利益。
  16480. 结果:
  16481. 专利法律实体类: []
  16482. 制造工艺类: []
  16483. 功能属性类:
  16484. - 提升各区域市场参与主体的利益
  16485. - 能源市场的交易机制
  16486. - 跨区域优化分配
  16487. 性能指标类: []
  16488. 技术参数类:
  16489. - 各区域总社会剩余
  16490. - 市场出清结果
  16491. 技术特征类:
  16492. - 互联区域电热联合市场框架
  16493. - 内点法
  16494. - 分布式能源站供能
  16495. - 区域互联
  16496. - 区域间传输能量
  16497. - 用户用能行为
  16498. - 能源市场双边竞价出清方法
  16499. 材料类: []
  16500. 特殊构造类: []
  16501. 结构部件类: []
  16502. 规范标准类: []
  16503. - 摘要: 本发明公开了建筑装饰领域的一种节能减排的绿色建筑结构,包括铺设在屋顶和墙面上的保温层,所述保温层收集外界雨水并储存,保温层包括位于屋顶的第一管道和位于墙面的第二管道,第一管道和第二管道之间设置有导水槽,导水槽内安装有切换机构,所述切换机构用于控制第一管道、第二管道依次进行储水。本发明能够在夏季燥热时自动收集外界的雨水,将其作为保温层铺设在建筑表面。本发明收集外界的雨水并将其作为保温材料装入铺设在屋顶和墙面上的管道中,不仅材料绿色环保,不会污染环境,而且能够降低建筑的能耗,达到节能减排的目的,此外在发生火灾时该保温层能够有效阻止火势蔓延,并且为消防提供水源。
  16504. 结果:
  16505. 功能属性类:
  16506. - 提供水源
  16507. - 绿色环保
  16508. - 节能减排
  16509. - 阻止火势蔓延
  16510. 性能指标类:
  16511. - 降低能耗
  16512. 材料类:
  16513. - 雨水
  16514. 结构部件类:
  16515. - 保温层
  16516. - 切换机构
  16517. - 导水槽
  16518. - 第一管道
  16519. - 第二管道
  16520. - 摘要: 本发明公开了一种面向建筑运维管理BIM模型轻量化重构方法,主要解决施工阶段BIM模型向运维管理模型高效重构问题。所述方法,通过建立基于运维管理的分区明细表和系统明细表,在运维管理中调用某功能区域模型时或调用某系统模型时,仅提取所需区域或系统的部分模型信息,形成重构的运维管理模型,提高模型生成效率和信息准确性,所形成的模型为轻量化模型,大幅度降低了数据处理所占用的计算机资源,降低运维管理成本。
  16521. 结果:
  16522. 专利法律实体类: []
  16523. 制造工艺类:
  16524. - 轻量化重构方法
  16525. 功能属性类:
  16526. - 信息准确性
  16527. - 模型生成效率
  16528. - 运维管理成本
  16529. 性能指标类: []
  16530. 技术参数类:
  16531. - 数据处理
  16532. - 轻量化模型
  16533. 技术特征类:
  16534. - BIM模型
  16535. - 分区明细表
  16536. - 系统明细表
  16537. - 运维管理模型
  16538. 特殊构造类: []
  16539. 结构部件类: []
  16540. 规范标准类: []
  16541. - 摘要: 本发明的一种建筑结构自动化合模分析系统及方法,涉及施工质量检查技术领域。针对现有结构模型与设计模型的对准方法存在工作效率低,无法控制质量检测精度的问题。它包括数字扫描设备、标靶及工作站,数字扫描设备和标靶布设于待检测空间,且标靶中心点与实际参照基准点位于同一垂线,数字扫描设备与工作站通讯连接。方法步骤:在每个实际参照基准点的位置放置一个标靶,且标靶中心点与实际参照基准点位于同一垂线,扫描待检测空间并将扫描数据转换为三维点云模型,将标靶中心点坐标作为实际参照基准点坐标,将待检测空间设计模型转换为轻量化表皮网格模型并设置虚拟参照基准点,使虚拟参照基准点与实际参照基准点的坐标重合完成合模。
  16542. 结果:
  16543. 专利法律实体类: []
  16544. 制造工艺类:
  16545. - 自动化合模分析
  16546. 功能属性类:
  16547. - 施工质量检查
  16548. 性能指标类:
  16549. - 质量检测精度
  16550. 技术参数类:
  16551. - 三维点云模型
  16552. - 轻量化表皮网格模型
  16553. 技术特征类:
  16554. - 实际参照基准点
  16555. - 数字扫描设备
  16556. - 虚拟参照基准点
  16557. 特殊构造类:
  16558. - 待检测空间
  16559. 结构部件类:
  16560. - 工作站
  16561. - 标靶
  16562. 规范标准类: []
  16563. - 摘要: 本发明是一种基于车路协同仿真应用场景测试系统、方法、设备及存储介质,属于车路协同仿真领域,为解决目前没有实际按照OBU要求来封装数据模型以及测试中无法降低测试难度问题,系统包括服务器端和客户端;服务器端设置有场景应用循环,包括响应模块、场景配置模块、仿真运行模块、路网模块、信号控制模块、智能车辆模块和结果评估模块,响应模块、场景配置模块、仿真运行模块通过无线通信连接;其中路网模块、信号控制模块和智能车辆模块通过无线通信连接反馈信息至仿真运行模块进而形成场景应用循环,最终结束循环由结果评估模块输出测试结果;采用封装数据模型,使得交互速度明显提高,有效地降低人均延误,降低算法接入测试难度。
  16564. 结果:
  16565. 专利法律实体类:
  16566. - OBU
  16567. 功能属性类:
  16568. - 交互速度
  16569. - 人均延误
  16570. - 算法接入测试难度
  16571. 技术特征类:
  16572. - 场景应用循环
  16573. - 封装数据模型
  16574. - 无线通信连接
  16575. - 车路协同仿真
  16576. 结构部件类:
  16577. - 仿真运行模块
  16578. - 信号控制模块
  16579. - 响应模块
  16580. - 场景配置模块
  16581. - 客户端
  16582. - 智能车辆模块
  16583. - 服务器端
  16584. - 结果评估模块
  16585. - 路网模块
  16586. - 摘要: 本申请实施例公开了一种岩性敏感弹性参数的反演方法、装置及计算机存储介质,属于地震勘探技术领域。该方法包括:获取目标区储层的地震相编码、地层格架编码和测井资料;根据所述目标区储层的地震相编码、地层格架编码和测井资料,确定所述目标区储层的弹性阻抗模型,所述弹性阻抗模型用于描述所述目标区储层的地震反射特征空间变化规律;根据所述弹性阻抗模型进行反演处理,得到所述目标区的岩性敏感弹性参数,所述岩性敏感弹性参数用于模拟所述目标区储层的岩性三维空间分布特征。本申请实施例通过将地震反射特征的空间变化规律与测井资料的纵向特征结合开展建模和约束反演,提高了确定岩性敏感弹性参数的准确性,提高了岩性储层预测的精度。
  16587. 结果:
  16588. 功能属性类:
  16589. - 反演处理
  16590. - 建模和约束反演
  16591. - 测井资料
  16592. 性能指标类:
  16593. - 准确性
  16594. - 精度
  16595. 技术参数类:
  16596. - 地层格架编码
  16597. - 地震相编码
  16598. - 弹性阻抗模型
  16599. 技术特征类:
  16600. - 地震反射特征
  16601. - 岩性三维空间分布特征
  16602. - 岩性敏感弹性参数
  16603. - 摘要: 本发明提供一种装配式墙垛顶框,涉及装修设计技术领域,其包括框体、夹板和限位器,框架包括主板和设置在主板边缘下方的侧板,夹板设置在侧板之间,限位器设置在夹板的端部,墙体设置在夹板与侧板之间。本发明安装操作简单,可适应不同厚度的墙体,结构稳定,施工效率高。
  16604. 结果:
  16605. 技术特征类:
  16606. - 安装操作简单
  16607. - 施工效率高
  16608. - 结构稳定
  16609. - 适应不同厚度的墙体
  16610. 结构部件类:
  16611. - 主板
  16612. - 侧板
  16613. - 墙体
  16614. - 夹板
  16615. - 框体
  16616. - 装配式墙垛顶框
  16617. - 限位器
  16618. - 摘要: 本发明涉及一种智慧交通技术领域,是一种动态电子围栏的形成方法、装置及车辆运行控制方法,前者包括构建车辆电子模型;构建排土场电子模型;结合行驶作业车辆的位置信息和车辆电子模型,绘制落入排土场电子模型的车辆位置信息,形成轨迹画布;利用主动轮廓线模型分割算法,根据车辆电子模型和不断变化的轨迹画布生成动态电子围栏。本发明通过动态电子围栏实时且准确识别出安全排土区与示警区,对不断推进排土场的作业车辆进行实时动态安全排土区设定,向驾驶员提供安全报警辅助信息,既保证了作业车辆不掉下填埋层,又保证了作业车辆倾倒的矿渣不在填埋层上堆积,有效降低了事故率,提高了安全生产效率。
  16619. 结果:
  16620. 功能属性类:
  16621. - 安全报警辅助信息
  16622. - 安全生产效率
  16623. 性能指标类:
  16624. - 事故率
  16625. 技术参数类:
  16626. - 位置信息
  16627. 技术特征类:
  16628. - 主动轮廓线模型分割算法
  16629. - 安全排土区
  16630. - 示警区
  16631. 结构部件类:
  16632. - 动态电子围栏
  16633. - 排土场电子模型
  16634. - 车辆电子模型
  16635. - 轨迹画布
  16636. - 摘要: 本申请提供一种页岩气中部气层井地质导向方法,包括以下步骤:S1.通过统计工区目的层中的各小层的地质参数进行地质综合评价,对工区进入开发调整期后进行进一步开展目的层的地质综合评价;S2.计算开发调整的预测采收率;S3.预测目标层的系动用情况,并判断目标层的开发潜力;S4.编制工区的靶点与水平段穿行参考基础数据表,并对工区的靶窗、工区的标志层进行对比;S5.筛选出工区的水平井地质导向目标穿行地层;S6.结合选定的目的层岩性特征和岩石学特征进行钻探过程中的跟踪对比分析,及时调整水平井的轨迹,确保水平井的轨迹在目的层内穿行。该方法可以得到较高准确率的三维地质导向剖面,实现对待钻井的地质导向。
  16637. 结果:
  16638. 制造工艺类:
  16639. - 钻探
  16640. 功能属性类:
  16641. - 地质综合评价
  16642. - 岩性特征
  16643. - 岩石学特征
  16644. - 开发潜力
  16645. 性能指标类:
  16646. - 准确率
  16647. 技术参数类:
  16648. - 三维地质导向剖面
  16649. - 地质参数
  16650. - 预测采收率
  16651. 技术特征类:
  16652. - 地质导向方法
  16653. - 水平段穿行
  16654. - 跟踪对比分析
  16655. 结构部件类:
  16656. - 标志层
  16657. - 水平井
  16658. - 目标层
  16659. - 目的层
  16660. - 靶窗
  16661. - 摘要: 本发明公开了一种AI芯片数量可裁剪的智能驾驶域控制器架构设计方法,本发明的设计构思在于,在开发初始阶段,按照最高车型配置部署智能驾驶域控制器内的AI芯片,再根据实际车型配置所需的不同智能驾驶功能或算力,分配并确定出实际参与开发的AI芯片个数及型号,并据此从初始部署的AI芯片中裁剪出一定数量及型号的AI芯片,并设计相应的MCU调度机制、驱动控制、操作系统及程序软件,从而为后续量产阶段提供了软硬件可同步裁剪并且在同一硬件平台下针对不同车型配置的兼容开发方案。本发明按照智能驾驶域控制器的最高配置作为开发起点,在保持其余电子元器件不变前提下,实现了同一平台下根据实际所需智能驾驶功能或相应算力进行可裁剪式开发。
  16662. 结果:
  16663. 专利法律实体类: []
  16664. 制造工艺类: []
  16665. 功能属性类:
  16666. - 操作系统
  16667. - 智能驾驶功能
  16668. - 程序软件
  16669. - 调度机制
  16670. - 驱动控制
  16671. 性能指标类:
  16672. - 最高配置
  16673. 技术参数类:
  16674. - 算力
  16675. 技术特征类:
  16676. - 兼容开发方案
  16677. - 可裁剪式开发
  16678. - 软硬件同步裁剪
  16679. 特殊构造类:
  16680. - 硬件平台
  16681. 结构部件类:
  16682. - AI芯片
  16683. - MCU
  16684. - 智能驾驶域控制器
  16685. - 电子元器件
  16686. 规范标准类: []
  16687. - 摘要: 本发明提供一种抗气体爆炸冲击建筑结构,包括:建筑基础;建筑侧立面,固定在建筑基础上合围形成建筑室内区域;其中建筑侧立面由交替设置的多根加强钢柱和多块建筑墙板组成,建筑墙板包括:两块钢结构波纹板,以及堆叠设置在两块钢结构波纹板之间的强化层和防爆层;建筑顶板,由两块钢结构波纹板以及设置在两块钢结构波纹板之间的防爆层制成,建筑顶板固定在建筑侧立面上。该抗气体爆炸冲击建筑结构及其施工方法,通过固定设置在建筑基础上的加强钢柱、建筑墙板以及设置在加强钢柱、建筑墙板形成的建筑侧立面顶端的建筑顶板,提高了抗气体爆炸冲击建筑结构的结构强度和抗倾覆能力,解决了现有技术中建筑结构强度低、易倾覆、抗爆能力弱的问题。
  16688. 结果:
  16689. 功能属性类:
  16690. - 抗倾覆能力
  16691. - 抗气体爆炸冲击
  16692. - 结构强度
  16693. 性能指标类:
  16694. - 抗爆能力
  16695. 技术特征类:
  16696. - 强化层
  16697. - 防爆层
  16698. 材料类:
  16699. - 钢结构波纹板
  16700. 结构部件类:
  16701. - 加强钢柱
  16702. - 建筑侧立面
  16703. - 建筑基础
  16704. - 建筑墙板
  16705. - 建筑顶板
  16706. - 钢结构波纹板
  16707. - 摘要: 本发明公开了高碳铬轴承钢连续加热保温形成的脱碳层厚度的预测方法,涉及钢铁生产技术领域,以轴承钢GCr15在气氛炉中进行脱碳实验的加热工艺和脱碳层厚度为实验数据,构建出加热温度、保温时间、加热速度和氧气浓度各因素与轴承钢脱碳层厚度之间的多元线性回归方程,并验证其显著性;将加热温度、保温时间、加热速度和脱碳气氛作为因变量,将修正后的连续加热下轴承钢GCr15表面脱碳层厚度作为自变量,构建出四种因素与脱碳层厚度之间的多元线性回归模型,用以预测在一定加热温度、加热速率、保温时间和氧气浓度下的轴承钢表脱碳层厚度,并用Adj-R~(2)和轴承钢表面脱碳原理判断该线性回归方程是否适用于脱碳层厚度的预测。
  16708. 结果:
  16709. 制造工艺类:
  16710. - 脱碳实验
  16711. - 脱碳工艺
  16712. - 连续加热保温
  16713. 功能属性类:
  16714. - 脱碳层厚度预测
  16715. - 预测方法
  16716. 性能指标类:
  16717. - 脱碳层厚度
  16718. 技术参数类:
  16719. - Adj-R~(2)
  16720. - 保温时间
  16721. - 加热温度
  16722. - 加热速度
  16723. - 加热速率
  16724. - 氧气浓度
  16725. - 脱碳层厚度
  16726. 技术特征类:
  16727. - 多元线性回归方程
  16728. - 多元线性回归模型
  16729. 材料类:
  16730. - 轴承钢GCr15
  16731. - 钢铁
  16732. - 高碳铬轴承钢
  16733. 结构部件类:
  16734. - 气氛炉
  16735. - 摘要: 本发明公开一种车身结构设计方法、装置、计算机设备及存储介质,该车身结构设计方法包括获取目标性能对应的仿真性能约束条件,目标性能包括刚度性能、NVH性能和碰撞性能;基于刚度性能、NVH性能和碰撞性能,获取目标零件;获取目标零件的基准厚度值,基于基准厚度值,对目标零件进行厚度取样处理,获取目标零件对应的目标厚度样本;对目标厚度样本进行性能仿真测试,获取目标零件对应的目标仿真结果;基于目标零件对应的目标仿真结果,构造仿真响应面;基于目标零件对应的仿真响应面,获取目标最优车身解。本发明汽车设计过程,综合考虑刚度性能、NVH性能和碰撞性能三者的耦合效应,减少设计方案反复验算优化次数,加快设计速度。
  16736. 结果:
  16737. 功能属性类:
  16738. - 设计速度
  16739. 性能指标类:
  16740. - NVH性能
  16741. - 刚度性能
  16742. - 碰撞性能
  16743. 技术参数类:
  16744. - 仿真响应面
  16745. - 仿真性能约束条件
  16746. - 基准厚度值
  16747. - 目标仿真结果
  16748. - 目标厚度样本
  16749. - 目标最优车身解
  16750. 技术特征类:
  16751. - 厚度取样处理
  16752. - 性能仿真测试
  16753. 结构部件类:
  16754. - 目标零件
  16755. - 车身
  16756. - 摘要: 本发明提供了一种适用于时变中小跨径桥梁的损伤识别方法,包括:获取移动车载过桥过程中桥梁上每个监测单元的实时监测数据;根据实时监测数据进行小波变换降噪重构处理,确定宏观静态应变数据和宏观动态应变数据;确定分别与宏观动态应变数据和宏观静态应变数据相对应的第一宏观应变幅值和第二宏观应变幅值;根据第一宏观应变幅值和第二宏观应变幅值,进行监测单元间的第一宏观应变幅值的互相关函数计算以及第二宏观应变幅值的互相关函数计算,确定监测单元间的互相关能量积;根据互相关能量积,识别桥梁的损伤并对桥梁进行损伤追踪、预警评估和性能评价。本发明的适用于时变中小跨径桥梁的损伤识别方法适于准确识别中小跨径桥梁的损伤状况。
  16757. 结果:
  16758. 功能属性类:
  16759. - 性能评价
  16760. - 损伤识别
  16761. - 损伤追踪
  16762. - 预警评估
  16763. 性能指标类:
  16764. - 宏观应变幅值
  16765. 技术参数类:
  16766. - 互相关能量积
  16767. - 宏观动态应变数据
  16768. - 宏观静态应变数据
  16769. - 实时监测数据
  16770. - 第一宏观应变幅值
  16771. - 第二宏观应变幅值
  16772. 技术特征类:
  16773. - 互相关函数计算
  16774. - 小波变换降噪重构处理
  16775. 结构部件类:
  16776. - 桥梁
  16777. - 监测单元
  16778. - 摘要: 本发明涉及三维热力图技术领域,公开了一种热力值生成方法、三维热力图生成方法及相关装置,该方法确定模型中的热力区域上的至少两个位置点,所述位置点为所述模型上的拍摄设备在对所述热力区域进行拍摄时在所述热力区域形成的拍摄路线上的点;将所述位置点中位于所述拍摄路线上的任意一端的一个位置点确定为起始点位,并自所述起始点位沿所述拍摄路线进行点位扩散,以在所述拍摄路线上确定扩散点位;确定与所述起始点位对应的起始热力值,以及与各所述扩散点位对应的扩散热力值;基于所述起始热力值以及所述扩散热力值,生成所述热力区域对应的热力值。本发明提高了热力值生成的准确率以及效率。
  16779. 结果:
  16780. 专利法律实体类: []
  16781. 制造工艺类: []
  16782. 功能属性类:
  16783. - 三维热力图生成方法
  16784. - 热力值生成方法
  16785. 性能指标类:
  16786. - 准确率
  16787. - 效率
  16788. 技术参数类:
  16789. - 扩散热力值
  16790. - 热力值
  16791. - 起始热力值
  16792. 技术特征类:
  16793. - 三维热力图
  16794. - 扩散点位
  16795. - 拍摄路线
  16796. - 热力区域
  16797. - 起始点位
  16798. 材料类: []
  16799. 特殊构造类: []
  16800. 结构部件类: []
  16801. 规范标准类: []
  16802. - 摘要: 本发明涉及一种基于仿真的驾驶经验数据挖掘模型构建方法及系统,包括:提取并定义需要驾驶经验数据支持的交通场景,记录该交通场景所描述的地点和发生条件,形成驾驶经验场景库;从驾驶经验场景库中选择特定交通场景,利用仿真技术构建特定交通场景的模拟器;以多人模拟驾驶或自动驾驶的方式,按设定条件及计划在模拟器中实施模拟行走,模拟器输出走行数据文件;走行数据文件记载有自车及前后车每个时刻的信息;基于该走行数据构建该特定交通场景的驾驶经验数据挖掘模型;基于仿真环境获取车辆行驶数据,方便定制场景,能在短时间内生成大量的走行数据,兼顾数据获得的便捷性和使用的有效性,有效解决了获取车辆数据比较困难、成本高的问题。
  16803. 结果:
  16804. 专利法律实体类: []
  16805. 制造工艺类: []
  16806. 功能属性类:
  16807. - 交通场景
  16808. - 模拟驾驶
  16809. - 驾驶经验场景库
  16810. 性能指标类:
  16811. - 便捷性
  16812. - 有效性
  16813. 技术参数类:
  16814. - 每个时刻的信息
  16815. - 走行数据文件
  16816. 技术特征类:
  16817. - 仿真技术
  16818. - 模拟器
  16819. - 自动驾驶
  16820. - 驾驶经验数据挖掘模型
  16821. 材料类: []
  16822. 特殊构造类: []
  16823. 结构部件类: []
  16824. 规范标准类: []
  16825. - 摘要: 本发明公开了一种预测镍铁基高温合金铸锭的均匀化热处理工艺的方法,该合金铸锭的基本组成为:Fe,Cr,Al,Ti,Nb,Mo,W,Ta,Si,Mn,Cu,C,B,Zr,其余为Ni。该方法包括:1)从室温加热升温至T,控制升温速度5-10℃/min。2)按照金相试样的制备方法对铸锭金相处理,然后再金相显微镜下拍摄金相照片,选取第一个到第N个枝晶间距进行测量,所得距离为M,计算得出枝晶间距如下:λ=M/(N-1)。3)利用公式对均匀化时间进行预测,公式如下:4)公式计算出均匀化所用时间t/3600h。5)炉冷至650℃,随后空冷至室温。通过本发明可以预测特定镍铁基合金在指定温度下均匀化所需时间,预测均匀化热处理工艺。
  16826. 结果:
  16827. 制造工艺类:
  16828. - 炉冷
  16829. - 空冷
  16830. 功能属性类:
  16831. - 预测均匀化热处理工艺
  16832. 技术参数类:
  16833. - 650℃
  16834. - 升温速度5-10℃/min
  16835. - 均匀化时间t/3600h
  16836. - 枝晶间距λ
  16837. 技术特征类:
  16838. - 均匀化热处理工艺
  16839. - 金相照片
  16840. - 金相试样
  16841. 材料类:
  16842. - Al
  16843. - B
  16844. - C
  16845. - Cr
  16846. - Cu
  16847. - Fe
  16848. - Mn
  16849. - Mo
  16850. - Nb
  16851. - Ni
  16852. - Si
  16853. - Ta
  16854. - Ti
  16855. - W
  16856. - Zr
  16857. - 镍铁基高温合金
  16858. 结构部件类:
  16859. - 铸锭
  16860. - 摘要: 本发明涉及一种卷芯极耳边距确定方法及卷绕设备校正方法,所述确定方法为通过获取电芯卷绕的头部区间距离参数、极片和隔膜卷入卷针的卷绕区间距离参数、卷绕装置的物理模型的距离参数、电芯成型后的预设厚度,以及通过预设数学模型,确定电芯成型后的极耳间距及负极耳边距的预测距离。所述校正方法将极耳间距及负极耳边距的预设标准距离与根据上述确定方法得到的预测距离进行比对后进行校正卷绕设备的校正方法。本发明卷芯极耳边距确定方法及卷绕设备校正方法不仅效率高,而且能有效控制产品卷绕质量,具有产品质量好及良率高等优点。
  16861. 结果:
  16862. 性能指标类:
  16863. - 产品质量
  16864. - 良率
  16865. 技术参数类:
  16866. - 卷绕区间距离参数
  16867. - 头部区间距离参数
  16868. - 极耳间距
  16869. - 负极耳边距
  16870. - 距离参数
  16871. - 预测距离
  16872. - 预设厚度
  16873. - 预设标准距离
  16874. 技术特征类:
  16875. - 卷绕设备校正方法
  16876. - 卷芯极耳边距确定方法
  16877. - 物理模型
  16878. - 预设数学模型
  16879. 结构部件类:
  16880. - 卷针
  16881. - 极耳
  16882. - 电芯
  16883. - 负极耳
  16884. - 摘要: 本发明公开了一种基于三维空间的电磁分析及可视化技术,包括可视化基础平台和电磁波监测节点,所述可视化基础平台包括控制单元、显示单元、存储单元、回放单元、下载单元、电磁感知终端和融合计算,所述电磁波监测节点包括空间电磁信号测量和校准终端节点,所述电磁感知终端包括电磁感知模型和电磁干扰分析模型,所述电磁波监测节点通过websocket服务实现与控制系统的数据传输工作,本发明能够直观的反应,并且做出及时的修正,且展示效果优,本发明有多种维度的电磁效果展示,能够实时控制监测节点,并显示监测节点的位置、状态以及实时监控数据,本发明使电磁态势的展示更加直观,在复杂电磁环境下为决策者的判断提供理论依据。
  16885. 结果:
  16886. 功能属性类:
  16887. - 及时修正
  16888. - 多种维度的电磁效果展示
  16889. - 实时控制监测节点
  16890. - 展示效果优
  16891. - 显示监测节点的位置、状态
  16892. - 直观反应
  16893. 技术参数类:
  16894. - websocket服务
  16895. - 实时监控数据
  16896. 技术特征类:
  16897. - 三维空间的电磁分析及可视化技术
  16898. - 电磁态势展示
  16899. 结构部件类:
  16900. - 下载单元
  16901. - 可视化基础平台
  16902. - 回放单元
  16903. - 存储单元
  16904. - 控制单元
  16905. - 显示单元
  16906. - 电磁干扰分析模型
  16907. - 电磁感知模型
  16908. - 电磁感知终端
  16909. - 电磁波监测节点
  16910. - 空间电磁信号测量和校准终端节点
  16911. - 融合计算
  16912. - 摘要: 本发明公开了一种数控机床中直线型工具集位置排列的方法,涉及数控机床中工具集位置排列调配领域。一方面,能够在满足刀具各项约束,最大化的提高生产效率;另一方面,可以不限刀具集数量,所提供的是一套统一的控制流程,易于理解同时易于扩展。按以下步骤进行位置排列:步骤1、获取数据;步骤2、求出A与b;步骤3、求取k以及K;步骤4、更新Aeq与beq;步骤5、求x;步骤6、求取目标函数的最优解f;步骤7、从1遍历至K;步骤8、按照最优解x对N个刀具进行位置排列。可以在满足多种约束,以时间最优即效率最大的方式对工具集进行组合与规划,使其满足设定的工位要求。
  16913. 结果:
  16914. 功能属性类:
  16915. - 工位要求
  16916. - 约束
  16917. 性能指标类:
  16918. - 效率最大
  16919. - 时间最优
  16920. - 生产效率
  16921. 技术参数类:
  16922. - A
  16923. - Aeq
  16924. - K
  16925. - N
  16926. - b
  16927. - beq
  16928. - f
  16929. - k
  16930. - x
  16931. 技术特征类:
  16932. - 工具集位置排列
  16933. - 控制流程
  16934. - 数控机床
  16935. 结构部件类:
  16936. - 刀具
  16937. - 直线型工具集
  16938. - 摘要: 本申请实施例公开了一种环控设备的自组态方法、系统、计算机设备及存储介质;所述方法包括:获取环控设备信息,所述环控设备信息包括环控设备身份参数、环控设备执行参数和环控设备传感参数;根据所述环控设备身份参数对设备进行类型识别,以得到第一设备;根据所述环控设备执行参数和环控设备传感参数,对所述第一设备进行类型验证,验证成功则得到第二设备;进行相应的组态配置,得到设备组态模型;本申请实施例通过获取环控设备信息进行识别验证,得到设备类型,根据设备类型进行自组态,得到对应的设备组态模型,解决现有环控节能系统组态配置中重复、繁琐的问题,避免大量的重复性对点、组态等工作。
  16939. 结果:
  16940. 专利法律实体类:
  16941. - 存储介质
  16942. - 计算机设备
  16943. 制造工艺类: []
  16944. 功能属性类:
  16945. - 环控设备
  16946. 性能指标类: []
  16947. 技术参数类:
  16948. - 环控设备传感参数
  16949. - 环控设备执行参数
  16950. - 环控设备身份参数
  16951. 技术特征类:
  16952. - 自组态方法
  16953. - 设备组态模型
  16954. 材料类: []
  16955. 特殊构造类: []
  16956. 结构部件类: []
  16957. 规范标准类: []
  16958. - 摘要: 本发明公开一种加固减振装配式墙体连接结构,包括装配式墙体、加固连接件以及减振组合件;所述装配式墙体上设置有深嵌缝和浅嵌缝以及安装孔;加固连接件包括基板,以及设置在基板上的长加固肋和短加固肋,在基板的中部还设置有组合件通孔;减振组合件包括减振橡胶垫、减振弹簧段、中心连接段、端部连接段组装而成。本发明还公开上述结构的安装方法。本发明通过在加固连接件上设置长加固肋和短加固肋,增加墙体连接的整体稳定性;通过在墙体连接之间设置减振组合件,增加墙体连接的抗振性能;通过加固连接件上的贯通装饰线条,保证饰面的装饰效果。该结构部件均在工厂生产,施工现场采用装配式组装,无湿作业,施工便捷,降低劳动强度。
  16959. 结果:
  16960. 专利法律实体类: []
  16961. 制造工艺类:
  16962. - 无湿作业
  16963. - 装配式组装
  16964. 功能属性类:
  16965. - 抗振性能
  16966. - 整体稳定性
  16967. - 装饰效果
  16968. 性能指标类: []
  16969. 技术参数类: []
  16970. 技术特征类:
  16971. - 加固减振
  16972. - 装配式墙体连接结构
  16973. 特殊构造类: []
  16974. 结构部件类:
  16975. - 中心连接段
  16976. - 减振弹簧段
  16977. - 减振橡胶垫
  16978. - 减振组合件
  16979. - 加固连接件
  16980. - 基板
  16981. - 安装孔
  16982. - 浅嵌缝
  16983. - 深嵌缝
  16984. - 短加固肋
  16985. - 端部连接段
  16986. - 组合件通孔
  16987. - 装配式墙体
  16988. - 贯通装饰线条
  16989. - 长加固肋
  16990. 规范标准类: []
  16991. - 摘要: 本发明公开了一种货物运输碰撞识别方法及系统。所述方法包括:获取货物运输过程中的三轴加速度数据,对所述三轴加速度数据进行矢量合成获得矢量加速度波形;计算所述矢量加速度波形中矢量加速度的均值,根据所述均值判断碰撞原因;当所述均值小于等于第一阈值时,判断所述碰撞原因为振动;当所述均值大于第一阈值时,则判断所述碰撞原因为冲击,基于所述矢量加速度波形来确定货物的失重时间段,然后根据所述失重时间段判断冲击原因。
  16992. 结果:
  16993. 性能指标类:
  16994. - 均值
  16995. - 第一阈值
  16996. 技术参数类:
  16997. - 三轴加速度数据
  16998. - 失重时间段
  16999. - 矢量加速度波形
  17000. - 矢量加速度的均值
  17001. - 第一阈值
  17002. 技术特征类:
  17003. - 冲击
  17004. - 振动
  17005. - 系统
  17006. - 货物运输碰撞识别方法
  17007. - 摘要: 本发明提供一种利用古压力衰减梯度识别超压封存箱演化过程的方法,该利用古压力衰减梯度识别超压封存箱演化过程的方法包括:步骤1,收集与整理研究区的资料,明确研究区关键地质时期;步骤2,对各关键地质时期古压力结构曲线进行划分;步骤3,计算各地质关键时期古压力衰减梯度,并绘制古压力衰减梯度变化曲线;步骤4,确定超压封存箱发育范围;步骤5,确定各关键地质时期超压封存箱的发育位置及范围,识别超压封存箱的演化过程。该利用古压力衰减梯度识别超压封存箱演化过程的方法能够直接划分超压封存箱的顶、底部,从而用于分析超压封存箱的分布范围,有利于含油气超压盆地的油气勘探研究。
  17008. 结果:
  17009. 功能属性类:
  17010. - 油气勘探研究
  17011. 性能指标类:
  17012. - 发育位置及范围
  17013. - 超压封存箱发育范围
  17014. 技术参数类:
  17015. - 古压力结构曲线
  17016. - 古压力衰减梯度
  17017. - 古压力衰减梯度变化曲线
  17018. 技术特征类:
  17019. - 分布范围
  17020. - 演化过程
  17021. 结构部件类:
  17022. - 底部
  17023. - 超压封存箱
  17024. - 顶
  17025. - 摘要: 本发明涉及一种预防性维修策略优化方法,包括以下步骤:确定待分析的多种故障模式下设备的寿命分布威布尔参数;确定与待分析的多种故障模式对应的多种预防性维修策略;确定每种预防性维修策略对应所述多种故障模式的执行信息;根据执行信息,采用预设方法计算每种预防性维修策略的最优执行间隔;基于最优执行间隔进行预防性维修策略优化。本发明可以在多种预防性维修策略同时实施的情况下,基于各预防性维修策略的最优执行间隔进行优化,为采用多种预防性维修策略的活动中的最优预防性维修策略评估决策提供依据,使预防性维修选择更可靠。
  17026. 结果:
  17027. 功能属性类:
  17028. - 预防性维修选择
  17029. 性能指标类:
  17030. - 预防性维修策略优化
  17031. 技术参数类:
  17032. - 寿命分布威布尔参数
  17033. - 最优执行间隔
  17034. 技术特征类:
  17035. - 执行信息
  17036. - 故障模式
  17037. - 预防性维修策略
  17038. - 摘要: 本发明涉及油气田开发技术领域,特别是涉及一种新型复杂致密气藏高效开发定量化综合评价方法,方法包括以下步骤:S1、通过灰色关联度算法从气井合理产量影响因素中选出气井合理产量的主控因素;S2、将气井合理产量主控因素作为输入,将气井合理产量作为输出,依托于神经网络构架,建立复杂气藏综合评价定量预测模型,获取气井合理产量主控因素与气井合理产量预测值之间的关联关系,关联关系用于进行复杂致密气藏高效开发定量化综合评价。本发明的气藏综合评价方法更为全面和完备化,同时采用灰色关联与神经网络构架新的评价模型,弥补了传统的气藏综合评价以定性为主的缺陷,使得气藏综合评价标准的建立更具指导性。
  17039. 结果:
  17040. 功能属性类:
  17041. - 气藏综合评价方法
  17042. - 高效开发定量化综合评价
  17043. 性能指标类:
  17044. - 气井合理产量
  17045. - 气井合理产量预测值
  17046. 技术特征类:
  17047. - 复杂气藏综合评价定量预测模型
  17048. - 灰色关联度算法
  17049. - 神经网络构架
  17050. - 摘要: 本发明公开了催化裂化两段再生系统的建模方法及装置,涉及化工技术领域。通过对再生器建模,能够提供催化裂化再生过程的动力学模型,可以预测再生烟气组成,预测再生器内稀相温度,进而帮助操作人员优化再生器操作,降低再生器发生尾燃的风险,对于催化裂化装置安全、平稳运行具有重要意义。
  17051. 结果:
  17052. 功能属性类:
  17053. - 优化再生器操作
  17054. - 安全平稳运行
  17055. - 降低尾燃风险
  17056. 技术参数类:
  17057. - 稀相温度
  17058. 技术特征类:
  17059. - 动力学模型
  17060. 材料类:
  17061. - 再生烟气
  17062. 结构部件类:
  17063. - 催化裂化两段再生系统
  17064. - 再生器
  17065. - 摘要: 本发明涉及一种多目标数据跟踪方法及系统,其方法包括:获取多个传感器的测量数据以及多个预测数据,并根据每个传感器的测量数据和多个预测数据的向量相关一致性,对每个测量目标和每个预测目标进行匹配;统计每个测量目标和每个预测目标的匹配成功的次数,并根据其构建关联矩阵;根据基于运动学模型的卡尔曼滤波方法和所述关联矩阵,对所述测量目标和预测目标进行管理。本发明通过基于向量相关一致性的匹配方法,解决了最大匹配算法导致出现误差的问题,实现了实时多传感器多目标数据跟踪和预测。
  17066. 结果:
  17067. 性能指标类:
  17068. - 实时多传感器多目标数据跟踪
  17069. - 预测
  17070. 技术特征类:
  17071. - 卡尔曼滤波方法
  17072. - 向量相关一致性
  17073. - 多目标数据跟踪方法
  17074. - 多目标数据跟踪系统
  17075. - 最大匹配算法
  17076. 结构部件类:
  17077. - 传感器
  17078. - 摘要: 本发明公开了一种测定磁浮列车重量的方法,属于磁浮列车的技术领域,包括:S1:对每个悬浮点的悬浮力、悬浮间隙以及悬浮电流之间的关系进行拟合并获取拟合曲线函数;S2:各个悬浮点对应的悬浮控制点上报信息至上位机;S3:依据上位机发出的测试指令并执行载重测量;S4:对当前磁浮列车的每个悬浮点根据拟合曲线函数进行悬浮力测量,且将各个悬浮点的悬浮力信息和时间信息;S5:对磁浮列车所在位置的轨道梁进行缝隙总长度估算;S6:汇总悬浮力信息和缝隙总长信息,并对齐时间信息,计算出每个时间点的总体悬浮力;S7:根据总体悬浮力推算出当前磁浮列车的总重量,以实现磁浮列车重量的计算结果更加精确和稳定且能够去除接缝对测量结果准确度影响。
  17079. 结果:
  17080. 功能属性类:
  17081. - 去除接缝对测量结果准确度影响
  17082. - 测定磁浮列车重量
  17083. 技术参数类:
  17084. - 总体悬浮力
  17085. - 总重量
  17086. - 悬浮力
  17087. - 悬浮电流
  17088. - 悬浮间隙
  17089. - 缝隙总长度
  17090. - 载重测量
  17091. 技术特征类:
  17092. - 上位机
  17093. - 拟合曲线函数
  17094. - 时间信息
  17095. - 测试指令
  17096. 结构部件类:
  17097. - 悬浮控制点
  17098. - 悬浮点
  17099. - 轨道梁
  17100. - 摘要: 本发明涉及基于加权灰靶算法和模拟退火法的变压器状态评估方法,包括以下步骤:对靶心度进行分级,获得靶心度参考值;对变压器油中的气体含量进行灰靶模型建模以获得灰靶模型,并根据灰靶模型计算靶心系数;基于模拟退火法对灰靶模型中的各个指标进行权重寻优处理,确定各个指标的权重;各个指标为变压器油中各种气体的含量;根据靶心系数和各个指标的权重,获得靶心度计算值;根据靶心度计算值和靶心度参考值对变压器的状态进行评估。本发明利用加权灰靶算法进行靶心系数计算,再利用模拟退火法进行指标权重寻优,从而可以得到准确的靶心度,进而可以准确可靠地评估变压器状态。
  17101. 结果:
  17102. 功能属性类:
  17103. - 状态评估
  17104. 性能指标类:
  17105. - 变压器状态
  17106. 技术参数类:
  17107. - 气体含量
  17108. - 靶心度
  17109. - 靶心度参考值
  17110. - 靶心度计算值
  17111. - 靶心系数
  17112. 技术特征类:
  17113. - 加权灰靶算法
  17114. - 权重寻优
  17115. - 模拟退火法
  17116. - 灰靶模型
  17117. - 摘要: 本发明公开了一种基于系统动力学的自主式交通系统模型构建方法及装置,方法包括:从自主式交通系统架构中,获取自主式交通系统的物理对象、所有所述物理对象的级别、所述物理对象的相关参数化数据和基于物理对象间逻辑关系构建的流的基础数据;基于所述物理对象、所有所述物理对象的级别和所述物理对象的相关数据,构建物理对象参数化模型;基于所述流的基础数据构建流模型;使用流连接不同物理对象,构建拓扑网络,形成自主式交通系统运行架构模型,其中,所述自主式交通系统运行架构模型基于所述物理对象参数化模型和所述流模型推演实现运行。本发明通过分级的物理对象构建物理对象参数化模型,实现多层次模型构建方法。
  17118. 结果:
  17119. 功能属性类:
  17120. - 多层次模型构建
  17121. 技术参数类:
  17122. - 参数化数据
  17123. - 流的基础数据
  17124. 技术特征类:
  17125. - 流模型
  17126. - 物理对象参数化模型
  17127. - 系统动力学
  17128. - 自主式交通系统运行架构模型
  17129. 结构部件类:
  17130. - 拓扑网络
  17131. - 物理对象
  17132. - 自主式交通系统
  17133. - 摘要: 本发明公开了一种基于系统动力学的自主式交通系统模型构建方法及装置,方法包括:从自主式交通系统架构中,获取自主式交通系统的物理对象、所有所述物理对象的级别、所述物理对象的相关参数化数据和基于物理对象间逻辑关系构建的流的基础数据;基于所述物理对象、所有所述物理对象的级别和所述物理对象的相关数据,构建物理对象参数化模型;基于所述流的基础数据构建流模型;使用流连接不同物理对象,构建拓扑网络,形成自主式交通系统运行架构模型,其中,所述自主式交通系统运行架构模型基于所述物理对象参数化模型和所述流模型推演实现运行。本发明通过分级的物理对象构建物理对象参数化模型,实现多层次模型构建方法。
  17134. 结果:
  17135. 功能属性类:
  17136. - 多层次模型构建
  17137. 技术参数类:
  17138. - 参数化数据
  17139. - 流的基础数据
  17140. 技术特征类:
  17141. - 流模型
  17142. - 物理对象参数化模型
  17143. - 系统动力学
  17144. - 自主式交通系统
  17145. - 运行架构模型
  17146. 结构部件类:
  17147. - 拓扑网络
  17148. - 物理对象
  17149. - 摘要: 本发明公开了一种用于核电站蒸汽发生器的热力性能监管方法,监管方法包括获取蒸汽发生器的当前实际蒸汽压力值和当前其它相关热力参数,并结合蒸汽发生器的传热数学模型,计算蒸汽发生器的当前理论最佳蒸汽压力值;根据蒸汽发生器的当前理论最佳蒸汽压力值、当前实际蒸汽压力值、最大允许蒸汽压降计算蒸汽发生器的当前状态因子;将当前状态因子与预设的状态因子阈值作比较,获得蒸汽发生器的当前热力性能状态;根据当前热力性能状态,采取相对应的治理措施。本发明利用蒸汽发生器的状态因子来监督蒸汽发生器热力性能的变化,并做出相应的治理措施,高效精准。
  17150. 结果:
  17151. 功能属性类:
  17152. - 治理措施
  17153. 性能指标类:
  17154. - 当前热力性能状态
  17155. 技术参数类:
  17156. - 当前其它相关热力参数
  17157. - 当前实际蒸汽压力值
  17158. - 当前状态因子
  17159. - 当前理论最佳蒸汽压力值
  17160. - 最大允许蒸汽压降
  17161. - 状态因子阈值
  17162. 技术特征类:
  17163. - 传热数学模型
  17164. - 热力性能监管方法
  17165. 结构部件类:
  17166. - 蒸汽发生器
  17167. - 摘要: 本发明提供了一种装饰板墙及其施工方法,装饰板墙包括:墙体连接件,墙体连接件用于连接墙体;龙骨支架,设置于墙体连接件上;若干挂件,均匀间隔设置于龙骨支架上;若干饰面板,均设置于若干所述挂件上。通过设置墙体连接件,将所述龙骨支架、挂件和饰面板与墙体连接;通过设置龙骨支架,为饰面板提供了有效的支撑,提升饰面板的装配的稳定性;通过设置挂件,既便捷高效的将饰面板固定于龙骨支架上,提升饰面板的安装效率,又提升了相邻饰面板之间的连接稳定性;通过将装饰板墙仅仅设置为若干墙体连接件、龙骨支架、若干挂件和若干饰面板,进而简化装饰板墙的结构,将装饰板墙的零部件统一通用化处理,有效的方便了装饰板墙的加工和施工。
  17168. 结果:
  17169. 专利法律实体类: []
  17170. 制造工艺类:
  17171. - 施工方法
  17172. 功能属性类:
  17173. - 安装效率
  17174. - 装配的稳定性
  17175. - 连接稳定性
  17176. 性能指标类: []
  17177. 技术参数类: []
  17178. 技术特征类: []
  17179. 特殊构造类:
  17180. - 装饰板墙
  17181. 结构部件类:
  17182. - 墙体连接件
  17183. - 挂件
  17184. - 饰面板
  17185. - 龙骨支架
  17186. 规范标准类: []
  17187. - 摘要: 本申请提供了基于混动系统的动力学仿真方法、装置、设备和存储介质,方法包括:获取基本构型参数、物理参数和控制参数,根据基本构型参数,将预先搭建的统一物理模型处理为等效物理模型,并从预先搭建的统一控制模型中确定与等效物理模型匹配的等效控制模型,根据物理参数和控制参数,通过等效控制模型对等效物理模型进行控制,以对待仿真构型进行动力学仿真。本申请预先搭建统一物理模型和统一控制模型,后续调整基本构型参数、物理参数和控制参数即可实现对待仿真构型进行动力学仿真,无需每次仿真都搭建特定物理模型和控制模型,减少了仿真耗时,并且对于一待仿真构型,本申请可得到唯一的等效物理模型和等效控制模型,实现了模型的标准化。
  17188. 结果:
  17189. 专利法律实体类:
  17190. - 存储介质
  17191. - 方法
  17192. - 装置
  17193. - 设备
  17194. 制造工艺类: []
  17195. 功能属性类:
  17196. - 动力学仿真
  17197. 性能指标类: []
  17198. 技术参数类:
  17199. - 基本构型参数
  17200. - 控制参数
  17201. - 物理参数
  17202. 技术特征类:
  17203. - 待仿真构型
  17204. - 等效控制模型
  17205. - 等效物理模型
  17206. - 统一控制模型
  17207. - 统一物理模型
  17208. 特殊构造类: []
  17209. 结构部件类: []
  17210. 规范标准类:
  17211. - 模型的标准化
  17212. - 摘要: 本公开提供了一种雾天路径决策方法及装置、存储介质及电子设备,涉及气象信息技术领域。该方法包括获取出发地位置信息和目的地位置信息;根据出发地位置信息和目的地位置信息,获取地图信息;根据地图信息,获取雾数据;根据地图信息,对雾数据进行预处理,得到拟合数据;根据拟合数据生成待选定路径;以及根据待选定路径执行模糊决策,输出路径决策结果。通过综合雾数据与地图数据全面考虑天气情况和路径规划,选择最适合的出行路径,避免了在雾天导致的行程延误带来的出行不便,并保证了出行安全。进一步地,通过模糊决策可以应对较为复杂的环境,使得规划好的路径更加具有实际意义,方便用户出行,改善用户体验。
  17213. 结果:
  17214. 专利法律实体类: []
  17215. 制造工艺类: []
  17216. 功能属性类:
  17217. - 出行安全
  17218. - 用户体验
  17219. - 路径规划
  17220. 性能指标类: []
  17221. 技术参数类:
  17222. - 出发地位置信息
  17223. - 地图信息
  17224. - 待选定路径
  17225. - 拟合数据
  17226. - 目的地位置信息
  17227. - 路径决策结果
  17228. - 雾数据
  17229. 技术特征类:
  17230. - 模糊决策
  17231. 材料类: []
  17232. 特殊构造类: []
  17233. 结构部件类: []
  17234. 规范标准类: []
  17235. - 摘要: 本发明涉及一种易于组合的承压空间,采用模块化设计,包括若干标准空间、走廊空间、连接空间、过渡空间四类空间单元;标准空间为承压空间中的功能空间;走廊空间和连接空间用于连接不同的空间单元;过渡空间为连接承压空间与外界的空间;各类空间单元能够在平面空间或立面空间内进行任意组合,空间自由拓展,形成不同类型的承压空间布局;在平面空间,相邻空间单元通过标准法兰和柔性气密连接相连;在立面空间,通过单向脚柱和连接楔块连接上下两层空间单元的型钢立柱,以实现多层空间的固定与组合;最下层空间单元通过万向脚杯与地面连接。本发明采用模块化设计的组合空间,便于装配和维修,具有密闭和承压效果、满足增压补氧的需求。
  17236. 结果:
  17237. 功能属性类:
  17238. - 功能空间
  17239. - 多层空间
  17240. - 平面空间
  17241. - 立面空间
  17242. 技术特征类:
  17243. - 增压补氧
  17244. - 密闭
  17245. - 承压空间
  17246. - 模块化设计
  17247. 结构部件类:
  17248. - 万向脚杯
  17249. - 单向脚柱
  17250. - 型钢立柱
  17251. - 柔性气密连接
  17252. - 标准法兰
  17253. - 标准空间
  17254. - 走廊空间
  17255. - 过渡空间
  17256. - 连接楔块
  17257. - 连接空间
  17258. - 摘要: 本发明提出了一种基于全生命周期的干式电除尘器碳足迹核算系统及方法,该系统包括干式电除尘器、数据监测单元、数据传输单元、数据处理显示单元,所述数据监测单元用于监测干式电除尘器全生命周期的能耗、物耗数据,所述数据监测单元包括在线监测单元和数据库,所述数据监测单元通过数据传输单元与数据处理显示单元通信连接,所述数据处理显示单元包括处理器、与处理器通信连接的显示器,所述处理器用于接收数据监测单元监测的数据,并换算成CO-2消耗数据,所述显示器用于将处理器换算出的CO-2消耗数据向外显示。该系统能够监测干式电除尘器全生命周期CO-2排放量,并通过显示器向外显示。
  17259. 结果:
  17260. 功能属性类:
  17261. - 全生命周期
  17262. - 碳足迹核算系统
  17263. 技术参数类:
  17264. - CO-2排放量
  17265. - CO-2消耗数据
  17266. - 物耗数据
  17267. - 能耗
  17268. 结构部件类:
  17269. - 在线监测单元
  17270. - 处理器
  17271. - 干式电除尘器
  17272. - 数据传输单元
  17273. - 数据处理显示单元
  17274. - 数据库
  17275. - 数据监测单元
  17276. - 显示器
  17277. - 摘要: 本发明提出一种等效连通声腔模型的建模方法和等效连通声腔模型,该方法包括:确定乘员舱主声腔模型和目标声腔模型;在与目标声腔模型连接的目标区域内建立连通声腔模型;采用共节点方式将连通声腔模型分别与目标声腔模型及乘员舱主声腔模型连通,以形成等效连通声腔模型。本发明通过建立连通声腔模型,并采用共用节点的方式将连通声腔模型分别与目标声腔模型及乘员主声腔模型连通,以形成等效连通声腔模型,实现目标声腔模型与乘员舱主声腔模型的耦合,由此,使得车门振动辐射噪声通过空气路径传递至车内,与实际噪声传递更加相近,从而提高车内噪声分析的准确性,使得车门导致的NVH问题可以在早期进行排查。
  17278. 结果:
  17279. 性能指标类:
  17280. - 噪声分析准确性
  17281. 技术特征类:
  17282. - NVH问题
  17283. - 共用节点
  17284. - 共节点方式
  17285. - 空气路径传递
  17286. - 耦合
  17287. 结构部件类:
  17288. - 乘员舱主声腔模型
  17289. - 目标声腔模型
  17290. - 等效连通声腔模型
  17291. - 车门
  17292. - 连通声腔模型
  17293. - 摘要: 本发明涉及防火板生产技术领域,尤其是一种双履带串列式特种防火复合板生产工艺,本发明提供了双履带串列式特种防火复合板生产工艺,设有两个双履带,且第一双履带与第二双履带整体结构上为串联式,该生产线及工艺实现了在金属面与芯材聚氨酯之间复粘了一层岩棉板或防火石膏板,填补了世界在该技术领域中的空白。
  17294. 结果:
  17295. 制造工艺类:
  17296. - 双履带串列式特种防火复合板生产工艺
  17297. 功能属性类:
  17298. - 防火复合板
  17299. 技术特征类:
  17300. - 串联式
  17301. 材料类:
  17302. - 岩棉板
  17303. - 聚氨酯
  17304. - 防火石膏板
  17305. 结构部件类:
  17306. - 双履带
  17307. - 第一双履带
  17308. - 第二双履带
  17309. - 芯材
  17310. - 金属面
  17311. - 摘要: 本发明涉及一种干旱型三角洲稀井网条件下的储层描述方法。主要解决现有针对稀井网条件下使用传统描述方法干旱型三角洲的描述成果中河道预测功能弱的问题。包括:通过精细小层统层对比,构建单元级层序地层格架;进行单元级的物源方向分析;建立不同亚相环境下的测井相模式;利用不同亚相环境下的测井相模式,进行微相识别,追踪单元级平面河道走向。这种干旱型三角洲稀井网条件下的储层描述方法,能够通过重构精细地层格架,明确地层模式,建立使用砂岩判相的测井相模式,绘制单元级微相展布,指导后续评价井井位部署和有利区优选等。
  17312. 结果:
  17313. 专利法律实体类: []
  17314. 制造工艺类:
  17315. - 储层描述方法
  17316. - 精细地层格架重构
  17317. 功能属性类:
  17318. - 微相展布
  17319. - 河道预测
  17320. - 物源方向分析
  17321. 性能指标类:
  17322. - 有利区优选
  17323. 技术参数类:
  17324. - 单元级
  17325. - 平面河道走向
  17326. - 稀井网
  17327. 技术特征类:
  17328. - 微相识别
  17329. - 测井相模式
  17330. - 精细小层统层对比
  17331. 材料类:
  17332. - 砂岩
  17333. 特殊构造类:
  17334. - 层序地层格架
  17335. - 干旱型三角洲
  17336. 结构部件类: []
  17337. 规范标准类: []
  17338. - 摘要: 本发明属于物联网技术领域,具体涉及一种基于物模型结构体的设备数据交互方法、系统及平台。本发明方案通过一种基于物模型结构体的设备数据交互方法:首先建立设备物模型结构体;并获取设备产品大类共性数据,根据所述大类共性数据创建所述物模型源文件;通过所述设备物模型并结合所述物模型源文件建立数据处理对应关系,实时进行数据交互,以及相应的系统及平台,可以提供一个标准化接口,从而在业务层面上使设备与工业物联网平台实现数据互通;并且通过制定设备物模型的框架模型(属性、事件、功能),从而推进行业参考架构统一、实现安全可信、加速行业数字化模型转变;以及约定设备物模型与消息转换关系。
  17339. 结果:
  17340. 专利法律实体类:
  17341. - 平台
  17342. - 系统
  17343. 功能属性类:
  17344. - 事件
  17345. - 功能
  17346. - 安全可信
  17347. - 属性
  17348. - 数据互通
  17349. 技术特征类:
  17350. - 数据处理对应关系
  17351. - 标准化接口
  17352. - 框架模型
  17353. - 物模型结构体
  17354. - 设备数据交互方法
  17355. 规范标准类:
  17356. - 数字化模型
  17357. - 行业参考架构
  17358. - 摘要: 本发明涉及核电厂强损仪控设备可靠性提升方法、系统和电子设备,包括:获取核电厂的强迫发电损失事件;根据强迫发电损失事件,确定导致强迫发电损失的强损仪控设备;对强损仪控设备进行重要度排序;根据重要度排序结果,确定待提升仪控设备;对待提升仪控设备进行分析,并根据分析结果执行对应的可靠性提升策略。本发明通过对核电厂的强迫发电损失事件进行分析处理,以筛选出与仪控设备相关的强损事件,并对所筛选出的仪控设备进行可靠性提升,从而达到降低或者减少因仪控设备导致的强迫损失事件发生,提升核电厂强迫发电损失指标趋势及稳定性。
  17359. 结果:
  17360. 功能属性类:
  17361. - 可靠性提升
  17362. - 强迫发电损失指标趋势及稳定性
  17363. 性能指标类:
  17364. - 强迫发电损失指标
  17365. 技术特征类:
  17366. - 可靠性提升策略
  17367. - 强迫发电损失事件
  17368. - 重要度排序
  17369. 结构部件类:
  17370. - 强损仪控设备
  17371. - 待提升仪控设备
  17372. - 摘要: 本申请实施例公开了一种用于识别风力发电机组运行状态的方法及电子设备。所述方法包括:获取风力发电机组的运行参数的实际数据;其中,所述运行参数包括计算参数和对照参数;根据所述计算参数的实际数据,得到所述对照参数的仿真数据;比对所述对照参数的实际数据和仿真数据,得到比对结果;根据所述比对结果,识别所述风力发电机组的运行状态,用以提高风力发电机组的运行状态识别的准确性。
  17373. 结果:
  17374. 性能指标类:
  17375. - 准确性
  17376. 技术参数类:
  17377. - 仿真数据
  17378. - 实际数据
  17379. - 对照参数
  17380. - 计算参数
  17381. - 运行参数
  17382. 技术特征类:
  17383. - 比对结果
  17384. - 运行状态识别
  17385. 结构部件类:
  17386. - 电子设备
  17387. - 风力发电机组
  17388. - 摘要: 本申请实施例提供了一种刀具夹持长度确定方法,包括:获取与数控加工机床的夹持器对应的第一模型、与刀具对应的第二模型以及与待加工的零件对应的第三模型,其中,所述夹持器用于夹持所述刀具,所述第一模型为所述夹持器的数据模型,所述第二模型为所述刀具的数据模型,所述第三模型为所述零件的数据模型;设置所述第一模型夹持所述第二模型的夹持长度,并在所述夹持长度满足预设条件的情况下,确定所述夹持长度为目标夹持长度,其中,所述预设条件用于判断在所述夹持长度下,所述第一模型和所述第二模型与所述第三模型之间存在的干涉是否发生变化。该方法可以方便、准确的获得夹持器夹持刀具的目标夹持长度。
  17389. 结果:
  17390. 专利法律实体类: []
  17391. 制造工艺类:
  17392. - 数控加工
  17393. 功能属性类:
  17394. - 夹持
  17395. - 干涉
  17396. 性能指标类: []
  17397. 技术参数类:
  17398. - 夹持长度
  17399. - 目标夹持长度
  17400. 技术特征类:
  17401. - 第一模型
  17402. - 第三模型
  17403. - 第二模型
  17404. 特殊构造类: []
  17405. 结构部件类:
  17406. - 刀具
  17407. - 夹持器
  17408. - 零件
  17409. 规范标准类:
  17410. - 预设条件
  17411. - 摘要: 本发明属于交通事故救援技术领域,具体涉及用于交通事故快速救援的车内人员创伤风险预测方法,包括:S0,基于预设的初始参数,搭建乘员损伤分析的基础模型,基础模型的输入参数包括动力学边界数据、约束系统执行数据和乘员基本数据,输出参数包括人体损伤仿真数据;S1,通过车载电子系统获取车辆碰撞前后预设时间内的事故数据,并将事故数据发送给后台端;其中,事故数据包括动力学边界数据、约束系统执行数据和乘员基本数据;S2,用事故数据对基础模型中的初始参数进行替换,进行车辆碰撞仿真分析,得到人体损伤仿真数据;S3,根据人体损伤仿真数据进行伤情分析,得到损伤分析结果。本方法可以为救援中心提供准确的救援指导。
  17412. 结果:
  17413. 专利法律实体类: []
  17414. 制造工艺类: []
  17415. 功能属性类:
  17416. - 救援指导
  17417. - 车内人员创伤风险预测方法
  17418. 性能指标类:
  17419. - 人体损伤仿真数据
  17420. 技术参数类:
  17421. - 乘员基本数据
  17422. - 事故数据
  17423. - 人体损伤仿真数据
  17424. - 初始参数
  17425. - 动力学边界数据
  17426. - 约束系统执行数据
  17427. 技术特征类:
  17428. - 乘员损伤分析的基础模型
  17429. - 伤情分析
  17430. - 车辆碰撞仿真分析
  17431. 特殊构造类: []
  17432. 结构部件类: []
  17433. 规范标准类: []
  17434. - 摘要: 本发明公开了一种散热器采暖系统中管道流量的确定方法、系统及装置,其中,所述方法包括:获取散热器采暖系统的拓扑图,并识别所述拓扑图对应的路径列表,以基于所述路径列表确定所述散热器采暖系统中管道内的水流方向;根据所述管道内的水流方向识别所述散热器采暖系统中的并联回路,并根据管道所处的并联回路,为各个管道配置回路编码;识别所述散热器采暖系统中目标管道的类型,并基于所述目标管道的类型和所述目标管道的回路编码,确定所述目标管道的管道流量。本发明提供的技术方案,能够提高管道流量的确定效率和准确度。
  17435. 结果:
  17436. 功能属性类:
  17437. - 确定方法
  17438. - 系统
  17439. - 装置
  17440. 技术参数类:
  17441. - 水流方向
  17442. - 管道流量
  17443. 技术特征类:
  17444. - 回路编码
  17445. - 拓扑图
  17446. - 路径列表
  17447. 结构部件类:
  17448. - 并联回路
  17449. - 散热器
  17450. - 管道
  17451. - 摘要: 本申请公开了一种双泵供油系统的排量仿真模型建立方法及装置,排量仿真模型建立方法包括:建立与双泵供油系统的排量相关的多个子模型;连接多个子模型,获得排量仿真初始模型;获得双泵的最优排量组合;依据双泵的最优排量组合设置排量仿真初始模型的参数,获得排量仿真模型。本申请通过与双泵供油系统的排量相关的多个子模型控制双泵的能耗,并使得能耗和排量达到最佳配合状态,在采用双泵保证整车的供给流量的同时确保了较低的能耗。
  17452. 结果:
  17453. 功能属性类:
  17454. - 最佳配合状态
  17455. - 较低的能耗
  17456. 技术参数类:
  17457. - 供给流量
  17458. - 排量
  17459. - 能耗
  17460. 技术特征类:
  17461. - 子模型
  17462. - 排量仿真模型
  17463. - 最优排量组合
  17464. 结构部件类:
  17465. - 双泵
  17466. - 双泵供油系统
  17467. - 摘要: 本发明涉及岩板、陶瓷大板技术领域,尤其涉及一种分区分层布料制备强韧化岩板的工艺技术。本发明的一种分区分层布料制备强韧化岩板的工艺技术通过将岩板原料划分为粉料A、粉料B、粉料C和粉料D,并将布料模具划分为后加工区域和不加工区域,采用分区分层布料制备岩板坯体,并利用四方相氧化锆相变增韧制备强韧化岩板,使得四方相氧化锆在相变时体积膨胀,从而使裂纹尖端弥合,阻止裂纹扩展和增加强韧化岩板的裂纹诱发能,从而能够大幅度降低岩板后期机械加工开裂现象,而且,本技术方案采用分区分层布料制备强韧化岩板,可在四方相氧化锆用量最少的情况下,达到岩板强韧化最优效果,从而降低原料成本。
  17468. 结果:
  17469. 制造工艺类:
  17470. - 机械加工
  17471. - 相变增韧
  17472. 功能属性类:
  17473. - 裂纹尖端弥合
  17474. - 阻止裂纹扩展
  17475. 性能指标类:
  17476. - 强韧化最优效果
  17477. 技术参数类:
  17478. - 裂纹诱发能
  17479. 技术特征类:
  17480. - 分区分层布料
  17481. - 强韧化岩板
  17482. 材料类:
  17483. - 四方相氧化锆
  17484. - 岩板
  17485. - 粉料A
  17486. - 粉料B
  17487. - 粉料C
  17488. - 粉料D
  17489. - 陶瓷大板
  17490. 结构部件类:
  17491. - 不加工区域
  17492. - 后加工区域
  17493. - 岩板坯体
  17494. - 布料模具
  17495. - 摘要: 本发明提供一种用于确定材料VOCE本构方程系数的新方法,步骤1:获取材料的拉伸曲线;步骤2:通过VOCE本构方程对试验测得的拉伸曲线进行转换,以ln(1-σ/σ-(0))为纵轴,ε为横轴,绘制新曲线;步骤3:将每一个σ-(0)值对应的新曲线均拟合为二项式:步骤4:绘制二次项系数与σ-(0)值之间的关系曲线;步骤5:在二次项系数等于零的点周围逐步缩小σ-(0)间隔,二次曲线转化为直线;步骤6:通过最小二乘法,得到VOCE本构方程中的N和ln(M)。本发明不再使用传统方法,而是采用一种全新的方法,确定VOCE本构方程的待定系数。该方法不再将σ-(0)近似为抗拉强度,而是通过数学的方法求出,从而可以最大限度地避免误差。
  17496. 结果:
  17497. 性能指标类:
  17498. - 二次项系数
  17499. 技术参数类:
  17500. - N
  17501. - ln(M)
  17502. - ε
  17503. - σ-(0)
  17504. - 抗拉强度
  17505. - 拉伸曲线
  17506. 技术特征类:
  17507. - VOCE本构方程
  17508. - 最小二乘法
  17509. - 摘要: 本发明公开了一种基于故障树分析法掘进机主驱动系统故障诊断方法、系统,所述方法包括:S1、收集掘进机主驱动系统所有故障信息,明确主驱动系统各种故障现象;S2、根据主驱动系统各种故障现象,为主驱动系统对应增加所缺少的监测单元。在本方案中,通过根据主驱动系统各种故障现象,为主驱动系统对应增加所缺少的监测单元,有助于涵盖主驱动系统所有故障现象的监测,从而有利于实现精准监测主驱动系统各种故障现象。
  17510. 结果:
  17511. 功能属性类:
  17512. - 精准监测
  17513. 技术特征类:
  17514. - 故障树分析法
  17515. - 故障现象
  17516. - 故障诊断方法
  17517. 结构部件类:
  17518. - 掘进机主驱动系统
  17519. - 监测单元
  17520. - 摘要: 本发明提供一种陆相页岩水平井分段多簇压裂簇间应力干扰强度计量方法,包括:步骤1、建立水平井井段的岩石基质的地质力学模型;步骤2、建立含裂缝参数的岩体地质力学耦合模型;步骤3、进行单段多簇射孔的压裂裂缝的起裂与扩展过程的数值模拟;步骤4、提取传统的SRV改造体包络体积;步骤5、叠加计算区域每层的反转数据,得出应力反转区体积;步骤6、比较步骤4和步骤5的体积大小,小者为真改造体积;步骤7、比较同条件下不同的簇、不同簇间距的压裂参数,比较出优化的改造体积。该陆相页岩油水平井分段多簇压裂簇间应力干扰强度可来用以优化水平井压裂工艺的簇间距、施工排量、施工规模等工艺参数,为提高油田有效开发提供技术保障。
  17521. 结果:
  17522. 制造工艺类:
  17523. - 分段多簇压裂
  17524. - 单段多簇射孔
  17525. 功能属性类:
  17526. - 优化改造体积
  17527. - 应力干扰强度计量
  17528. 性能指标类:
  17529. - 优化改造体积
  17530. - 真改造体积
  17531. 技术参数类:
  17532. - 施工排量
  17533. - 施工规模
  17534. - 簇间距
  17535. 技术特征类:
  17536. - 地质力学模型
  17537. - 岩体地质力学耦合模型
  17538. - 数值模拟
  17539. 材料类:
  17540. - 岩石基质
  17541. - 陆相页岩
  17542. 结构部件类:
  17543. - SRV改造体
  17544. - 压裂裂缝
  17545. - 应力反转区
  17546. - 水平井井段
  17547. - 摘要: 本发明涉及换轨周期预测方法技术领域,尤其涉及一种山区铁路小半径曲线换轨周期预测方法。其步骤包括将钢轨伤损以及钢轨磨耗的数据导入到程序中,根据修规标准进行分类,分割成不同曲线半径下的数据种类;根据线路的实际情况设计好物理模型的计算工况,并进行钢轨磨耗的修正;将磨耗修正后的钢轨监测数据输入到生存分析模型,进而量化分析异质性因素对钢轨使用寿命的影响;得到钢轨在不同累积通过总重下的可靠性,并计算不同曲线半径下钢轨生存寿命的期望值作为钢轨的换轨周期。本发明利用两种模型的优势实现对钢轨换轨周期的预测,估计和预测山区铁路钢轨服役的可靠性以及相应的换轨周期,进而指导铁路工务部门的日常养护维修工作的安排。
  17548. 结果:
  17549. 功能属性类:
  17550. - 使用寿命
  17551. - 可靠性
  17552. - 换轨周期预测
  17553. 性能指标类:
  17554. - 生存寿命的期望值
  17555. 技术参数类:
  17556. - 曲线半径
  17557. - 累积通过总重
  17558. 技术特征类:
  17559. - 物理模型
  17560. - 生存分析模型
  17561. - 钢轨伤损
  17562. - 钢轨磨耗
  17563. 结构部件类:
  17564. - 山区铁路小半径曲线
  17565. - 钢轨
  17566. 规范标准类:
  17567. - 修规标准
  17568. - 摘要: 本公开提供一种墨水干燥成膜的仿真方法,属于显示技术领域。本公开提供了一种墨水干燥成膜的仿真方法,包括:根据墨水信息,通过第一预设算法,仿真生成薄膜的薄膜信息;墨水信息至少包括墨水中溶剂的溶剂信息和时间参数;薄膜信息至少包括薄膜的形貌信息。
  17569. 结果:
  17570. 专利法律实体类: []
  17571. 制造工艺类:
  17572. - 墨水干燥成膜
  17573. 功能属性类:
  17574. - 仿真方法
  17575. 性能指标类: []
  17576. 技术参数类:
  17577. - 形貌信息
  17578. - 时间参数
  17579. 技术特征类:
  17580. - 第一预设算法
  17581. 材料类:
  17582. - 墨水
  17583. - 溶剂
  17584. - 薄膜
  17585. 特殊构造类: []
  17586. 结构部件类: []
  17587. 规范标准类: []
  17588. - 摘要: 本发明公开了一种用于泥灰岩基质型储层的有效改造方法,包括如下步骤:开展泥灰岩储层的地质特征分析,对岩石矿物组分及分布、构造特征、层理缝的发育情况、岩石力学参数和地应力进行系统的认识;建立复杂岩性下的裂缝扩展物模和数模,分析不同岩性分布对裂缝扩展形态的影响;通过对敏感性矿物含量进行分析,开展不同工艺技术下酸液、压裂液等入井液对含敏感性矿物岩心的静态、动态伤害评价工作,优选出适用于复杂岩性的低伤害入井液体系;根据复杂岩性下裂缝动态扩展形态研究以及配套低伤害入井液评价,结合井筒条件,最终形成一套针对泥灰岩基质型储层的有效改造方法。本发明可实现对泥灰岩基质型储层有效动用,提高压裂质量和试气效果。
  17589. 结果:
  17590. 专利法律实体类: []
  17591. 制造工艺类:
  17592. - 伤害评价
  17593. - 地质特征分析
  17594. - 裂缝扩展数模
  17595. - 裂缝扩展物模
  17596. 功能属性类:
  17597. - 低伤害入井液体系
  17598. - 有效改造方法
  17599. 性能指标类:
  17600. - 压裂质量
  17601. - 试气效果
  17602. 技术参数类:
  17603. - 地应力
  17604. - 岩石力学参数
  17605. 技术特征类:
  17606. - 动态扩展形态
  17607. - 裂缝扩展形态
  17608. 材料类:
  17609. - 压裂液
  17610. - 敏感性矿物
  17611. - 泥灰岩
  17612. - 酸液
  17613. 特殊构造类:
  17614. - 泥灰岩基质型储层
  17615. 结构部件类:
  17616. - 井筒
  17617. - 层理缝
  17618. 规范标准类: []
  17619. - 摘要: 本申请公开了一种点扩散函数计算方法、装置、电子设备及介质。该方法可以包括:建立初始点扩散函数;设定约束参数;根据初始点扩散函数与约束参数,获得最终的点扩散函数并计算求解。本发明基于局部邻域以及高频近似实现点扩散函数的快速求解,以更好的服务于Hessian矩阵的性质以及地震资料高维正演研究,并为今后的高精度高效地震资料高分辨率处理提供新的技术思路并为实际生产应用提供强有力的技术支撑。
  17620. 结果:
  17621. 专利法律实体类: []
  17622. 制造工艺类: []
  17623. 功能属性类:
  17624. - 快速求解
  17625. - 高精度高效
  17626. 性能指标类: []
  17627. 技术参数类:
  17628. - 初始点扩散函数
  17629. - 最终的点扩散函数
  17630. - 约束参数
  17631. 技术特征类:
  17632. - Hessian矩阵
  17633. - 地震资料高维正演
  17634. - 局部邻域
  17635. - 点扩散函数计算方法
  17636. - 高分辨率处理
  17637. - 高频近似
  17638. 材料类: []
  17639. 特殊构造类: []
  17640. 结构部件类: []
  17641. 规范标准类: []
  17642. - 摘要: 本发明提供了一种海洋平台结构倾斜计算及建模方法,属于海洋石油工程技术领域。其技术方案为:一种海洋平台结构倾斜计算及建模方法,包括获取海洋平台结构参数;以海平面为基准,测量海洋平台导管架各层横撑管及平台甲板的高程数据;计算导管架结构的空间倾斜角度;建立三维坐标系,结合所述结构参数,确定关键节点的设计坐标;结合所述设计坐标及所述空间倾斜角度计算关键节点的倾斜后坐标;以所述倾斜后坐标对所述海洋平台结构进行建模。本发明针对三桩导管架和四桩导管架两种平台结构,分别建立了海洋平台导管架、桩腿及平台甲板关键节点的三维坐标,解决了现有倾斜海洋平台导管架结构检测建模的技术难题,该方法精度高,计算结果可靠。
  17643. 结果:
  17644. 性能指标类:
  17645. - 精度高
  17646. - 计算结果可靠
  17647. 技术参数类:
  17648. - 三维坐标
  17649. - 倾斜后坐标
  17650. - 空间倾斜角度
  17651. - 结构参数
  17652. - 设计坐标
  17653. - 高程数据
  17654. 技术特征类:
  17655. - 三维坐标系
  17656. - 建模方法
  17657. - 海洋平台结构倾斜计算
  17658. 结构部件类:
  17659. - 关键节点
  17660. - 平台甲板
  17661. - 桩腿
  17662. - 横撑管
  17663. - 海洋平台导管架
  17664. - 摘要: 本申请公开了一种层间多次波正演模拟方法、装置、电子设备及介质,其中,正演模拟方法包括:基于层位信息和各个界面的反射系数序列构建一次波模型;基于一次波模型利用逆散射级数法,计算出所有满足约束关系的一阶层间多次波;调整一阶层间多次波的振幅至正确振幅;将调整至正确振幅的一阶层间多次波与实际子波或雷克子波褶积,获得正演的层间多次波模拟数据。本方法可以单独模拟出层间多次波,为层间多次波产生机理和响应特征分析提供了理论依据,同时为层间多次波的有效识别和压制提供了理论指导,层间多次波正演模拟结果表明,该方法可以有效指导地震资料中目标区层间多次波的识别和压制,为提高资料分辨率,改善成像品质提供了技术支撑。
  17665. 结果:
  17666. 专利法律实体类:
  17667. - 介质
  17668. - 电子设备
  17669. - 装置
  17670. 制造工艺类: []
  17671. 功能属性类:
  17672. - 响应特征分析
  17673. - 层间多次波产生机理
  17674. - 成像品质
  17675. - 资料分辨率
  17676. 性能指标类: []
  17677. 技术参数类:
  17678. - 反射系数序列
  17679. - 实际子波
  17680. - 振幅
  17681. - 雷克子波
  17682. 技术特征类:
  17683. - 一次波模型
  17684. - 层间多次波模拟数据
  17685. - 层间多次波正演模拟方法
  17686. - 逆散射级数法
  17687. 材料类: []
  17688. 特殊构造类:
  17689. - 层位信息
  17690. - 目标区
  17691. 结构部件类: []
  17692. 规范标准类: []
  17693. - 摘要: 本发明公开了一种CO-2驱封堵气窜通道堵剂用量的确定方法,具体涉及油气田开发工程技术领域,本发明通过利用油藏的地质参数建立相应的数学模型,所用地质参数包括顶面构造、底面构造、砂体厚度、有效厚度、渗透率、孔隙度、饱和度、流体高压物性、温度和压力。利用开发动态数据进行历史拟合,取得气窜通道参数,包括通道类型、厚度,选择含气饱和度大于0.65的气窜通道,并确定这些气窜通道的位置,根据这些气窜通道的参数计算得到总的气窜体积Q,最后优化得到堵剂注入量。该方法利用数值模拟手段,可准确且快速气窜位置与体积,并可以优化计算出堵剂用量,与现有技术相比,能够提高油藏CO-2驱采收率,测试精度较高并且操作简便,成本低。
  17694. 结果:
  17695. 功能属性类:
  17696. - 成本低
  17697. - 提高油藏CO-2驱采收率
  17698. - 操作简便
  17699. - 测试精度较高
  17700. 技术参数类:
  17701. - 压力
  17702. - 含气饱和度
  17703. - 堵剂注入量
  17704. - 孔隙度
  17705. - 底面构造
  17706. - 有效厚度
  17707. - 气窜体积Q
  17708. - 流体高压物性
  17709. - 渗透率
  17710. - 温度
  17711. - 砂体厚度
  17712. - 顶面构造
  17713. - 饱和度
  17714. 技术特征类:
  17715. - CO-2驱封堵
  17716. - 历史拟合
  17717. - 数值模拟手段
  17718. 材料类:
  17719. - 堵剂
  17720. 结构部件类:
  17721. - 气窜通道
  17722. - 摘要: 本发明公开了一种地下空间防潮节能装配系统设计结构,包括地面、安装在地面上钢骨架、地下顶面基层和侧墙体,钢骨架包括水平钢骨架和竖向钢骨架,水平钢骨架与地面之间设置有水平防潮层,竖向钢骨架与侧墙体之间设置有垂直积水室,竖向钢骨架外侧壁上设置有垂直防潮层,地下顶面基层底部设置有吊挂件,基层龙骨架连接在吊挂件,顶层饰面板连接在基层龙骨架上,垂直积水室底部设置有地漏孔,地漏安装在地漏孔内,地漏孔与排水管相通。本发明通过采用夹层降排水技术,利用钢骨架和墙体搭建夹层,形成垂直积水室,钢骨架上设置水平防潮层和垂直防潮层,防止地面和侧墙的潮气跑入室内,导致室内墙壁潮湿,对饰面材料容易出现各类质量问题。
  17723. 结果:
  17724. 专利法律实体类: []
  17725. 制造工艺类: []
  17726. 功能属性类:
  17727. - 节能
  17728. - 防潮
  17729. 性能指标类: []
  17730. 技术参数类: []
  17731. 技术特征类:
  17732. - 垂直防潮层
  17733. - 夹层降排水技术
  17734. - 水平防潮层
  17735. 材料类: []
  17736. 特殊构造类: []
  17737. 结构部件类:
  17738. - 侧墙体
  17739. - 吊挂件
  17740. - 地下顶面基层
  17741. - 地漏孔
  17742. - 地面
  17743. - 垂直积水室
  17744. - 基层龙骨架
  17745. - 排水管
  17746. - 水平钢骨架
  17747. - 竖向钢骨架
  17748. - 钢骨架
  17749. - 顶层饰面板
  17750. 规范标准类: []
  17751. - 摘要: 本发明公开了一种全体外预应力节段拼装桥梁抗弯承载力计算方法,根据全体外预应力节段拼装桥梁实际的破坏机理,将受力阶段分为梁体未开裂阶段和开裂后阶段两部分,根据线弹性受力阶段体外预应力钢筋和混凝土梁的变形协调条件,以及构件达到承载能力极限状态,节段接缝处开裂后,塑性铰截面转动位移几何关系,得到两阶段体外预应力钢筋的应力增量,由此计算获得全体外预应力节段拼装桥梁抗弯承载力;本发明方法中考虑了预应力二次效应,区分了全体外预应力和体内无粘结预应力等混合配束节段梁承载能力计算方法的差异,能够准确反映全体外预应力节段拼装桥梁承载能力极限状态下的受力特征。
  17752. 结果:
  17753. 性能指标类:
  17754. - 承载能力
  17755. 技术参数类:
  17756. - 变形协调条件
  17757. - 应力增量
  17758. - 抗弯承载力
  17759. - 极限状态
  17760. 技术特征类:
  17761. - 体内无粘结预应力
  17762. - 全体外预应力
  17763. - 混合配束
  17764. 材料类:
  17765. - 体外预应力钢筋
  17766. - 混凝土
  17767. 结构部件类:
  17768. - 塑性铰截面
  17769. - 梁体
  17770. - 节段接缝
  17771. - 摘要: 本发明涉及一种计算低勘探程度区油气资源量的类比方法,包括如下步骤:1)选取油气资源量的特征参数,其反应对应区域生烃能力和油气排聚能力;2)待计算低勘探程度区油气资源量地区为类比区,相同沉积背景已开发油气田区域为刻度区;在相同标准下,对类比区和刻度区的特征参数进行量化赋值;3)根据特征参数量化赋值计算类比区生烃能力系数和油气排聚能力系数,再计算刻度区生烃能力系数和油气排聚能力系数;4)类比区生烃能力系数和刻度区生烃能力系数的比值乘以刻度区生烃强度乘以类比区有效烃源岩面积为类比区生烃量;类比区油气排聚能力系数和刻度区油气排聚能力系数的比值乘以刻度区生排烃系数乘以类比区生烃量为类比区油气资源量。
  17772. 结果:
  17773. 功能属性类:
  17774. - 油气资源量
  17775. - 生烃量
  17776. 技术参数类:
  17777. - 有效烃源岩面积
  17778. - 油气排聚能力
  17779. - 油气排聚能力系数
  17780. - 油气资源量
  17781. - 特征参数
  17782. - 生排烃系数
  17783. - 生烃强度
  17784. - 生烃能力
  17785. - 生烃能力系数
  17786. 技术特征类:
  17787. - 低勘探程度区
  17788. - 刻度区
  17789. - 已开发油气田区域
  17790. - 沉积背景
  17791. - 类比区
  17792. - 摘要: 本发明公开了一种对超短半径侧钻水平井井段进行压裂的方法和开采方法,该压裂方法可以包括:基于目标区的当前剩余油藏分布和当前油藏压力状态,进行油藏数值模拟,以确定开采出剩余油藏所需的裂缝及裂缝参数;基于目标区的当前地应力场的状态,确定裂缝在当前地应力场状态下裂缝扩展形态;对所需的裂缝的位置进行水力喷射,以形成力学弱面,进而引导水力裂缝在喷射位置起裂。对所需裂缝的起裂和扩展进行引导,通过水力喷射的方式,在超短半径侧钻水平井井段的岩石表面喷射以形成力学弱面,进而引导水力裂缝在喷射位置起裂。在施工过程中采用暂堵剂提高裂缝净压力,促使多条裂缝均匀扩展和提高裂缝复杂程度,达到预期的压裂效果。
  17793. 结果:
  17794. 制造工艺类:
  17795. - 压裂方法
  17796. - 开采方法
  17797. - 油藏数值模拟
  17798. 功能属性类:
  17799. - 压裂效果
  17800. - 引导
  17801. - 提高裂缝复杂程度
  17802. 性能指标类:
  17803. - 均匀扩展
  17804. 技术参数类:
  17805. - 剩余油藏分布
  17806. - 地应力场状态
  17807. - 油藏压力状态
  17808. - 裂缝净压力
  17809. - 裂缝参数
  17810. - 裂缝扩展形态
  17811. 技术特征类:
  17812. - 扩展
  17813. - 水力喷射
  17814. - 水力裂缝
  17815. - 起裂
  17816. 材料类:
  17817. - 暂堵剂
  17818. 结构部件类:
  17819. - 力学弱面
  17820. - 岩石表面
  17821. - 裂缝
  17822. - 超短半径侧钻水平井井段
  17823. - 摘要: 本发明公开了一种凝汽机换热性能的计算方法,包括如下步骤:计算对数平均温差以及凝汽机的试验热负荷,根据对数平均温差和试验热负荷计算凝汽机的试验总体传热系数,之后对凝汽机的试验总体传热系数进行修成,得到修正后的总体传热系数。本发明的凝汽机换热性能的计算方法,能够有效计算得到凝汽机的换热性能,将其作为理论基础应用在凝汽机的清洗方面,能够有效避免人为主观因素对换热器造成的影响。
  17824. 结果:
  17825. 功能属性类:
  17826. - 清洗
  17827. 技术参数类:
  17828. - 修正后的总体传热系数
  17829. - 对数平均温差
  17830. - 试验总体传热系数
  17831. - 试验热负荷
  17832. 技术特征类:
  17833. - 换热性能的计算方法
  17834. 结构部件类:
  17835. - 凝汽机
  17836. - 换热器
  17837. - 摘要: 本发明涉及一种刮水器系统参数的设计方法、系统及计算机可读存储介质。设计方法的步骤为:玻璃参数的分析:基于玻璃数据和规定,初步规划刮刷区域,得初步的刮臂轴线位置,分析玻璃曲率参数;轴线参数化建立:根据规划的刮刷区域,通过参数化设计,将轴线的位置设在规划的轴线位置附近;搭建刮水器模型:输入零件参数,利用得到的轴线,搭建刮水器模型;建立运动模型:根据刮水器模型,在CATIA软件里建立刮水器运动模型;轴线位置确定后,根据运动模型相关参数,对刮水器参数进行分析,对玻璃曲率参数和刮水器参数进行调整和判断,即可。本发明优化了现有刮水器的攻击角、刮片加速度和连杆推角的参数,提高了刮水器的性能。
  17838. 结果:
  17839. 专利法律实体类:
  17840. - 计算机可读存储介质
  17841. 制造工艺类:
  17842. - 建立运动模型
  17843. - 搭建刮水器模型
  17844. 功能属性类:
  17845. - 刮刷区域
  17846. 性能指标类: []
  17847. 技术参数类:
  17848. - 刮片加速度
  17849. - 攻击角
  17850. - 玻璃曲率参数
  17851. - 连杆推角
  17852. 技术特征类:
  17853. - 刮水器系统参数
  17854. - 参数化设计
  17855. 特殊构造类: []
  17856. 结构部件类:
  17857. - 刮片
  17858. - 刮臂
  17859. - 连杆
  17860. 规范标准类: []
  17861. - 摘要: 本发明公开了一种汽车声学包装仿真优化设计方法,步骤包括:在VA One环境中生成整车SEA模型,在VA One环境中对整车SEA模型进行求解得到输出模型;将输出模型关联到Optimus环境下;在Optimus中选取待优化的输入变量和输出变量;计算输入变量与输出变量之间的相关系数;按照相关系数大小,选取对输出变量影响较大的输入变量进行优化设计,对选取的输入变量及对应的输出变量的数据进行拟合,得到代理模型;若代理模型精度大于预设精度阈值a%,则基于代理模型进行优化分析。该方法大大增加了VA
  17862. One优化参数和优化目标的可选范围,且在Optimus环境中可视化更好,操作简单,易于修改,适用性广,提高了优化设计的效率,缩短了研发周期。
  17863. 结果:
  17864. 专利法律实体类: []
  17865. 制造工艺类:
  17866. - 优化设计
  17867. - 拟合
  17868. 功能属性类:
  17869. - 仿真优化
  17870. - 汽车声学包装
  17871. 性能指标类:
  17872. - 优化效率
  17873. - 研发周期
  17874. 技术参数类:
  17875. - 相关系数
  17876. - 输入变量
  17877. - 输出变量
  17878. - 预设精度阈值a%
  17879. 技术特征类:
  17880. - 代理模型
  17881. - 整车SEA模型
  17882. 材料类: []
  17883. 特殊构造类:
  17884. - Optimus环境
  17885. - VA One环境
  17886. 结构部件类: []
  17887. 规范标准类: []
  17888. - 摘要: 本申请涉及一种烹饪器具测试方法、装置、计算机设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,该烹饪器具测试方法包括:获取待测烹饪器具的测试模式;根据该测试模式,以及测试模式与云母片参数的对应关系,确定用于烹饪测试的云母片的参数,并输出提示信息;获取对应参数的云母片在待测烹饪器具的空载烹饪测试过程中的温度,并基于该温度,得到烹饪测试结果并输出;该云母片基于上述提示信息,被设置于待测烹饪器具的盛放部上。使用上述的烹饪器具测试方法,相当于用与对应测试模式匹配的云母片代替食物进行烹饪测试,由于云母片的片状属性及良好的热传导性能,可以模拟烹饪过程中食物的大面积受热过程,有利于提高烹饪测试结果的可靠性。
  17889. 结果:
  17890. 功能属性类:
  17891. - 大面积受热
  17892. - 热传导性能
  17893. 技术参数类:
  17894. - 云母片参数
  17895. - 测试模式
  17896. - 温度
  17897. 技术特征类:
  17898. - 烹饪测试结果
  17899. - 空载烹饪测试
  17900. 材料类:
  17901. - 云母片
  17902. 结构部件类:
  17903. - 盛放部
  17904. - 摘要: 本申请公开了一种道路交通事故现场图绘制方法及装置,方法包括:基于倾斜摄影技术构建目标事故现场的三维倾斜实景模型;采用预设测量工具测量三维倾斜实景模型中的目标尺寸,并依据目标尺寸进行几何分析,得到事故现场空间参数,目标尺寸包括距离、宽度、角度和半径;根据预设抽象图形符号在三维倾斜实景模型中绘制事故对象,得到事故现场关系图;将事故现场空间参数分别映射至三维倾斜实景模型和事故现场关系图上,得到对应的现场记录图和现场比例图。本申请解决了现有技术数据偏差大,效率低,且存在局限性,导致勘测结果缺乏准确性,无法为事故分析提供可靠的参考文件的技术问题。
  17905. 结果:
  17906. 专利法律实体类: []
  17907. 制造工艺类: []
  17908. 功能属性类:
  17909. - 事故现场空间参数
  17910. 性能指标类:
  17911. - 准确性
  17912. 技术参数类:
  17913. - 半径
  17914. - 宽度
  17915. - 角度
  17916. - 距离
  17917. 技术特征类:
  17918. - 三维倾斜实景模型
  17919. - 事故现场关系图
  17920. - 倾斜摄影技术
  17921. - 几何分析
  17922. - 现场比例图
  17923. - 现场记录图
  17924. - 预设抽象图形符号
  17925. - 预设测量工具
  17926. 材料类: []
  17927. 特殊构造类: []
  17928. 结构部件类: []
  17929. 规范标准类: []
  17930. - 摘要: 本申请提供一种列车制动能力预测方法、电子设备和计算机存储介质,该方法,梳理影响列车制动能力的影响因素;依托实际线路与车辆,对影响因素进行现场实验,获取实验数据;对实验数据进行分析,确定影响列车制动能力的主要因素;基于主要因素建立列车制动能力数学模型;基于神经网络对列车制动能力数学模型进行训练,得到训练后的列车制动能力数学模型;根据训练后的列车制动能力数学模型进行列车制动能力预测。本申请所提供的方法,通过对影响列车制动能力的影响因素进行梳理,依托实际线路与车辆进行现场实验,进而建立列车制动能力数学模型,根据训练后的列车制动能力数学模型进行列车制动能力预测,能够获取更为可靠、精确的预测结果。
  17931. 结果:
  17932. 功能属性类:
  17933. - 电子设备
  17934. - 计算机存储介质
  17935. 技术参数类:
  17936. - 列车制动能力
  17937. 技术特征类:
  17938. - 主要因素
  17939. - 实验数据
  17940. - 影响因素
  17941. - 数学模型
  17942. - 现场实验
  17943. - 神经网络
  17944. - 预测结果
  17945. - 摘要: 本发明涉及一种不规则墙体的模型转换方法及系统,包括以下步骤:接收算量数据生成指令;根据算量数据生成指令确定待进行算量模型转换的设计模型;获取设计模型中墙体的类型标识;基于墙体的类型标识对设计模型进行算量数据转换。本发明可以基于墙体的类型标识确定墙体的类型,以实现对不规则墙体的算量数据转换,进而可以得到准确的算量模型,使不规则墙体的模型转换与常规墙体的模型转换一样,大大提高不规则墙体工程量计算的准确性。
  17946. 结果:
  17947. 功能属性类:
  17948. - 工程量计算
  17949. 技术特征类:
  17950. - 模型转换方法
  17951. - 算量数据转换
  17952. - 类型标识
  17953. 结构部件类:
  17954. - 不规则墙体
  17955. - 常规墙体
  17956. - 设计模型
  17957. - 摘要: 本发明涉及一种大型露天矿开挖工程台阶土石方量计算方法及系统,包括获取大型露天矿开挖工程台阶开挖前后的地性线数据、地形和边界线数据,汇总形成地形数据集,根据地形数据集确定开采边界范围和台阶坡面体积;根据地形数据集高程特征点及地性约束线进行三角面建模,构建大型露天矿开挖工程前后的顶底三角网模型;根据地形数据集中开挖前后的离散高程点及地性线特征点进行和顶底三角网模型进行三角网同构,得到同构后的顶底三角网模型;根据同构后的顶底三角网模型,运用DTM布尔运算,构建填挖方三棱柱实体模型,得到三棱柱实体模型体积;根据三棱柱实体模型体积与台阶坡面体积,确定大型露天矿开挖工程台阶体积,得到总的土石方填挖量。
  17958. 结果:
  17959. 功能属性类:
  17960. - 系统
  17961. - 计算方法
  17962. 性能指标类:
  17963. - 土石方填挖量
  17964. 技术参数类:
  17965. - 体积
  17966. - 地形数据集
  17967. - 地性约束线
  17968. - 地性线数据
  17969. - 离散高程点
  17970. - 高程特征点
  17971. 技术特征类:
  17972. - DTM布尔运算
  17973. - 三角网同构
  17974. - 三角面建模
  17975. 材料类:
  17976. - 土石方
  17977. 结构部件类:
  17978. - 三棱柱实体模型
  17979. - 台阶坡面
  17980. - 顶底三角网模型
  17981. - 摘要: 本申请公开了一种热采实验方法和装置,该方法包括:根据待模拟油藏按照相似准则建立热采实验模型;对所述热采实验模型中的参数进行修正;根据修正后的热采实验模型对待模拟油藏进行热采实验。本申请公开的方法和装置能够对海上油田多元热流体进行热采实验。
  17982. 结果:
  17983. 功能属性类:
  17984. - 海上油田多元热流体
  17985. 技术参数类:
  17986. - 参数
  17987. 技术特征类:
  17988. - 热采实验方法
  17989. - 热采实验装置
  17990. - 相似准则
  17991. 结构部件类:
  17992. - 热采实验模型
  17993. - 摘要: 本申请提供了一种LED灯具寿命预测方法和驱动控制器。该LED灯具寿命预测方法包括:根据所述LED灯具的光通量,确定结温应力水平下所述LED灯具的工作时长;基于所述LED灯具的预设寿命分布模型,根据所述LED灯具的工作时长,确定所述LED灯具的分布函数与所述LED灯具的特征寿命之间的关系;基于预设的加速模型,根据所述LED灯具的分布函数与特征寿命之间的关系,确定所述LED灯具的加速寿命模型,以对所述LED灯具进行寿命预测。籍此,通过在结温应力水平下对LED灯具进行加速寿命测试,反映出LED灯具的寿命特征,实现对LED灯具剩余寿命的可靠预测,有效掌握LED灯具的剩余寿命。
  17994. 结果:
  17995. 功能属性类:
  17996. - 加速模型
  17997. - 寿命分布模型
  17998. 性能指标类:
  17999. - 分布函数
  18000. - 加速寿命模型
  18001. - 特征寿命
  18002. 技术参数类:
  18003. - 光通量
  18004. - 工作时长
  18005. - 结温应力水平
  18006. 技术特征类:
  18007. - 剩余寿命预测
  18008. - 加速寿命测试
  18009. - 寿命预测方法
  18010. 结构部件类:
  18011. - LED灯具
  18012. - 驱动控制器
  18013. - 摘要: 本发明公开了一种适用于电力物联网的设备建模方法及系统。其中,方法包括:针对设备的固有属性和动作进行建模,生成物模型文件,完成静态建模;物联管理平台在静态建模的基础上对系统资源管理、边缘框架、容器管理、APP管理、网络管理等模块进行动态建模,形成边设备整体模型;终端设备接入边设备时,获取其基本信息并组装成规定格式的静态模型,上报至物联管理平台,完成端设备自动建模。本发明可以通过对设备属性、动作的定义形成设备静态模型,通过与边、端设备的云边交互构建了动态模型,支撑各专业各类型设备的标准化建模,具有标准化、通用性、专业性的特点。
  18014. 结果:
  18015. 功能属性类:
  18016. - APP管理
  18017. - 容器管理
  18018. - 系统资源管理
  18019. - 网络管理
  18020. - 边缘框架
  18021. 技术特征类:
  18022. - 云边交互
  18023. - 动态建模
  18024. - 设备建模方法
  18025. - 静态建模
  18026. 结构部件类:
  18027. - 物联管理平台
  18028. - 终端设备
  18029. - 边设备
  18030. 规范标准类:
  18031. - 标准化建模
  18032. - 物模型文件
  18033. - 摘要: 本发明提供了一种页岩油水平井体积压裂最终可采储量的预测方法,首先基于待测水平井及同区块相邻水平井所在储层地质参数,建立产能预测模型,利用油藏数值模拟方法,计算有效缝网波及系数,并建立有效缝网波及系数与最大可采储量相关性预测图版;其次利用灰色关联分析法计算待测水平井压裂段地质和体积压裂改造参数与缝网波及体积之间的关联系数,明确影响缝网波及体积的关键控制参数;最后建立耦合关键控制参数的缝网波及体积预测模型,待测水平井缝网波及体积,得到有效缝网波及系数,并利用相关性预测图版待测水平井最大可采储量。该方法通过建立有效缝网波及系数与最大可采储量相关性图版,可以对任意一口水平井最大可采储量进行快速预测。
  18034. 结果:
  18035. 性能指标类:
  18036. - 最大可采储量
  18037. - 最终可采储量
  18038. 技术参数类:
  18039. - 体积压裂改造参数
  18040. - 关联系数
  18041. - 关键控制参数
  18042. - 地质参数
  18043. - 最大可采储量
  18044. - 有效缝网波及系数
  18045. - 缝网波及体积
  18046. 技术特征类:
  18047. - 产能预测模型
  18048. - 油藏数值模拟方法
  18049. - 灰色关联分析法
  18050. - 相关性预测图版
  18051. - 缝网波及体积预测模型
  18052. 结构部件类:
  18053. - 水平井
  18054. - 缝网
  18055. - 摘要: 本发明公开了一种基于二维矢量自动创建CityGML模型的方法,包括将建筑物面要素分成地板、侧墙和屋顶三部分;然后获取建筑物二维矢量数据并获取建筑物的顶部高度和底部高度数据;利用建筑物ID属性对于相同建筑物ID的对象进行组合,利用布尔运算处理建筑物体与体之间拓扑关系,最后生成完整的建筑物模型。本发明生成的模型区分了屋顶,侧墙,地板等信息,可以分别针对于屋顶、侧墙以及地板进行单独的应用分析,更好的发挥三维模型的应用效果。
  18056. 结果:
  18057. 功能属性类:
  18058. - 三维模型
  18059. 技术特征类:
  18060. - 二维矢量数据
  18061. - 布尔运算
  18062. - 底部高度
  18063. - 建筑物ID属性
  18064. - 拓扑关系
  18065. - 顶部高度
  18066. 结构部件类:
  18067. - 侧墙
  18068. - 地板
  18069. - 屋顶
  18070. - 摘要: 本发明提供了一种自动倒角方法及装置,其中,自动倒角方法包括:获取选定的需要自动倒角的零件类型及倒角类型;零件类型包括:板类零件、L型零件和支座类零件;根据获取的零件类型选择相应的待倒角对象;待倒角对象中包括至少一个由两个相邻侧面形成的需要进行倒角操作的交角;识别待倒角对象中的待倒角位置、及待倒角位置处的交角与倒角对象的相对位置关系;根据倒角类型、待倒角位置处的交角与倒角对象的相对位置关系、及预先设定的倒角规则对识别的待倒角位置进行自动倒角。有效解决现有产品设计及加工中,倒角操作复杂,耗费人力的技术问题。
  18071. 结果:
  18072. 制造工艺类:
  18073. - 自动倒角
  18074. 技术参数类:
  18075. - 倒角类型
  18076. - 相对位置关系
  18077. 技术特征类:
  18078. - 交角
  18079. - 倒角规则
  18080. - 待倒角对象
  18081. - 自动倒角方法
  18082. 结构部件类:
  18083. - L型零件
  18084. - 支座类零件
  18085. - 板类零件
  18086. - 摘要: 本发明公开了一种基于大规模点云的变电站数字孪生方法及装置,通过点云预处理、聚类分割、直线拟合等技术有效提取点云中的关键设备数据,便于后续分类储存。通过瓦片式分内层存储方法,将不同重要程度的点云数据按不同要求进行储存,降低了点云数据量的大小,便于后续渲染;通过大规模点云渲染技术,结合实际情况,寻找需要加载渲染相应层次的节点进行加载,提高了大规模点云的渲染效率;通过数字孪生虚实映射、数据仿真、实时同步等技术,实现对变电站设备更直观的监控和分析,以及全生命周期综合管理;通过机器人仿真技术,将机器人巡检过程虚实同步至变电站的数字孪生虚拟模型中,更加方便的监控和管理巡检任务。
  18087. 结果:
  18088. 专利法律实体类: []
  18089. 制造工艺类: []
  18090. 功能属性类:
  18091. - 全生命周期综合管理
  18092. - 分析
  18093. - 巡检任务管理
  18094. - 监控
  18095. 性能指标类: []
  18096. 技术参数类:
  18097. - 渲染效率
  18098. - 点云数据量
  18099. 技术特征类:
  18100. - 大规模点云渲染
  18101. - 实时同步
  18102. - 数字孪生虚实映射
  18103. - 数据仿真
  18104. - 机器人仿真技术
  18105. - 点云预处理
  18106. - 瓦片式分内层存储
  18107. - 直线拟合
  18108. - 聚类分割
  18109. 特殊构造类:
  18110. - 数字孪生虚拟模型
  18111. 结构部件类:
  18112. - 变电站设备
  18113. - 机器人
  18114. 规范标准类: []
  18115. - 摘要: 本发明公开了一种全空气空调系统仿真方法及系统,所述方法包括:根据建筑全年逐时负荷数据对建筑内的末端制冷量需求进行仿真计算,并根据仿真计算得到的末端制冷量需求对末端设备进行选型;根据选型后的末端设备所需的冷负荷及冷冻水流量,对空调冷站设备进行仿真和选型。采用本发明的技术方案,可以使全空气空调系统设计选型与实际需求更适配。
  18116. 结果:
  18117. 功能属性类:
  18118. - 仿真计算
  18119. - 设计选型
  18120. 技术参数类:
  18121. - 冷冻水流量
  18122. - 冷负荷
  18123. - 建筑全年逐时负荷数据
  18124. - 末端制冷量需求
  18125. 技术特征类:
  18126. - 仿真方法
  18127. - 全空气空调系统
  18128. - 选型
  18129. 结构部件类:
  18130. - 末端设备
  18131. - 空调冷站设备
  18132. - 摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的汽车耐候性零部件温度预测方法,通过用夜晚训练数据集对深度学习模型进行训练,得到夜晚天空温度估计模型;并且,通过该夜晚天空温度估计模型预测出耐候性试验车辆汽车曝晒试验场在夜晚目标时刻的夜晚天空温度估计值,再通过公式二预测出任意目标车辆的任意目标汽车外部部件在任意夜晚目标时刻的温度。通过用白天训练数据集对深度学习模型进行训练,得到白天太阳辐照量矫正系数预测模型;并且,通过该白天太阳辐照量矫正系数预测模型预测出耐候性试验车辆汽车曝晒试验场在白天目标时刻的白天太阳辐照量矫正系数,再通过公式四预测出任意目标车辆的任意目标汽车外部部件在任意白天目标时刻的温度。
  18133. 结果:
  18134. 制造工艺类:
  18135. - 汽车曝晒试验场
  18136. 性能指标类:
  18137. - 温度
  18138. 技术参数类:
  18139. - 夜晚天空温度估计值
  18140. - 白天太阳辐照量矫正系数
  18141. 技术特征类:
  18142. - 夜晚天空温度估计模型
  18143. - 深度学习模型
  18144. - 白天太阳辐照量矫正系数预测模型
  18145. 结构部件类:
  18146. - 汽车外部部件
  18147. - 摘要: 本公开关于一种场景授信自动化建模方法、装置、电子设备及存储介质,涉及物联网技术领域,方法包括:对多个新场景用户的数据进行预处理,获取数据集合;其中,数据集合包括多个新场景用户的场景特征集;根据多个新场景用户的场景特征集和多个已有场景授信模型,确定一个或多个目标已有场景授信模型;根据新场景用户的场景特征集、确定的一个或多个目标已有场景授信模型,和/或多个存量用户在确定的一个或多个目标已有场景授信模型中的授信额度,获取新场景用户的目标场景特征集和目标额度;根据多个新场景用户的目标场景特征集和目标额度,构建新场景授信模型。由此,能够对新场景用户自动化建模,极大地提升了授信模型建立的效率。
  18148. 结果:
  18149. 专利法律实体类:
  18150. - 存储介质
  18151. - 电子设备
  18152. 功能属性类:
  18153. - 授信额度
  18154. - 新场景授信模型
  18155. 技术参数类:
  18156. - 数据集合
  18157. 技术特征类:
  18158. - 场景授信自动化建模方法
  18159. - 场景特征集
  18160. - 目标场景特征集
  18161. - 目标额度
  18162. - 摘要: 本公开提供了一种函证业务测试方法,可以应用于测试开发技术领域。该函证业务测试方法应用于确认银行,包括第一模拟器:第一模拟器模拟会计师事务所发送请求函证,请求函证中包括会计师事务所的基础数据和请求数据;第一模拟器接收请求函证;第一模拟器根据请求函证进行回函,回函的内容包括与请求数据对应的回复数据;第一模拟器模拟会计师事务所收回回函;以及第一模拟器判断回函中的回复数据是否正确。本公开还提供了一种函证业务测试装置、设备、介质和程序产品。
  18163. 结果:
  18164. 专利法律实体类:
  18165. - 会计师事务所
  18166. - 确认银行
  18167. 功能属性类:
  18168. - 回复数据
  18169. - 基础数据
  18170. - 请求数据
  18171. 技术特征类:
  18172. - 函证业务测试方法
  18173. - 回函
  18174. - 请求函证
  18175. 结构部件类:
  18176. - 第一模拟器
  18177. - 摘要: 本发明提供了一种配电网快速绘图建模方法与系统,本发明通过在两个电气设备之间创建馈线段,并在馈线段之间创建虚拟电气设备,将虚拟电气设备转换为指定设备类型,按照转换后的设备类型在图形上实例化相关设备以及馈线段图元,并获取相关模型信息,将模型信息绑定对应图元,更新电气设备和馈线段之间的拓扑连接关系,从而实现了配电网单线图主干线和分支线的快速绘图建模,减少手动创建图元次数,精简建立模型的流程,自动调整布局,提升了绘图建模的效率。
  18178. 结果:
  18179. 功能属性类:
  18180. - 减少手动创建图元次数
  18181. - 快速绘图建模
  18182. - 提升绘图建模效率
  18183. - 精简建立模型的流程
  18184. 技术参数类:
  18185. - 拓扑连接关系
  18186. - 模型信息
  18187. 技术特征类:
  18188. - 自动调整布局
  18189. - 配电网快速绘图建模方法
  18190. - 配电网快速绘图建模系统
  18191. 结构部件类:
  18192. - 主干线
  18193. - 分支线
  18194. - 单线图
  18195. - 图元
  18196. - 电气设备
  18197. - 虚拟电气设备
  18198. - 馈线段
  18199. - 摘要: 本申请公开了一种网络靶场的攻击过程评估方法、装置、存储介质及设备。该方法包括:获取多个维度的网络靶场的靶标节点攻防数据;根据所述多个维度的网络靶场的靶标节点攻防数据,确定薄弱节点;根据所述薄弱节点,确定所述网络靶场的攻击全局度量集;根据所述网络靶场的攻击全局度量集,生成全局路径图。可见,本申请可以从全局视角出发,加以自适应机制,构建对抗过程中针对各节点攻击效果的度量特征指标(即攻击全局度量集),并整合可视化技术,提升攻击效应展示的全局化直观效果。
  18200. 结果:
  18201. 功能属性类:
  18202. - 全局化直观效果
  18203. - 攻击效应展示
  18204. 性能指标类:
  18205. - 度量特征指标
  18206. 技术参数类:
  18207. - 全局路径图
  18208. - 攻击全局度量集
  18209. 技术特征类:
  18210. - 可视化技术
  18211. - 攻击过程评估方法
  18212. - 网络靶场
  18213. - 自适应机制
  18214. 结构部件类:
  18215. - 薄弱节点
  18216. - 靶标节点
  18217. - 摘要: 本发明提供了一种CAE仿真处理系统,包括:提交模块、前处理模块、求解模块、后处理模块;其中,产品部门利用提交模块将产品的三维数据和BOM表提交给系统;系统的前处理模块先基于BOM表自动审核三维数据的完整性及命名的规范性,利用基于hypermesh的二次开发技术将审核通过的三维数据自动生成网格后再装配成整车TB模型,最后基于整车TB模型及载荷部门通过提交模块提交的载荷文件和硬点文件生成部分或全部分析项分别对应的分析文件;所述硬点文件中包含所有分析项的加载点和测量点;求解模块对各分析文件进行求解得到各分析文件对应的求解结果文件;最后由后处理模块利用各求解结果文件生成分析报告。
  18218. 结果:
  18219. 功能属性类:
  18220. - 分析项
  18221. - 命名规范性
  18222. - 完整性
  18223. 技术参数类:
  18224. - hypermesh
  18225. - 二次开发技术
  18226. 技术特征类:
  18227. - 加载点
  18228. - 求解
  18229. - 测量点
  18230. - 自动审核
  18231. - 自动生成网格
  18232. - 装配
  18233. 结构部件类:
  18234. - BOM表
  18235. - 三维数据
  18236. - 分析报告
  18237. - 分析文件
  18238. - 前处理模块
  18239. - 后处理模块
  18240. - 提交模块
  18241. - 整车TB模型
  18242. - 求解模块
  18243. - 求解结果文件
  18244. - 硬点文件
  18245. - 载荷文件
  18246. - 摘要: 本发明公开了一种油位传感器与仪表油位指示匹配的开发流程设计方法,包括:S1.选择满足间隙设计准则的油位传感器;S2.选择符合油位显示形式和精度要求的显示仪表;S3.设定油箱各容积、高度和油位传感器阻值的对应关系;S4.设定显示仪表的仪表油位显示策略;S5.设计相应的仪表软件;S6.油箱台架加油试验和仪表软件测试;S7.整车满油位加注和燃油指示专项试验;S8.输出最终数据,匹配开发结束。本发明方法通过油箱油位传感器开发设计、仪表油位指示开发设计以及两者交叉匹配的开发流程,最终确定各自数据,以完成匹配开发,能够有效避免因油位传感器与仪表油位指示不匹配,造成油位传感器输出信号与实际油位不准、仪表油位指示错误的问题。
  18247. 结果:
  18248. 功能属性类:
  18249. - 仪表油位指示
  18250. - 实际油位
  18251. - 油位指示匹配
  18252. - 输出信号
  18253. 技术参数类:
  18254. - 仪表油位显示策略
  18255. - 油位传感器阻值
  18256. - 油位显示形式
  18257. - 油箱容积
  18258. - 油箱高度
  18259. - 精度要求
  18260. - 间隙设计准则
  18261. 技术特征类:
  18262. - 仪表软件
  18263. - 整车满油位加注
  18264. - 油箱台架加油试验
  18265. - 燃油指示专项试验
  18266. 结构部件类:
  18267. - 显示仪表
  18268. - 油位传感器
  18269. - 油箱
  18270. - 摘要: 本发明公开了一种碳酸盐岩储层多尺度断缝溶洞地质建模方法及系统,包括:对叠后深度域地震数据体进行处理,确定断层体的边界,构建三维断层体模型;对三维断层体模型的顶底面所在地震的同相轴进行层位追踪,构建顶底面层面模型;对顶底面层面模型中的顶底面区域进行处理,获取储层基质地质模型;基于叠后深度域地震数据体的响应特征,确定溶洞形态;基于储层基质地质模型和溶洞形态,获取溶洞模型;对叠后深度域地震数据体进行滤波、边缘检测处理并进行追踪,识别溶洞裂缝发育带,构建离散裂缝网络模型;基于所获取的溶洞模型和离散裂缝网络模型,获取地质模型。本发明解决了复杂情况下断裂带认识不清、裂缝溶洞空间分布不明的问题。
  18271. 结果:
  18272. 功能属性类:
  18273. - 碳酸盐岩储层多尺度断缝溶洞地质建模方法
  18274. - 系统
  18275. 技术参数类:
  18276. - 叠后深度域地震数据体
  18277. - 同相轴
  18278. - 响应特征
  18279. 技术特征类:
  18280. - 层位追踪
  18281. - 滤波
  18282. - 边缘检测处理
  18283. - 追踪
  18284. 特殊构造类:
  18285. - 溶洞形态
  18286. - 溶洞裂缝发育带
  18287. 结构部件类:
  18288. - 三维断层体模型
  18289. - 储层基质地质模型
  18290. - 地质模型
  18291. - 断层体
  18292. - 溶洞模型
  18293. - 离散裂缝网络模型
  18294. - 顶底面层面模型
  18295. - 摘要: 本发明涉及了一种核电厂仪控设备的老化评估方法及系统,该老化评估方法包括:对核电厂所有的仪控设备进行分级以获取各个仪控设备的等级,并根据所述仪控设备的等级从核电厂所有的仪控设备中筛选出待评估设备;分别从各个待评估设备中筛选出易老化元件;获取所述易老化元件的耐久性试验数据,和/或,收集所述待评估设备的群厂故障历史信息;根据所述耐久性试验数据或所述群厂故障历史信息,分别确定每个所述易老化元件的评估寿命;根据所述待评估设备的等级及所述待评估设备中的各个易老化元件的评估寿命,分别确定各个待评估设备的更换策略。实施本发明的技术方案,该方法相比现有的整件加速老化寿命试验,实施成本较低。
  18296. 结果:
  18297. 功能属性类:
  18298. - 核电厂
  18299. 性能指标类:
  18300. - 群厂故障历史信息
  18301. 技术参数类:
  18302. - 耐久性试验数据
  18303. - 评估寿命
  18304. 技术特征类:
  18305. - 更换策略
  18306. - 老化评估方法
  18307. 结构部件类:
  18308. - 仪控设备
  18309. - 易老化元件
  18310. - 摘要: 本发明为一种末端可调供热系统热用户行为节能特征的辨识方法,获取本栋楼宇或当前供热区域的热数据,分析末端可调供热系统在待研究的供暖期不同热用户的采样时刻设定室温数据,将每个采样时刻的调节意愿分为“上调”、“下调”和“不变”三类,分析工作日与节假日两种用热模式在每天相同时刻的累计调节次数,辨识出末端用户安装温控器或散热器恒温阀的可调供热系统的热用户行为节能特征。该辩识方法能辨识出用户的行为节能规律,根据辩识结果得出调控的室温预期目标值。
  18311. 结果:
  18312. 功能属性类:
  18313. - 上调
  18314. - 下调
  18315. - 不变
  18316. - 累计调节次数
  18317. 性能指标类:
  18318. - 热数据
  18319. 技术参数类:
  18320. - 室温预期目标值
  18321. - 设定室温数据
  18322. 技术特征类:
  18323. - 末端可调供热系统
  18324. - 热用户行为节能特征
  18325. - 行为节能规律
  18326. 结构部件类:
  18327. - 散热器恒温阀
  18328. - 温控器
  18329. - 摘要: 本申请公开了一种钢构件运输载体的装卸辅助系统、方法及存储介质,所述系统包括:数据管理模块,用于接收上传的运输载体以及钢构件的装载信息;计算引擎模块,用于根据所述运输载体以及钢构件的装载信息,采用预设的空间优化算法生成钢构件装载方案;动态演示模块,用于根据所述钢构件装载方案,动态仿真演示钢构件的装载过程。根据本申请实施例提供的钢构件运输载体的装卸辅助系统,为钢构件装卸提供动态操作引导,为操作人员提供构件装载顺序、放置位置、装载进度等关键信息,提高了运输载体装载空间的利用率与装卸操作效率,从而减少项目运输成本,提高项目经济效益。
  18330. 结果:
  18331. 功能属性类:
  18332. - 动态操作引导
  18333. - 经济效益
  18334. - 运输成本
  18335. 技术参数类:
  18336. - 放置位置
  18337. - 装载信息
  18338. - 装载进度
  18339. - 装载顺序
  18340. 技术特征类:
  18341. - 动态演示模块
  18342. - 数据管理模块
  18343. - 空间优化算法
  18344. - 计算引擎模块
  18345. 结构部件类:
  18346. - 运输载体
  18347. - 钢构件
  18348. - 摘要: 本发明涉及一种五轴加工中基于奇异区域规避实现刀轴矢量整体优化处理的方法,包括以下步骤:建立单位球,将所有的刀轴矢量置于单位球上;定义奇异锥和锥度圆;对每个奇异锥内的刀轴矢量过刀轴矢量的终点P-(ak)作垂直于的垂面;计算沿顺时针方向调整的角度θ-(mk)和沿逆时针方向调整的角度θ-(nk);分别过所有刀轴矢量的终点P-n作垂直于的垂面,与相交于R-n点;将沿顺时针方向或逆时针方向旋转调整;延长旋转后的向量,得到处理后的刀轴矢量采用了本发明的五轴加工中基于奇异区域规避实现刀轴矢量整体优化处理的方法、装置、处理器及其计算机可读存储介质,避免了只针对奇异锥内刀轴矢量处理时,奇异锥内与奇异锥外刀轴矢量的连续性光滑性遭到削减。
  18349. 结果:
  18350. 制造工艺类:
  18351. - 延长旋转后的向量
  18352. - 旋转调整
  18353. 功能属性类:
  18354. - 连续性光滑性
  18355. 技术参数类:
  18356. - 角度θ-(mk)
  18357. - 角度θ-(nk)
  18358. 技术特征类:
  18359. - 五轴加工
  18360. - 刀轴矢量整体优化处理
  18361. - 奇异区域规避
  18362. 结构部件类:
  18363. - 刀轴矢量
  18364. - 单位球
  18365. - 奇异锥
  18366. - 锥度圆
  18367. - 摘要: 本申请公开了一种油浸式变压器的过负荷能力估算方法和装置,具体为构建多个温度计算模型;根据所述多个温度计算模型计算所述油浸式变压器的多种损耗;采用前向差分法和所述多种损耗计算所述油浸式变压器在过负荷情况下或冷却设备缺失情况下的温升值;根据预设的负荷温升限制值和所述温升值计算所述油浸式变压器的可持续运行时间。在得到可持续运行时间的情况下,运维人员能够根据该间对油浸式变压器进行维护或维修,从而保证了电力系统安全稳定运行。
  18368. 结果:
  18369. 功能属性类:
  18370. - 电力系统安全稳定运行
  18371. - 维修
  18372. - 维护
  18373. - 过负荷能力估算
  18374. 技术参数类:
  18375. - 可持续运行时间
  18376. - 损耗
  18377. - 温升值
  18378. - 温度计算模型
  18379. - 负荷温升限制值
  18380. 技术特征类:
  18381. - 前向差分法
  18382. 结构部件类:
  18383. - 冷却设备
  18384. - 油浸式变压器
  18385. - 摘要: 本申请涉及一种空调末端设备的选型方法、装置及中央空调系统,空调末端设备的选型方法包括获取末端设备库中所有末端设备型号组合方式,将每种末端设备型号组合方式分别输入预设热力仿真模型进行校验,若校验通过,则输出对应末端设备型号组合方式中各设备型号和数量。本申请可以实现设备间搭配选型,从而实现需求匹配性更优的目的,也适用于批量选型应用场景。
  18386. 结果:
  18387. 功能属性类:
  18388. - 批量选型
  18389. - 需求匹配性
  18390. 技术参数类:
  18391. - 热力仿真模型
  18392. 技术特征类:
  18393. - 设备型号组合方式
  18394. - 选型方法
  18395. 结构部件类:
  18396. - 中央空调系统
  18397. - 末端设备
  18398. - 摘要: 本发明公开了工艺卡快速编制方法、设备、装置及介质,该方法包括:建立信息数据库和图形模板库,所述信息数据库包括零部件尺寸数据和加工语句,所述图形模板库包括零部件图形的哑图模板;插入待填写工艺卡,输入条件信息,获取工艺卡文字信息,绘制工艺卡图形信息;将所述工艺卡文字信息和所述工艺卡图形信息批量插入至工艺卡中指定位置。本发明以图文参数化的方式实现制造工艺卡的编制,实现制造工艺卡编制应用中图形和文字编排的这两种方案上的高效输出。
  18399. 结果:
  18400. 专利法律实体类:
  18401. - 介质
  18402. - 方法
  18403. - 装置
  18404. - 设备
  18405. 制造工艺类:
  18406. - 制造工艺卡
  18407. - 加工语句
  18408. 功能属性类:
  18409. - 信息数据库
  18410. - 图形模板库
  18411. 性能指标类: []
  18412. 技术参数类:
  18413. - 零部件尺寸数据
  18414. 技术特征类:
  18415. - 哑图模板
  18416. - 工艺卡图形信息
  18417. - 工艺卡文字信息
  18418. 特殊构造类: []
  18419. 结构部件类:
  18420. - 零部件
  18421. 规范标准类: []
  18422. - 摘要: 本发明提供一种工业园区综合能源智能管控方法及装置,方法包括:获取多种能源站管控方案;以能源站获得收益最大为目标,构建目标函数;根据能源站的建设成本矩阵和能源紧缺程度矩阵,确定目标函数的约束条件;采用群智能算法根据所述约束条件计算每种能源站管控方案下目标函数的值,将目标函数的最大值对应的能源站管控方案作为最优能源站管控方案。本发明提出的方法针对于现有的工业园区在综合能源管控中心站点建设过程中未能良好平衡建设成本和能源需求的问题,通过综合考虑能源管控中心的建设成本以及不同能源的紧缺程度,得出一种最优的能源中心站点管控方案,降低了能源管控中心的建设成本,保障了园区用户对于各种能源的需求。
  18423. 结果:
  18424. 专利法律实体类: []
  18425. 制造工艺类: []
  18426. 功能属性类:
  18427. - 综合能源智能管控
  18428. - 能源站管控方案
  18429. 性能指标类:
  18430. - 收益最大
  18431. 技术参数类:
  18432. - 建设成本矩阵
  18433. - 能源紧缺程度矩阵
  18434. 技术特征类:
  18435. - 目标函数
  18436. - 群智能算法
  18437. 材料类: []
  18438. 特殊构造类: []
  18439. 结构部件类: []
  18440. 规范标准类: []
  18441. - 摘要: 本发明公开一种页岩气开发评价方法及系统,其中方法包括以下步骤:根据有利层段地化判识、储层品质分类评价和储层展布评价,获取建产区有利储层压裂前的静态特征;基于建产区有利储层压裂前的静态特征和生产动态数据,反演页岩气井压裂后缝网参数,进行气井产能评价和分类评价,获取压裂后储层特征;利用定性和定量多种技术方法分析压裂后储层连通性,确定建产区最优开发井距;在缝网形态分析基础上,评价建产区纵向井网部署;基于建产区页岩储层应力敏感性定量表征,确定气井合理开发方式和实时配产。本发明能够全面认识页岩气,从而确定页岩气关键开发技术政策,实现页岩气高效开发。
  18442. 结果:
  18443. 功能属性类:
  18444. - 页岩气开发评价方法
  18445. - 页岩气开发评价系统
  18446. - 页岩气高效开发
  18447. 性能指标类:
  18448. - 储层特征
  18449. - 动态数据
  18450. - 缝网参数
  18451. - 静态特征
  18452. 技术参数类:
  18453. - 最优开发井距
  18454. 技术特征类:
  18455. - 储层品质分类评价
  18456. - 储层展布评价
  18457. - 储层连通性
  18458. - 分类评价
  18459. - 实时配产
  18460. - 应力敏感性定量表征
  18461. - 开发方式
  18462. - 有利层段地化判识
  18463. - 气井产能评价
  18464. - 生产动态数据
  18465. - 纵向井网部署
  18466. - 缝网参数
  18467. - 缝网形态分析
  18468. - 静态特征
  18469. 规范标准类:
  18470. - 关键开发技术政策
  18471. - 摘要: 本发明提供了一种基于粘度预测的联合站间混合原油输送系统优化方法及装置,涉及石油储运的技术领域,包括:获取管道设计参数、原油物理性参数、设备参数以及地貌参数,并对原油外输管道添加虚拟节点;将两种的原油进行混合,并获取混合体积比、剪切度、温度节点下的混合原油粘度,并将混合体积比以及原油物理性参数输入至预选模型中以获取预测原油粘度,对预选模型进行评价以获取预选模型评价值以获取最优预选模型;构建目标函数并建立约束方程,获取混合体积比、剪切度、温度节点以获取最优预选模型下的原油估计粘度,求取目标函数在约束方程下的最优解以获取混合原油输送系统最优方案。通过本发明可以实现生产运营的精细化管理。
  18472. 结果:
  18473. 功能属性类:
  18474. - 精细化管理
  18475. 技术参数类:
  18476. - 剪切度
  18477. - 原油估计粘度
  18478. - 原油物理性参数
  18479. - 地貌参数
  18480. - 混合体积比
  18481. - 温度节点
  18482. - 管道设计参数
  18483. - 设备参数
  18484. - 预测原油粘度
  18485. - 预选模型评价值
  18486. 技术特征类:
  18487. - 最优方案
  18488. - 最优解
  18489. - 目标函数
  18490. - 粘度预测
  18491. - 约束方程
  18492. - 联合站间混合原油输送系统优化方法
  18493. - 预选模型
  18494. 材料类:
  18495. - 原油
  18496. - 混合原油
  18497. 结构部件类:
  18498. - 原油外输管道
  18499. - 虚拟节点
  18500. - 摘要: 本发明涉及自动化钣金加工技术领域,具体涉及一种自动化钣金设计与加工方法、装置、控制设备和系统,方法包括基于三维基准图、折弯尺寸、成型尺寸以及预设的自动化映射规则,生成待加工工件的三维设计图;对三维设计图进行校验;若校验通过,则基于三维设计图进行展开编程,生成编程信息,以便于生产设备调用编程信息进行生产加工,得到加工工件;自动检测加工工件与三维设计图是否匹配;若加工工件与三维设计图匹配,则表示加工工件生产完成。本发明的技术方案,打破现有二维设计体系,实现了设计三维制图、三维编程、三维可视化无纸化生产、三维自动检验,不仅全面提升了设计、生产质量,还简化了工艺流程,提高了生产效率。
  18501. 结果:
  18502. 制造工艺类:
  18503. - 展开编程
  18504. - 生产加工
  18505. - 自动化钣金加工
  18506. 功能属性类:
  18507. - 自动化映射规则
  18508. - 自动检测
  18509. 性能指标类:
  18510. - 生产效率
  18511. - 生产质量
  18512. - 设计质量
  18513. 技术参数类:
  18514. - 成型尺寸
  18515. - 折弯尺寸
  18516. 技术特征类:
  18517. - 三维制图
  18518. - 三维可视化无纸化生产
  18519. - 三维基准图
  18520. - 三维编程
  18521. - 三维自动检验
  18522. - 三维设计图
  18523. - 编程信息
  18524. 结构部件类:
  18525. - 加工工件
  18526. - 待加工工件
  18527. - 摘要: 本发明公开了一种抗菌超硬度人造石英石板材及其制备方法和应用,通过螺杆挤出机挤出成型得到石英石板材半成品,石英石板材半成品在进入定型模冷却定型前,先在石英石板材半成品表面喷涂一层含氟碱钙硅石粉末和菱镁矿粉末的冰醋酸溶液;其中,所述石英石板材半成品上喷涂的冰醋酸溶液的量为1-3g/m~2;所述石英石板材半成品由以下组分组成:石英粉:75~85份,氯化铵:15~25份,粉煤灰:1.75~2.25份,耐碱玻璃纤维:0.375~0.625份,聚丙烯纤维:1~1.5份,乳液:0.75~1.25份,过氧化-2-乙基己酸叔丁酯:1~1.5份;其中,所述石英粉的粒径为350~450目。本发明可以提高石英石板材的抗菌效果和硬度。
  18528. 结果:
  18529. 制造工艺类:
  18530. - 制备方法
  18531. - 喷涂
  18532. 功能属性类:
  18533. - 抗菌效果
  18534. - 硬度
  18535. 技术参数类:
  18536. - 0.375~0.625份
  18537. - 0.75~1.25份
  18538. - 1-3g/m~2
  18539. - 1.75~2.25份
  18540. - 15~25份
  18541. - 1~1.5份
  18542. - 350~450目
  18543. - 75~85份
  18544. 技术特征类:
  18545. - 冷却定型
  18546. - 抗菌超硬度人造石英石板材
  18547. - 挤出成型
  18548. - 螺杆挤出机
  18549. 材料类:
  18550. - 乳液
  18551. - 冰醋酸溶液
  18552. - 含氟碱钙硅石粉末
  18553. - 氯化铵
  18554. - 石英粉
  18555. - 粉煤灰
  18556. - 耐碱玻璃纤维
  18557. - 聚丙烯纤维
  18558. - 菱镁矿粉末
  18559. - 过氧化-2-乙基己酸叔丁酯
  18560. 结构部件类:
  18561. - 定型模
  18562. - 石英石板材半成品
  18563. - 摘要: 本发明实施例提供了一种自动选材方法、计算机以及存储介质,该方法包括以下步骤:接收材料信息,并根据材料信息生成基础材料及基础材料对应的材料配方,然后接收全部或者部分所述基础材料的关键参数值信息,并将所述基础材料、所述材料配方以及所述关键参数值信息输入至材料预警模型中进行训练分析,输出包括所述关键参数值的上下限数值的预警提示信息,所述材料预警模型由历史材料配置数据训练得到,然后接收组合参数值,并根据上下限数值以及材料配方得到组合配方参数以及组合参数值。能够自动化生成符合生产需要的组合配方参数,从而能够有效提高历史材料配方数据的利用率以及材料配方配置的效率。
  18564. 结果:
  18565. 功能属性类:
  18566. - 利用率
  18567. - 效率
  18568. - 自动化生成
  18569. 技术参数类:
  18570. - 上下限数值
  18571. - 关键参数值信息
  18572. - 组合参数值
  18573. - 组合配方参数
  18574. 技术特征类:
  18575. - 材料预警模型
  18576. - 自动选材方法
  18577. - 预警提示信息
  18578. 材料类:
  18579. - 历史材料配置数据
  18580. - 基础材料
  18581. - 材料配方
  18582. - 摘要: 本发明提供了一种利用混合核函数的磨削面形预测方法、系统及终端设备,方法包括:设置不同的输入变量,对晶圆进行磨削,其中,所述输入变量包括姿态调节参数、加工参数和磨削过程参数中的至少一个;测量磨削后的晶圆厚度,提取晶圆的面形特征作为输出变量;基于混合核函数的方法改进支持向量回归算法;采用改进支持向量回归算法建立输入变量与输出变量之间的映射关系,得到面形预测模型。本发明基于混合核函数的方法改进支持向量回归算法,采用改进支持向量回归算法建立了晶圆磨削的面形预测模型,提高了模型的预测精度和泛化性能,提高了预测的准确性和可靠性。
  18583. 结果:
  18584. 性能指标类:
  18585. - 可靠性
  18586. - 泛化性能
  18587. - 预测准确性
  18588. - 预测精度
  18589. 技术参数类:
  18590. - 加工参数
  18591. - 姿态调节参数
  18592. - 晶圆厚度
  18593. - 磨削过程参数
  18594. - 面形特征
  18595. 技术特征类:
  18596. - 支持向量回归算法
  18597. - 混合核函数
  18598. - 面形预测模型
  18599. 结构部件类:
  18600. - 晶圆
  18601. - 摘要: 本发明提供了一种基于D2D通信的会议视频缓存方法、服务器和系统,特别涉及5G技术领域,所述方法包括:构建目标参会人员终端从其他参会人员终端以及基站两种途径获取会议视频的内容包的总延时函数;根据所述总延时函数,建立优化模型;求解所述优化模型,得到目标参会人员终端需要获取的会议视频的内容包。本发明能够在视频内容较大、参会人员数量较多时,快速地计算出目标参会人员终端需要缓存的会议视频内容包,以减少缓存时产生的延迟。
  18602. 结果:
  18603. 专利法律实体类: []
  18604. 制造工艺类: []
  18605. 功能属性类:
  18606. - 会议视频缓存方法
  18607. - 服务器
  18608. - 系统
  18609. 性能指标类:
  18610. - 缓存时产生的延迟
  18611. 技术参数类:
  18612. - 会议视频的内容包
  18613. - 总延时函数
  18614. 技术特征类:
  18615. - 5G技术
  18616. - D2D通信
  18617. - 优化模型
  18618. 材料类: []
  18619. 特殊构造类:
  18620. - 其他参会人员终端
  18621. - 基站
  18622. - 目标参会人员终端
  18623. 结构部件类: []
  18624. 规范标准类: []
  18625. - 摘要: 本发明提供了一种中高渗油藏注水开发过程中物性时变数值模拟方法及装置,涉及石油开采的技术领域,具体包括如下步骤:将油藏或储层进行划分以获取网格单元;获取网格单元的地层油粘度、不同注水冲刷倍数下油水相对渗透率曲线,同时间步下相邻网格单元之间的传导率建立油藏模拟模型;基于油藏模拟模型,获取网格单元的注水倍数,并基于所述网格单元的注水倍数获取所述网格单元渗透率、地层油粘度和油水相对渗透率曲线。通过本发明提供的方法及装置可以对由于长期注水冲刷所导致的储层物性变化进行表征,缓解现有商业软件中无法模拟储层时变效应的技术问题,指导中高渗透的高含水油藏的开发以及治理。
  18626. 结果:
  18627. 专利法律实体类: []
  18628. 制造工艺类:
  18629. - 数值模拟
  18630. - 注水开发
  18631. 功能属性类:
  18632. - 储层时变效应
  18633. - 储层物性变化
  18634. 性能指标类: []
  18635. 技术参数类:
  18636. - 传导率
  18637. - 地层油粘度
  18638. - 油水相对渗透率曲线
  18639. - 注水倍数
  18640. - 注水冲刷倍数
  18641. - 渗透率
  18642. 技术特征类:
  18643. - 中高渗油藏
  18644. - 高含水油藏
  18645. 材料类:
  18646. - 地层油
  18647. - 水
  18648. 特殊构造类: []
  18649. 结构部件类:
  18650. - 油藏模拟模型
  18651. - 网格单元
  18652. 规范标准类: []
  18653. - 摘要: 本申请涉及一种建筑工程中梁的切割方法及装置,属于计算机技术领域,该方法包括:获取建筑工程的算量模型;将目标有梁板的轮廓移动至梁的中轴线,得到中轴线的至少三个子部分;按照交叉线段预设的合并方式将交叉线段合并至其它子部分,得到更新后的子部分;基于目标有梁板在更新后的子部分的两侧的分布情况,确定更新后的子部分对应的切割方式;按照更新后的子部分对应的切割方式切割梁;可以解决在使用传统的方式对梁进行切割时,梁交叉部位的工程量无法并入到有梁板中,导致计算出的工程量存在误差的问题,由于可以分割出交叉线段,并将梁交叉部位与其他部位合并,一起并入到目标有梁板中计算工程量,可以减小计算出的工程量的误差。
  18654. 结果:
  18655. 功能属性类:
  18656. - 算量模型
  18657. 技术参数类:
  18658. - 工程量
  18659. 技术特征类:
  18660. - 切割方式
  18661. - 合并方式
  18662. 结构部件类:
  18663. - 中轴线
  18664. - 交叉线段
  18665. - 有梁板
  18666. - 梁
  18667. - 摘要: 本发明公开了一种三维靶体水平井轨迹设计方法,具体按照以下实施:划分出需要进行水平井三维靶体轨迹设计的井类;通过实钻摩阻扭矩的计算分析,优选水平井轨迹的第一造斜点、造斜井段、稳斜井段、扭方位点、第二造斜点、水平扭摆方位点的设计参数,实现三维靶体水平井钻井摩阻、扭矩最小化,形成三维靶体水平井轨迹优化设计。解决了现有技术中存在的无法满足适因主砂体变迁不在同一方位上的井身剖面设计的问题。
  18668. 结果:
  18669. 功能属性类:
  18670. - 扭矩最小化
  18671. - 摩阻最小化
  18672. - 水平井轨迹优化设计
  18673. 技术参数类:
  18674. - 扭方位点
  18675. - 扭矩
  18676. - 摩阻
  18677. - 水平扭摆方位点
  18678. - 稳斜井段
  18679. - 第一造斜点
  18680. - 第二造斜点
  18681. - 造斜井段
  18682. 技术特征类:
  18683. - 三维靶体水平井轨迹设计
  18684. - 实钻摩阻扭矩计算分析
  18685. 结构部件类:
  18686. - 三维靶体
  18687. - 井身剖面
  18688. - 水平井
  18689. - 摘要: 本发明公开了一种电磁比例阀的故障处理方法、系统、电子设备即存储介质,所述故障处理方法包括以下步骤:获取电磁比例阀在运行时的物理数据;根据所述物理数据判断所述电磁比例阀是否发生故障:若是,则确定故障类型;根据所述故障类型获取对应的控制策略;根据所述控制策略控制所述电磁比例阀运行。本发明中,在比例阀的位置传感器、电磁铁、电流检测电路等易损坏环节出现故障后,能够在线识别出故障环节,自动获取对应的故障类型,并且可以根据故障类型获取对应的控制策略,自动且及时地对电磁比例阀的控制方式进行修正,保证比例阀稳定运行,实现整个液压系统安全稳定过渡,提高液压系统的可靠性。 马
  18690. 克 数 据 网
  18691. 结果:
  18692. 专利法律实体类:
  18693. - 存储介质
  18694. - 电子设备
  18695. 功能属性类:
  18696. - 可靠性
  18697. - 安全稳定过渡
  18698. - 故障类型
  18699. 技术参数类:
  18700. - 物理数据
  18701. 技术特征类:
  18702. - 控制方式
  18703. - 控制策略
  18704. - 故障处理方法
  18705. 结构部件类:
  18706. - 位置传感器
  18707. - 液压系统
  18708. - 电流检测电路
  18709. - 电磁比例阀
  18710. - 电磁铁
  18711. - 摘要: 本发明涉及一种识别影响注水井酸化效果主控因素的方法。主要解决现有注水井酸化措施针对性不强、优化方向不明确的问题。包括:将评价注水井单井酸化效果的多项指标归一化降维处理成一项指标,称为综合评价指数;计算单井酸化效果的影响因素与综合评价指数的关联度;挑选关联度较大的前13-15项影响因素归类后,对每一大类内的各影响因素的关联度求和;将关联度求和结果降序排列,提取前1-2的大类作为主控因素大类;将每个主控因素大类中各影响因素的关联度降序排列,提取排名前1-4的影响因素,作为影响注水井酸化效果的主控因素。该识别影响注水井酸化效果主控因素的方法,能够提高人工分析酸化措施效果的效率和准确度。
  18712. 结果:
  18713. 功能属性类:
  18714. - 人工分析酸化措施效果
  18715. 性能指标类:
  18716. - 酸化效果
  18717. 技术参数类:
  18718. - 关联度
  18719. - 综合评价指数
  18720. 技术特征类:
  18721. - 主控因素
  18722. - 归一化降维处理
  18723. - 影响因素
  18724. - 注水井酸化效果
  18725. - 摘要: 本发明公开了一种生产线配方自动匹配系统,具备上料模块、主线模块、PLC模块和伺服控制模块,上料模块根据石膏板生产结果参数数据建立石膏板生产数据模型并调整配料参数,PLC模块用于进行数据读取和传输,主线模块用于对石膏板进行输送并调整自身的运行速度,伺服控制模块用于建立同步模型并根据反馈的实时线速度数据纠正同步模型重新计算得出调整主线速度并传输实施。本发明通过上料模块和伺服控制模块实现石膏板成产过程中生产配料参数和生产速度的匹配,保证生产过程中物料和速度的稳定,降低劳动力成本,减少了生产过程中人工干预成分,降低原材料的损耗从而降低生产成本,实现石膏板生产功能的优化,提高石膏板生产的自动化水平。
  18726. 结果:
  18727. 功能属性类:
  18728. - 数据传输
  18729. - 数据读取
  18730. - 自动化水平
  18731. - 输送
  18732. 性能指标类:
  18733. - 物料稳定
  18734. - 生产速度
  18735. - 速度稳定
  18736. 技术参数类:
  18737. - 主线速度
  18738. - 实时线速度数据
  18739. - 配料参数
  18740. 技术特征类:
  18741. - 同步模型
  18742. - 生产数据模型
  18743. 结构部件类:
  18744. - PLC模块
  18745. - 上料模块
  18746. - 主线模块
  18747. - 伺服控制模块
  18748. - 摘要: 本发明公开了一种优化暂堵剂参数组合的方法,涉及暂堵剂参数的优化技术领域,用于解决现有技术中暂堵材料对裂缝封堵的封堵能力不高,封堵效果不佳的问题,本发明包括收集各种参数;构建暂堵剂封堵渗透率模型:构建暂堵剂封堵强度模型:包括构建暂堵剂封堵剪切强度模型、构建暂堵剂封堵力学模型和构建闭合应力等效阻力模型,通过暂堵剂封堵剪切强度模型、暂堵剂封堵力学模型和构建闭合应力等效阻力模型构建暂堵剂封堵强度模型;构建暂堵剂颗粒尺寸分布优选模型。本发明中可以优化暂堵剂参数组合,并确定该暂堵参数组合下的封堵强度与封堵渗透率,从而制定不同缝宽下暂堵剂复配方案,提高暂堵剂封堵的效果和成功率。
  18749. 结果:
  18750. 功能属性类:
  18751. - 封堵效果
  18752. - 封堵能力
  18753. - 暂堵剂复配方案
  18754. 性能指标类:
  18755. - 封堵成功率
  18756. 技术参数类:
  18757. - 封堵强度
  18758. - 封堵渗透率
  18759. - 暂堵剂参数组合
  18760. - 暂堵剂颗粒尺寸分布
  18761. - 缝宽
  18762. 技术特征类:
  18763. - 暂堵剂封堵剪切强度模型
  18764. - 暂堵剂封堵力学模型
  18765. - 暂堵剂封堵强度模型
  18766. - 暂堵剂封堵渗透率模型
  18767. - 闭合应力等效阻力模型
  18768. - 摘要: 本申请公开了一种风机联调仿真方法、装置、服务器及计算机存储介质。其中风机联调仿真方法,包括:监控目标系统中各设备的计算资源的使用状态,目标系统包括风机主控子系统、风机边缘计算子系统以及风机硬件在环子系统;响应于目标系统中的设备存在目标计算资源,基于目标计算资源建立风机端联调仿真模型,目标计算资源为处于可用状态的计算资源;基于风机端联调仿真模型,对风机的运行进行仿真,得到风机仿真结果。本申请实施例可以降低风机仿真模拟对计算资源的额外配置需求,减少风机仿真模拟的成本。
  18769. 结果:
  18770. 功能属性类:
  18771. - 仿真模拟
  18772. - 监控
  18773. 技术参数类:
  18774. - 目标计算资源
  18775. - 计算资源
  18776. 技术特征类:
  18777. - 风机仿真结果
  18778. - 风机端联调仿真模型
  18779. - 风机联调仿真方法
  18780. 结构部件类:
  18781. - 风机主控子系统
  18782. - 风机硬件在环子系统
  18783. - 风机边缘计算子系统
  18784. - 摘要: 本发明提供一种交通流仿真方法和相关设备,在交通流仿真过程中,通过场景状态量实时调整仿真车辆在下一仿真步长的运动状态,并且基于车辆控制参数以及预设的车辆运动状态限制条件对车辆下一仿真步长的运动状态进行校正,使得车辆的运动状态更加符合实际车辆,提高了交通流仿真结果的可靠性。
  18785. 结果:
  18786. 专利法律实体类: []
  18787. 制造工艺类: []
  18788. 功能属性类:
  18789. - 交通流仿真结果
  18790. 性能指标类:
  18791. - 可靠性
  18792. 技术参数类:
  18793. - 场景状态量
  18794. - 车辆控制参数
  18795. 技术特征类:
  18796. - 交通流仿真方法
  18797. - 仿真步长
  18798. - 仿真车辆
  18799. - 运动状态
  18800. 材料类: []
  18801. 特殊构造类: []
  18802. 结构部件类: []
  18803. 规范标准类:
  18804. - 车辆运动状态限制条件
  18805. - 摘要: 本发明提供了基于因子自动识别的颗粒物在线源解析方法,由颗粒物在线源解析系统对碳组分分析仪、元素分析仪和水溶性离子分析仪的实时监测数据进行在线质控后将有效数据输入PMF模型,输出初始运算结果;针对用户对源类个数的不同需求,结合因子谱中组分特征占比,分别进行各因子源类的研判。本发明具有精细化等优点。
  18806. 结果:
  18807. 专利法律实体类: []
  18808. 制造工艺类: []
  18809. 功能属性类:
  18810. - 在线质控
  18811. - 精细化
  18812. 性能指标类: []
  18813. 技术参数类:
  18814. - 因子谱中组分特征占比
  18815. - 实时监测数据
  18816. - 有效数据
  18817. 技术特征类:
  18818. - PMF模型
  18819. - 元素分析仪
  18820. - 水溶性离子分析仪
  18821. - 碳组分分析仪
  18822. - 颗粒物在线源解析系统
  18823. 材料类: []
  18824. 特殊构造类: []
  18825. 结构部件类: []
  18826. 规范标准类: []
  18827. - 摘要: 本发明涉及生产机械技术领域,且公开了一种基于三维精准建模的装配式建筑构件结构,包括横梁,所述横梁的上方设置有上墙板,所述横梁的下方设置有下墙板,所述横梁的中间设置有矩形孔槽,所述矩形孔槽的内部卡有预埋矩形杆,所述预埋矩形杆的顶端固定安装有定位块,所述定位块的内部设置有矩形通孔,所述矩形通孔的内部卡有横杆,所述横杆靠近两端的内部均设置有滑槽。通过设置转杆,可以根据需要转动转杆,从而使压盘可以卡在横梁和上墙板或者横梁和下墙板的连接处,使横梁、上墙板和下墙板保持在同一平面上,从而可以更加方便快捷的对横梁、上墙板和下墙板的平整度进行测量,提高了工作效率,同时可以适应不同的装配场景,普适性更强。
  18828. 结果:
  18829. 功能属性类:
  18830. - 平整度测量
  18831. - 普适性
  18832. 技术特征类:
  18833. - 三维精准建模
  18834. - 装配式建筑构件结构
  18835. 结构部件类:
  18836. - 上墙板
  18837. - 下墙板
  18838. - 压盘
  18839. - 定位块
  18840. - 横杆
  18841. - 横梁
  18842. - 滑槽
  18843. - 矩形孔槽
  18844. - 矩形通孔
  18845. - 转杆
  18846. - 预埋矩形杆
  18847. - 摘要: 本申请实施例提供一种发动机曲轴的减振方法、装置、设备、介质及程序产品,该方法包括:获取发动机的曲轴的扭振特性曲线,其中,扭振特性曲线用于描述多个预设谐次下曲轴自由端的扭振振幅与发动机的转速的对应关系;基于扭振特性曲线,获取曲轴在发动机预设工作转速下的目标扭振振幅,其中,目标扭振振幅为扭振特性曲线中多个预设谐次下预设工作转速对应的扭振振幅的最大值;根据目标扭振振幅以及预设工作转速在扭振特性曲线中的位置,确定发动机的曲轴的减振策略,以基于减振策略增加或减少曲轴惯量块,通过扭振特性曲线的分析,基于惯量块进行曲轴的减振,降低了减振成本,且惯量块使用寿命较长,提高了减振的稳定性。
  18848. 结果:
  18849. 功能属性类:
  18850. - 减振成本
  18851. 性能指标类:
  18852. - 使用寿命
  18853. - 减振稳定性
  18854. 技术参数类:
  18855. - 扭振振幅
  18856. - 扭振特性曲线
  18857. - 目标扭振振幅
  18858. - 转速
  18859. - 预设工作转速
  18860. - 预设谐次
  18861. 技术特征类:
  18862. - 减振方法
  18863. - 减振策略
  18864. 结构部件类:
  18865. - 惯量块
  18866. - 曲轴
  18867. - 曲轴自由端
  18868. - 摘要: 提供一种风电场预警方法及其设备。所述风电场预警方法包括:确定风险位置;获取风电场的风电机组之中的在风险位置处的风险风电机组的第一预定时段的风测量数据,并且基于第一预定时段的风测量数据和风险风电机组的设计安全风速确定风险风电机组的预警风速;基于风险位置的第一预定时段的天气预报和第一预定时段的风测量数据,确定第一预定时段之后的第二预定时段的预测风速;以及当第二预定时段的预测风速大于等于预警风速时,发布预警。风电场预警方法及其设备能够针对风电场提供精确的预警服务,以减少风电机组的故障的发生,从而改善风电场的发电效率。
  18869. 结果:
  18870. 性能指标类:
  18871. - 发电效率
  18872. 技术参数类:
  18873. - 设计安全风速
  18874. - 预测风速
  18875. - 预警风速
  18876. 技术特征类:
  18877. - 风测量数据
  18878. - 风电场预警方法
  18879. 结构部件类:
  18880. - 风电机组
  18881. - 摘要: 本申请提供一种分子筛系统的处理方法、装置、设备及存储介质,涉及自动化控制技术领域。该方法包括:根据主程序页以及电磁阀控制程序页编译生成固定模块;根据主调节阀控制程序页、加热器控制程序页、次调节阀控制程序页编译生成非固定模块;按照待生成的分子筛系统的需求信息,对非固定模块进行修订,得到修订后的非固定模块;根据固定模块以及修订后的非固定模块,生成分子筛系统。应用本申请实施例,可以提高分子筛系统控制逻辑的生成效率。
  18882. 结果:
  18883. 专利法律实体类:
  18884. - 处理方法
  18885. - 存储介质
  18886. - 装置
  18887. - 设备
  18888. 制造工艺类:
  18889. - 修订
  18890. - 编译生成
  18891. 功能属性类:
  18892. - 控制逻辑
  18893. - 自动化控制
  18894. 性能指标类:
  18895. - 生成效率
  18896. 技术参数类: []
  18897. 技术特征类:
  18898. - 修订后的非固定模块
  18899. - 固定模块
  18900. - 非固定模块
  18901. 特殊构造类: []
  18902. 结构部件类:
  18903. - 主调节阀
  18904. - 分子筛系统
  18905. - 加热器
  18906. - 次调节阀
  18907. - 电磁阀
  18908. 规范标准类: []
  18909. - 摘要: 本发明公开了环保3D打印立体表面地板的制备方法,包括以下步骤:绘制地板的平面图纸,利用计算机生成地板的3D模型,获取形成所述地板的所有层状结构及排布方式;准备制备地板的原料,输送至3D打印机内进行3D打印,打印出地板用所有层状结构,随后按照排布方式将所有层状结构放置整齐并进行层压得到基材;在基材表面3D打印立体表面纹理,纹理表面涂覆保护漆层;封边、测试、出库。本发明可根据客户需求选择打印不同的立体表面纹理,能进行私人定制,不重复,彰显客户的身份与品位,省去事先调色,只要确定打印图案,可随时进行3D打印加工,可快速切换订单生产,加工灵活、高效,同时,可减少基材备料,按单供应基材,降低库存成本。
  18910. 结果:
  18911. 制造工艺类:
  18912. - 3D打印加工
  18913. - 涂覆保护漆层
  18914. - 绘制平面图纸
  18915. - 计算机生成模型
  18916. 功能属性类:
  18917. - 快速切换订单生产
  18918. - 环保
  18919. - 私人定制
  18920. - 降低库存成本
  18921. 性能指标类:
  18922. - 加工灵活
  18923. - 高效
  18924. 技术参数类:
  18925. - 3D模型
  18926. - 排布方式
  18927. 技术特征类:
  18928. - 3D打印
  18929. - 封边
  18930. - 层压
  18931. 材料类:
  18932. - 保护漆
  18933. - 原料
  18934. 结构部件类:
  18935. - 保护漆层
  18936. - 地板
  18937. - 基材
  18938. - 层状结构
  18939. - 立体表面纹理
  18940. - 摘要: 本发明提供了一种差速器壳体疲劳分析方法,其包括以下步骤:S1、模型处理:将差速器装配模型导入到Hypermesh软件中,并简化处理,划分二阶四面体网格;将差速器壳体与主减齿轮之间的铆钉连接以RBE2单元进行替代;S2、模型受力分析:对上述模型进行受力分析,获得受力信息;S3、获得应力场:在主减齿轮的周向上均匀设置多个加载点,根据上述受力信息,对各加载点分别进行载荷添加,得出差速器壳体旋转一周的应力历程,获得应力场;S4、获得疲劳安全系数:将应力场导入到疲劳分析软件中,定义差速器壳体的材料参数和循环次数,而后进行疲劳仿真计算,得到疲劳安全系数。本发明能够方便地实现对差速器壳体疲劳寿命的评估。
  18941. 结果:
  18942. 专利法律实体类: []
  18943. 制造工艺类:
  18944. - 受力分析
  18945. - 模型处理
  18946. - 疲劳仿真计算
  18947. 功能属性类:
  18948. - 疲劳寿命评估
  18949. 性能指标类:
  18950. - 疲劳安全系数
  18951. 技术参数类:
  18952. - 应力场
  18953. - 循环次数
  18954. - 疲劳安全系数
  18955. 技术特征类:
  18956. - RBE2单元
  18957. - 二阶四面体网格
  18958. - 加载点
  18959. 特殊构造类: []
  18960. 结构部件类:
  18961. - 主减齿轮
  18962. - 差速器壳体
  18963. - 铆钉
  18964. 规范标准类: []
  18965. - 摘要: 本发明涉及一种规模和形态协同优化的压裂优化设计方法,所述方法包括以下步骤:获取目标层的目标数据,根据所述目标数据构建三维应力场模型;根据所述目标数据和所述三维应力场模型进行单井压裂模拟并得到模拟结果和最终预测产量M;每次输入参数和输出参数,作为一行记录,将所有行的记录建立数据库;根据所述目标数据和所述模拟结果计算压裂规模和缝网复杂程度;根据所述模拟结果、所述最终预测产量M、所述压裂规模以及所述缝网复杂程度获取最优的压裂优化方案。本发明能够直观、快速地找到在压裂规模和裂缝形态协同优化的前提下,最优的开发方案。
  18966. 结果:
  18967. 专利法律实体类: []
  18968. 制造工艺类:
  18969. - 压裂优化设计方法
  18970. 功能属性类:
  18971. - 协同优化
  18972. 性能指标类: []
  18973. 技术参数类:
  18974. - 最终预测产量M
  18975. - 目标数据
  18976. - 输入参数
  18977. - 输出参数
  18978. 技术特征类:
  18979. - 三维应力场模型
  18980. - 单井压裂模拟
  18981. - 压裂优化方案
  18982. - 压裂规模
  18983. - 开发方案
  18984. - 缝网复杂程度
  18985. 材料类: []
  18986. 特殊构造类: []
  18987. 结构部件类: []
  18988. 规范标准类: []
  18989. - 摘要: 本发明公开了一种确定环形天然气管网中管道剩余能力的方法和系统,确定环形天然气管网中管道剩余能力的方法,包括:建立管网水力模型;根据所述管网水利模型确定管道输送能力和管道输气量;根据所述管道输送能力,确定操作预留量;根据所述管道输送能力、管道输气量以及操作预留量确定管道剩余能力。本发明能够适用于结构复杂、气源点多、用户多的复杂环形天然气管网,能够科学地计算复杂环形天然气管网中每根管道的剩余输送能力,为天然气管网设施运行企业测算管道剩余能力、服务条件提供科学依据,具有良好的应用前途。
  18990. 结果:
  18991. 功能属性类:
  18992. - 剩余输送能力
  18993. - 服务条件
  18994. 技术参数类:
  18995. - 操作预留量
  18996. - 管道剩余能力
  18997. - 管道输气量
  18998. - 管道输送能力
  18999. 技术特征类:
  19000. - 管网水力模型
  19001. 结构部件类:
  19002. - 环形天然气管网
  19003. - 管道
  19004. - 摘要: 本发明公开了一种模拟储层裂缝空间分布的方法和系统,所述方法具体步骤如下:利用地震属性获取裂缝强度;利用岩心资料统计裂缝几何参数;通过试井解释获取单井裂缝渗透率;根据裂缝几何参数和裂缝强度构建初始离散裂缝网络;根据初始离散裂缝网络计算得到计算裂缝渗透率;对比计算裂缝渗透率与单井裂缝渗透率,重新构建离散裂缝网络,直至调整后的计算裂缝渗透率与单井裂缝渗透率的差异在误差范围时,获得最终的裂缝网络模型。本发明以裂缝强度、裂缝几何参数、单井裂缝渗透率为基础,通过迭代的方式,调整裂缝几何参数,模拟储层裂缝空间分布,最终建立离散裂缝网络模型。
  19005. 结果:
  19006. 专利法律实体类: []
  19007. 制造工艺类: []
  19008. 功能属性类:
  19009. - 模拟储层裂缝空间分布
  19010. 性能指标类: []
  19011. 技术参数类:
  19012. - 单井裂缝渗透率
  19013. - 裂缝几何参数
  19014. - 裂缝强度
  19015. - 计算裂缝渗透率
  19016. 技术特征类:
  19017. - 离散裂缝网络
  19018. - 裂缝网络模型
  19019. 材料类: []
  19020. 特殊构造类: []
  19021. 结构部件类: []
  19022. 规范标准类: []
  19023. - 摘要: 本文提供了一种管网腐蚀情况获取方法、装置、计算机设备和存储介质,其中方法包括:获取待测管网沿途各测试桩在多个阴极保护站作用下的历史通电电位和历史极化电位;根据所述历史通电电位、历史极化电位和各阴极保护站的输出电流,计算所述待测管网的等效输出电流;建立所述测试桩的所述历史极化电位关于所述历史通电电位和所述等效输出电流的数学模型;根据所述数学模型计算各测试的当前极化电位,得到所述待测管网的腐蚀情况。本文能够满足复杂工况下管网阴极保护效果及管网腐蚀情况的评判,且通过数学模型的建立能够显著节约低阴极保护站参数测试获取中的人力物力,降低成本,简便管网阴极保护状况的测试操作。
  19024. 结果:
  19025. 专利法律实体类:
  19026. - 存储介质
  19027. - 计算机设备
  19028. 制造工艺类: []
  19029. 功能属性类:
  19030. - 阴极保护效果
  19031. 性能指标类: []
  19032. 技术参数类:
  19033. - 历史极化电位
  19034. - 历史通电电位
  19035. - 当前极化电位
  19036. - 等效输出电流
  19037. - 输出电流
  19038. 技术特征类:
  19039. - 数学模型
  19040. - 管网腐蚀情况
  19041. 特殊构造类: []
  19042. 结构部件类:
  19043. - 测试桩
  19044. - 管网
  19045. - 阴极保护站
  19046. 规范标准类: []
  19047. - 摘要: 本发明公开一种油藏井段的J函数曲线分类方法及装置,该方法包括:获得实验测量的多个岩心的J函数值和含水饱和度值;得到每一岩心的J函数数学模型和每一岩心的拟J函数曲线;根据每一岩心的J函数数学模型和每一岩心的拟J函数曲线,确定每一岩心的J函数曲线类型;获得实验测量的多个岩心的孔隙度值和渗透率值,并结合每一岩心的J函数曲线类型,绘制孔隙度与渗透率的交汇图,在孔隙度与渗透率的交汇图中确定不同类型J函数曲线的分界线;进而确定不同J函数曲线类型的划分区域;在所述交汇图中绘制待分类的J函数曲线对应的孔隙度与渗透率的数据点,根据数据点所在的划分区域,确定待分类的J函数曲线的分类,可以对J函数曲线进行准确分类。
  19048. 结果:
  19049. 专利法律实体类: []
  19050. 制造工艺类:
  19051. - 实验测量
  19052. 功能属性类:
  19053. - 准确分类
  19054. 性能指标类: []
  19055. 技术参数类:
  19056. - J函数值
  19057. - 含水饱和度值
  19058. - 孔隙度值
  19059. - 渗透率值
  19060. 技术特征类:
  19061. - J函数数学模型
  19062. - J函数曲线类型
  19063. - 交汇图
  19064. - 分界线
  19065. - 划分区域
  19066. - 拟J函数曲线
  19067. 材料类:
  19068. - 岩心
  19069. 特殊构造类: []
  19070. 结构部件类: []
  19071. 规范标准类: []
  19072. - 摘要: 本发明提供了一种碳酸盐岩油气藏酸压暂堵剂用量确定方法。该方法包括:获取酸压施工过程中目标储层裂缝的裂缝宽度和裂缝高度;利用室内模拟实验获取暂堵剂的封堵深度与封堵压力之间的关系;其中所述封堵深度指暂堵剂进入裂缝的距离;基于所述目标储层裂缝的裂缝宽度和裂缝高度、以及所述封堵深度与封堵压力之间的关系,结合目标储层裂缝需要封堵井段的破裂压力差值,确定酸压暂堵剂用量。本发明提供的技术方案结合室内暂堵评价实验实现定量优化酸压用暂堵剂用量,解决了前期暂堵剂用量缺乏方法指导的问题,极大地提高了暂堵成功率。
  19073. 结果:
  19074. 功能属性类:
  19075. - 定量优化
  19076. - 封堵
  19077. - 暂堵成功率
  19078. 技术参数类:
  19079. - 封堵压力
  19080. - 封堵深度
  19081. - 暂堵剂用量
  19082. - 破裂压力差值
  19083. - 裂缝宽度
  19084. - 裂缝高度
  19085. 技术特征类:
  19086. - 室内模拟实验
  19087. - 暂堵评价实验
  19088. - 碳酸盐岩油气藏
  19089. - 酸压施工
  19090. 材料类:
  19091. - 暂堵剂
  19092. 结构部件类:
  19093. - 封堵井段
  19094. - 目标储层裂缝
  19095. - 裂缝
  19096. - 摘要: 本实用新型涉及一种预制混凝土外挂墙板的上端连接件,它包括第五纵板(51),所述第五纵板(51)左侧设置有前后两个弯折钢筋(52),所述第五纵板(51)右侧设置有横板(53),所述横板(53)底部设置有水平板(54),所述横板(53)上沿前后方向穿装有第二直线钢筋(55)。本实用新型一种预制混凝土外挂墙板的上端连接件,它能够解决现有外挂墙板安装时连接件定位困难、易产生位移、保护层厚度难以控制以及混凝土二次浇筑时保温层易产生浮动等导致的施工不方便,连接不可靠的问题。
  19097. 结果:
  19098. 功能属性类:
  19099. - 施工不方便
  19100. - 连接不可靠
  19101. 技术特征类:
  19102. - 保护层厚度难以控制
  19103. - 保温层易产生浮动
  19104. - 定位困难
  19105. - 易产生位移
  19106. 材料类:
  19107. - 混凝土
  19108. 结构部件类:
  19109. - 上端连接件
  19110. - 弯折钢筋
  19111. - 横板
  19112. - 水平板
  19113. - 第二直线钢筋
  19114. - 第五纵板
  19115. - 预制混凝土外挂墙板
  19116. - 摘要: 一种剪力墙框架,其特征在于,包括:波形板、边框和剪力件,波形板设置在边框内周且波形板边沿均与边框连接;波形板任一面均具有交替排列的凹部和凸部;多个剪力件分布在波形板的两侧,各剪力件与波形板连接并设置在不同的凹部中。由波形板和边框构成剪力墙框架的主体结构,当剪力墙受到振动时,波形板的表面与垂直于其中心面的振动斜相交,由波峰首先遭遇振动力,波形板的波峰垂直于波形板的中心面的振动力斜交角度小,提高了剪力墙的承载力。
  19117. 结果:
  19118. 技术特征类:
  19119. - 承载力
  19120. 结构部件类:
  19121. - 凸部
  19122. - 凹部
  19123. - 剪力件
  19124. - 剪力墙框架
  19125. - 波峰
  19126. - 波形板
  19127. - 边框
  19128. - 摘要: 本实用新型公开了一种发电厂蓄电池室内可移动式防火墙,其包括防火墙体;在两组蓄电池之间的地面上开设有若干个相互平行设置的凹槽,每个凹槽内固定有一根滑轨;在每两组蓄电池之间设有防火墙体,防火墙体的底面固定有若干个沿对应滑轨滑动设置的滑块。优点:通过多组滑轨和滑块的匹配,能够推动防火墙体在相邻的两个蓄电池之间进行平移,当对其中一组蓄电池进行检修时,将防火墙体推向另一组蓄电池,为检修蓄电池留出足够的空间,方便工作人员进行检修;而且在足够大的空间内进行检修,能够有效避免安全隐患。
  19129. 结果:
  19130. 专利法律实体类: []
  19131. 制造工艺类: []
  19132. 功能属性类:
  19133. - 可移动
  19134. - 防火
  19135. 性能指标类: []
  19136. 技术参数类: []
  19137. 技术特征类:
  19138. - 可移动式防火墙
  19139. 特殊构造类:
  19140. - 滑轨和滑块的匹配
  19141. 结构部件类:
  19142. - 凹槽
  19143. - 滑块
  19144. - 滑轨
  19145. - 防火墙体
  19146. 规范标准类: []
  19147. - 摘要: 本实用新型提供了一种装配式垂直绿化模块系统,包括:托架模块、绿植基盆、进水管、微灌控制器、排水管、角码、横向连接楔块、微灌管、建筑结构;所述托架模块通过所述角码固定在所述建筑结构上,所述托架模块上放置所述绿植基盆;所述托架模块通过所述横向连接楔块拼装榫接;托架模块空腔安装有微灌管;微灌管连接所述微灌控制器;微灌控制器连接安装所述进水管、所述排水管。本实用新型实现标准化模块工业化生产;配合智能化微灌控制系统,通过多路水位和湿度检测,多路控制多路电动阀门供水,无明水,不结垢,不孽蚊虫,防水防腐,适用各类场景;不焊接,全装配,不切割,不产生废物。
  19148. 结果:
  19149. 制造工艺类:
  19150. - 拼装榫接
  19151. 功能属性类:
  19152. - 不产生废物
  19153. - 不切割
  19154. - 不孽蚊虫
  19155. - 不结垢
  19156. - 全装配
  19157. - 无明水
  19158. - 标准化模块工业化生产
  19159. - 防水防腐
  19160. 技术特征类:
  19161. - 多路水位和湿度检测
  19162. - 多路电动阀门
  19163. - 微灌控制器
  19164. - 智能化微灌控制系统
  19165. 结构部件类:
  19166. - 建筑结构
  19167. - 微灌管
  19168. - 托架模块
  19169. - 排水管
  19170. - 横向连接楔块
  19171. - 绿植基盆
  19172. - 角码
  19173. - 进水管
  19174. - 摘要: 本实用新型提供了一种跌水景墙,涉及景墙技术领域,本实用新型提供的跌水景墙包括墙面、支撑结构以及多个喷水头;墙面自首端至尾端的方向弯曲延伸且顶高逐渐增加,墙面沿自身顶部至底部的方向逐渐向外倾斜;支撑结构设置于墙面的顶端;各个喷水头自墙面首端至尾端的方向间隔设置于支撑结构内,各个喷水头用于向墙面喷水。本实用新型提供的跌水景墙摆脱了传统垂直且高度一致的跌水景墙布置方式,墙面能够更稳定承载水流,且墙面更自然延伸,具有较好的视觉效果。
  19175. 结果:
  19176. 功能属性类:
  19177. - 承载水流
  19178. - 自然延伸
  19179. - 视觉效果
  19180. 技术特征类:
  19181. - 向外倾斜
  19182. - 弯曲延伸
  19183. - 间隔设置
  19184. - 顶高逐渐增加
  19185. 结构部件类:
  19186. - 喷水头
  19187. - 墙面
  19188. - 支撑结构
  19189. - 摘要: 本实用新型涉及发酵设备领域,公开了一种发酵槽。发酵槽包括基础层、槽体、槽盖、喷淋部和排泄部;槽体设置于基础层上,由至少三块预制墙板和至少一块预制底板密封拼接而成,形成上部开口的容纳腔;槽盖设置于槽体上部,与槽体密封连接;喷淋部设置于槽体或槽盖上,排泄部设置于槽体的底部;其中,预制墙板和预制底板可分别在同一平面上密封拼接,并可随着预制墙板和预制底板数量的增加而无限延伸。发酵槽的基础层和顶部覆膜的大小可根据需要铺设,预制墙板和预制底板均可提前设计和生产为固定规格,从而利用规格确定的预制墙板和预制底板,只需调整数量即可在现场快速装配出所需规模的发酵槽,解决了不能建造大型可拆卸式发酵槽的问题。
  19190. 结果:
  19191. 制造工艺类:
  19192. - 密封拼接
  19193. - 快速装配
  19194. 功能属性类:
  19195. - 可拆卸式
  19196. 结构部件类:
  19197. - 喷淋部
  19198. - 基础层
  19199. - 容纳腔
  19200. - 排泄部
  19201. - 槽体
  19202. - 槽盖
  19203. - 顶部覆膜
  19204. - 预制墙板
  19205. - 预制底板
  19206. - 摘要: 本申请公开了一种龙骨组件及其龙骨调平连接结构,包括连接盘和调平支撑件;连接盘包括连接盘体和第一连接部,连接盘体包括用于磁性吸合钢制的建筑结构的磁性盘和/或用于粘合建筑结构的贴合盘,第一连接部与连接盘体固定连接;调平支撑件用于与龙骨固定连接,且调平连接件与第一连接部固定连接。本申请提供的龙骨调平连接通过磁吸和/或粘合的方式与建筑结构固定,不会破坏建筑结构表面的防腐漆,保证了建筑结构的完整性。
  19207. 结果:
  19208. 制造工艺类:
  19209. - 磁吸
  19210. - 粘合
  19211. 功能属性类:
  19212. - 建筑结构的完整性
  19213. - 调平连接
  19214. 技术特征类:
  19215. - 固定连接
  19216. - 磁性吸合
  19217. - 粘合
  19218. 结构部件类:
  19219. - 磁性盘
  19220. - 第一连接部
  19221. - 调平支撑件
  19222. - 调平连接件
  19223. - 贴合盘
  19224. - 连接盘
  19225. - 连接盘体
  19226. - 龙骨
  19227. - 龙骨组件
  19228. - 摘要: 本实用新型公开了一种新型高防护的山体数据中心机房结构,包括一组以上设置在山体内的数据中心结构基础单元,及与数据中心结构基础单元相连通的数据中心附属单元,并且在二者内设有数据中心通风系统、地下水循环系统和消防逃生系统。本实用新型将数据中心机房结构布设在山体内,并且配备完善的通风系统、水循环系统和消防逃生系统,在有效降低营运成本的同时,具有良好的隐蔽性、抗干扰性和安全性。
  19229. 结果:
  19230. 功能属性类:
  19231. - 安全性
  19232. - 抗干扰性
  19233. - 隐蔽性
  19234. 技术特征类:
  19235. - 山体数据中心机房结构
  19236. - 高防护
  19237. 结构部件类:
  19238. - 地下水循环系统
  19239. - 数据中心结构基础单元
  19240. - 数据中心通风系统
  19241. - 数据中心附属单元
  19242. - 消防逃生系统
  19243. - 摘要: 本实用新型涉及建筑墙体结构技术领域,尤其涉及一种减震隔音的龙骨及其装配结构,减震隔音的龙骨包含有减震板条和分别连接于减震板条两侧的连接板条,减震板条沿长度方向上开设有减震凹槽,减震凹槽将减震板条的表面分隔为面积较大的主板面和面积较小的副板面,减震凹槽的槽底为沿减震板条的长度方向延伸且凹陷的弧形板条;该龙骨及其装配结构具有较好的降噪和隔热性能,并且能够增加墙体之间的抗震性。
  19244. 结果:
  19245. 技术特征类:
  19246. - 减震隔音
  19247. - 抗震性
  19248. - 降噪
  19249. - 隔热
  19250. 特殊构造类:
  19251. - 弧形板条
  19252. 结构部件类:
  19253. - 主板面
  19254. - 减震凹槽
  19255. - 减震板条
  19256. - 副板面
  19257. - 弧形板条
  19258. - 装配结构
  19259. - 连接板条
  19260. - 龙骨
  19261. - 摘要: 本实用新型提供了一种折线幕墙及景观廊架,涉及景观廊架的技术领域,折线幕墙包括顶棚和支撑板;顶棚与支撑板呈钝角或锐角设置;顶棚和支撑板围合形成用于容纳人体和/或设备的功能区。本实用新型提供的折线幕墙及景观廊架解决了现有技术中景观廊架功能单一的技术问题。
  19262. 结果:
  19263. 功能属性类:
  19264. - 功能区
  19265. 结构部件类:
  19266. - 支撑板
  19267. - 顶棚
  19268. - 摘要: 本实用新型提供一种装配式墙垛底框,涉及装修设计技术领域,其包括框架、设置在框架之间的调节滑杆和用于固定调节滑杆的锁止块,框架上设置有用于连接调节滑杆的滑槽,调节滑杆包括连接杆和设置在连接杆两端的滑块,滑块与滑槽滑动连接,锁止块通过螺钉固定在滑槽处。本实用新型安装操作简单,可自由调节墙垛间距,结构稳定,施工效率高。
  19269. 结果:
  19270. 专利法律实体类:
  19271. - 实用新型
  19272. 制造工艺类:
  19273. - 螺钉固定
  19274. 功能属性类:
  19275. - 施工效率高
  19276. - 结构稳定
  19277. - 自由调节墙垛间距
  19278. 性能指标类: []
  19279. 技术参数类: []
  19280. 技术特征类:
  19281. - 装配式墙垛底框
  19282. 特殊构造类: []
  19283. 结构部件类:
  19284. - 框架
  19285. - 滑块
  19286. - 滑槽
  19287. - 调节滑杆
  19288. - 连接杆
  19289. - 锁止块
  19290. 规范标准类: []
  19291. - 摘要: 本实用新型提供一种装配式墙垛顶框,涉及装修设计技术领域,其包括框体、夹板和限位器,框架包括主板和设置在主板边缘下方的侧板,夹板设置在侧板之间,限位器设置在夹板的端部,墙体设置在夹板与侧板之间。本实用新型安装操作简单,可适应不同厚度的墙体,结构稳定,施工效率高。
  19292. 结果:
  19293. 功能属性类:
  19294. - 装修设计
  19295. 技术特征类:
  19296. - 安装操作简单
  19297. - 施工效率高
  19298. - 结构稳定
  19299. - 装配式
  19300. - 适应不同厚度的墙体
  19301. 结构部件类:
  19302. - 主板
  19303. - 侧板
  19304. - 墙体
  19305. - 夹板
  19306. - 框体
  19307. - 限位器
  19308. - 摘要: 本实用新型提供一种用于预制外墙挂板底部交接处连接结构,包括有楼板、支撑梁、预制外墙板、保温层、第一防水层、找坡层、面层、第二防水层、角钢;所述预制外墙板内侧的楼板上修筑有室内地坪,在预制外墙板底面外侧与楼板之间的间隙内设有通长密封组件,预制外墙板外侧的楼板上铺设有一层水泥砂浆保护层;所述保护层上贴合铺设有保温层,在保温层表面贴合铺设有第一防水层,第一防水层沿预制外墙板外表面向上延伸铺设250-300mm,在第一防水层上修筑有水泥砂浆找坡层,找坡层背向预制外墙板设置向下的排水坡度,在找坡层表面贴合铺设有第二防水层;所述第二防水层沿预制外墙板外表面向上延伸铺设250-300mm,第二防水层延伸部分覆盖第一防水层延伸部分端部。
  19309. 结果:
  19310. 制造工艺类:
  19311. - 修筑
  19312. - 延伸铺设
  19313. - 贴合铺设
  19314. - 铺设
  19315. 功能属性类:
  19316. - 排水
  19317. - 防水
  19318. 技术参数类:
  19319. - 250-300mm
  19320. 技术特征类:
  19321. - 找坡层
  19322. - 排水坡度
  19323. - 第一防水层
  19324. - 第二防水层
  19325. 材料类:
  19326. - 保温层
  19327. - 水泥砂浆
  19328. 结构部件类:
  19329. - 保护层
  19330. - 室内地坪
  19331. - 支撑梁
  19332. - 楼板
  19333. - 角钢
  19334. - 通长密封组件
  19335. - 预制外墙板
  19336. - 摘要: 本实用新型提供一种具有防火性能的装配式楼板结构,涉及装修设计技术领域,包括第一防火板、安装架板、第二防火板、功能板以及第三防火板,安装架板上设置有安装螺栓孔,第二防火板上设置有螺栓穿过孔,功能板和第三防火板之间设置有受力板,受力板上设置有螺栓孔和用于依次穿过螺栓孔和螺栓穿过孔插入至安装螺栓孔内的螺栓,螺栓外侧设置有外螺纹,安装螺栓孔内侧设置有内螺纹,第三防火板靠近受力板的一侧设置有粘接层。本实用新型结构简单,多层结构安装方便,无需焊接,便可以保证结构的紧密度高稳定性好,安全性高,且可重复拆装,符合装配式施工的理念,可以根据不同的需求选取隔音、防震、防水或者隔热的功能板,适用范围广。
  19337. 结果:
  19338. 制造工艺类:
  19339. - 无需焊接
  19340. - 装配式施工
  19341. - 重复拆装
  19342. 功能属性类:
  19343. - 防水
  19344. - 防火性能
  19345. - 防震
  19346. - 隔热
  19347. - 隔音
  19348. 技术参数类:
  19349. - 内螺纹
  19350. - 外螺纹
  19351. - 安装螺栓孔
  19352. - 螺栓孔
  19353. - 螺栓穿过孔
  19354. 技术特征类:
  19355. - 多层结构
  19356. - 装配式楼板结构
  19357. 结构部件类:
  19358. - 功能板
  19359. - 受力板
  19360. - 安装架板
  19361. - 第一防火板
  19362. - 第三防火板
  19363. - 第二防火板
  19364. - 摘要: 本实用新型公开了墙板领域的一种高性能抗震墙板节点结构,包括墙板本体,墙板本体包括上墙板和下墙板,上墙板和下墙板的内部均固定连接有加强板,上墙板的内部开设有通孔,通孔的内部固定连接有底板,底板的底部固定连接有弹簧,弹簧的底端固定连接有活动板,活动板的底部固定连接有橡胶块,橡胶块的表面与通孔的表面活动连接,橡胶块的底部活动连接有固定柱,固定柱的表面与通孔的内部活动连接,固定柱的底端延伸至上墙板的底部并与下墙板的顶部固定连接,墙板本体的表面设置有抗震层,抗震层远离墙板本体的一侧设置有隔温层。本实用新型解决了现有的抗震墙板不方便搬运,且墙体的抗震性能差的问题。
  19365. 结果:
  19366. 功能属性类:
  19367. - 抗震性能
  19368. 技术特征类:
  19369. - 高性能抗震墙板节点结构
  19370. 材料类:
  19371. - 橡胶
  19372. 结构部件类:
  19373. - 上墙板
  19374. - 下墙板
  19375. - 加强板
  19376. - 固定柱
  19377. - 墙板本体
  19378. - 底板
  19379. - 弹簧
  19380. - 抗震层
  19381. - 橡胶块
  19382. - 活动板
  19383. - 通孔
  19384. - 隔温层
  19385. - 摘要: 本实用新型公开了一种地下室侧墙结构,包括底板、剪力墙与防水墙,所述防水墙的侧面设置有光照组件;所述光照组件包括有光照墙架,所述光照墙架的侧面开设有安装槽,所述安装槽的内表面固定安装有LED灯珠,所述光照墙架上靠近其底部的侧面开设有放置槽,所述安装槽的外表面固定安装有固定架,所述固定架的内表面固定安装有玻璃,所述固定架的内部设置有加热管,所述固定架的侧面开设有通风孔,所述安装槽的数量为若干个,每个所述安装槽对应相应的开关按钮,所述LED灯珠与安装槽之间为可拆卸设置,所述安装槽的内表面均可安装LED灯珠,所述通风孔与加热管相通,所述通风孔与地面相通,所述固定架为钢架设置,为地下室提供足够的光照。
  19386. 结果:
  19387. 功能属性类:
  19388. - 提供足够的光照
  19389. 技术参数类:
  19390. - 可拆卸设置
  19391. 技术特征类:
  19392. - LED灯珠
  19393. - 加热管
  19394. - 开关按钮
  19395. 材料类:
  19396. - 玻璃
  19397. - 钢架
  19398. 结构部件类:
  19399. - 光照墙架
  19400. - 剪力墙
  19401. - 固定架
  19402. - 安装槽
  19403. - 底板
  19404. - 放置槽
  19405. - 通风孔
  19406. - 防水墙
  19407. - 摘要: 本实用新型公开了一种加固减振装配式墙体连接结构,包括装配式墙体、加固连接件以及减振组合件;所述装配式墙体上设置有深嵌缝和浅嵌缝以及安装孔;加固连接件包括基板,以及设置在基板上的长加固肋和短加固肋,在基板的中部还设置有组合件通孔;减振组合件包括减振橡胶垫、减振弹簧段、中心连接段、端部连接段组装而成。本实用新型通过在加固连接件上设置长加固肋和短加固肋,增加墙体连接的整体稳定性;通过在墙体连接之间设置减振组合件,增加墙体连接的抗振性能;通过加固连接件上的贯通装饰线条,保证了饰面的装饰效果。该结构所有部品部件均在工厂生产,施工现场采用装配式组装,无湿作业,施工便捷,降低了劳动强度。
  19408. 结果:
  19409. 专利法律实体类:
  19410. - 本实用新型
  19411. 制造工艺类:
  19412. - 无湿作业
  19413. - 装配式组装
  19414. 功能属性类:
  19415. - 抗振性能
  19416. - 整体稳定性
  19417. - 装饰效果
  19418. 性能指标类: []
  19419. 技术参数类: []
  19420. 技术特征类:
  19421. - 加固减振
  19422. - 装配式墙体连接结构
  19423. 特殊构造类: []
  19424. 结构部件类:
  19425. - 中心连接段
  19426. - 减振弹簧段
  19427. - 减振橡胶垫
  19428. - 减振组合件
  19429. - 加固连接件
  19430. - 基板
  19431. - 安装孔
  19432. - 浅嵌缝
  19433. - 深嵌缝
  19434. - 短加固肋
  19435. - 端部连接段
  19436. - 组合件通孔
  19437. - 装配式墙体
  19438. - 贯通装饰线条
  19439. - 长加固肋
  19440. 规范标准类: []
  19441. - 摘要: 本实用新型提供了一种装饰板墙,装饰板墙包括:墙体连接件,墙体连接件用于连接墙体;龙骨支架,设置于墙体连接件上;若干挂件,均匀间隔设置于龙骨支架上;若干饰面板,均设置于若干所述挂件上。通过设置墙体连接件,将所述龙骨支架、挂件和饰面板与墙体连接;通过设置龙骨支架,为饰面板提供了有效的支撑,提升饰面板的装配的稳定性;通过设置挂件,既便捷高效的将饰面板固定于龙骨支架上,提升饰面板的安装效率,又提升了相邻饰面板之间的连接稳定性;通过将装饰板墙仅仅设置为若干墙体连接件、龙骨支架、若干挂件和若干饰面板,进而简化装饰板墙的结构,将装饰板墙的零部件统一通用化处理,有效的方便了装饰板墙的加工和施工。
  19442. 结果:
  19443. 专利法律实体类: []
  19444. 制造工艺类:
  19445. - 加工
  19446. - 施工
  19447. 功能属性类:
  19448. - 固定
  19449. - 支撑
  19450. - 连接
  19451. 性能指标类: []
  19452. 技术参数类: []
  19453. 技术特征类:
  19454. - 安装效率
  19455. - 装配的稳定性
  19456. - 连接稳定性
  19457. 特殊构造类:
  19458. - 装饰板墙
  19459. 结构部件类:
  19460. - 墙体
  19461. - 墙体连接件
  19462. - 挂件
  19463. - 饰面板
  19464. - 龙骨支架
  19465. 规范标准类: []
  19466. - 摘要: 一种集承重与防水于一体的窑砖墙体结构,包括窑砖墙体、构造柱、外墙防水涂料和内墙防水涂料;窑砖墙体沿纵向间隔设置;构造柱设在相邻窑砖墙体间;窑砖墙体包括窑砖墙体单元和背里砖;窑砖墙体单元有一组、沿纵向间隔设置,窑砖墙体单元包括外窑砖墙板、内窑砖墙板和防水砂浆层;外窑砖墙板和内窑砖墙板均由窑砖砌筑而成;背里砖设在相邻窑砖墙体单元之间;窑砖墙体中、靠近内外侧面位置处分别布置有拉结筋;每侧的拉结筋沿竖向间隔布置,且将对应一侧的窑砖墙板与构造柱拉结;外墙防水涂料设在窑砖墙体和构造柱的外侧面上;内墙防水涂料设在窑砖墙体和构造柱的内侧面上。本实用新型解决了传统的古建筑中围护结构的防水水平远远不足的技术问题。
  19467. 结果:
  19468. 功能属性类:
  19469. - 防水
  19470. 技术特征类:
  19471. - 承重与防水一体化
  19472. - 拉结
  19473. 材料类:
  19474. - 内墙防水涂料
  19475. - 外墙防水涂料
  19476. - 窑砖
  19477. - 防水砂浆
  19478. 结构部件类:
  19479. - 内窑砖墙板
  19480. - 外窑砖墙板
  19481. - 拉结筋
  19482. - 构造柱
  19483. - 窑砖墙体
  19484. - 窑砖墙体单元
  19485. - 背里砖
  19486. - 摘要: 本实用新型涉及玻璃幕墙的技术领域,具体涉及一种防火幕墙连接结构及防火幕墙系统。防火幕墙连接结构由室内至室外依次包括框架、幕墙板和压板,所述框架连接于墙体结构上,所述框架和所述压板通过螺栓连接,两个所述幕墙板相对设置且端部分别嵌设在所述框架与所述压板之间,还包括第一密封胶条,架设在相邻两个所述幕墙板之间,且设置在所述框架与所述幕墙板之间和/或所述压板与所述幕墙板之间。防火幕墙系统,包括前述的防火幕墙连接结构,所述幕墙板为防火玻璃。本申请的防火幕墙连接结构具有密封防窜火的优点。
  19487. 结果:
  19488. 制造工艺类:
  19489. - 螺栓连接
  19490. 技术特征类:
  19491. - 密封防窜火
  19492. 材料类:
  19493. - 防火玻璃
  19494. 结构部件类:
  19495. - 压板
  19496. - 墙体结构
  19497. - 幕墙板
  19498. - 框架
  19499. - 第一密封胶条
  19500. - 摘要: 本实用新型公开了一种组合式房屋。组合式房屋具有组立状态,组合式房屋包括底架组件、中间架组件、顶架组件与角柱;中间架组件具有结构梁、连接至结构梁的沿中间架组件的厚度方向的第一端的第一板部件、以及连接至结构梁的沿中间架组件的厚度方向的第二端的第二板部件,组合式房屋处于组立状态的情况下,中间架组件位于底架组件的上方,顶架组件位于中间架组件的上方,部分角柱可拆卸地连接至底架组件的角部和中间架组件的角部,另一部分角柱可拆卸地连接至顶架组件的角部和中间架组件的角部。由此,多层结构的组合式房屋中,相邻层的之间的连接处仅需安装一个中间架组件即可,使组合式房屋处于组立状态的操作方便,施工时间短。
  19501. 结果:
  19502. 功能属性类:
  19503. - 操作方便
  19504. - 施工时间短
  19505. 技术特征类:
  19506. - 可拆卸地连接
  19507. - 多层结构
  19508. - 组立状态
  19509. 结构部件类:
  19510. - 中间架组件
  19511. - 底架组件
  19512. - 第一板部件
  19513. - 第二板部件
  19514. - 结构梁
  19515. - 角柱
  19516. - 顶架组件
  19517. - 摘要: 本实用新型提供组装隔音龙骨,属于龙骨安装技术领域。该组装隔音龙骨包括第一龙骨、第二龙骨、吸音棉、固定件。本实用新型将第一龙骨卡接于固定件上的第一卡接通孔,第二龙骨卡接于固定件上的第三卡接通孔,吸音棉卡接于固定件上的第二卡接通孔,而第二卡接通孔设置于第一卡接通孔、第三卡接通孔之间,则实现将吸音棉设置于第一龙骨、第二龙骨之间,从而通过固定件分别将第一龙骨、吸音棉、第二龙骨固定住,第一龙骨和第二龙骨形成断桥设计,装配好的隔音龙骨具有大幅减震以及较少的传导声音的作用,在隔音隔热上具有优良的作用。
  19518. 结果:
  19519. 功能属性类:
  19520. - 传导声音
  19521. - 减震
  19522. - 隔热
  19523. - 隔音
  19524. 技术特征类:
  19525. - 断桥设计
  19526. 材料类:
  19527. - 吸音棉
  19528. 结构部件类:
  19529. - 固定件
  19530. - 第一卡接通孔
  19531. - 第一龙骨
  19532. - 第三卡接通孔
  19533. - 第二卡接通孔
  19534. - 第二龙骨
  19535. - 摘要: 本实用新型公开了一种预制舱墙体、预制舱及变电站,预制舱墙体包括分体式的骨架部和围护部,骨架部包括支撑结构和固定设于支撑结构上的多个间隔布置的檩条,围护部设于骨架部的外侧、将骨架部覆盖,围护部与檩条可拆卸连接,围护部可由不同的材料制成,提高墙体的保温性能、防腐性能、防水性能等。
  19536. 结果:
  19537. 功能属性类:
  19538. - 保温性能
  19539. - 防水性能
  19540. - 防腐性能
  19541. 技术特征类:
  19542. - 分体式
  19543. - 可拆卸连接
  19544. 结构部件类:
  19545. - 围护部
  19546. - 支撑结构
  19547. - 檩条
  19548. - 预制舱墙体
  19549. - 骨架部
  19550. - 摘要: 本实用新型公开了一种电机安装结构、电机和风管机,涉及风管机领域,解决了现有技术中风管机电机隔振系统的卡箍位于电机主体上方的连接杆为钣金件整体,在电机主体振动时,不能有效减小电机振动的问题。该电机安装结构包括电机支架和卡箍部,电机支架用于支撑电机主体,卡箍部包括第一卡箍部和第二卡箍部,第一卡箍部和第二卡箍部分别安装于电机主体两端并与电机支架连接,第一卡箍部和第二卡箍部远离电机支架的一端间隔设置并通过第一连接件连接。该结构在电机振动过程中,可通过第一连接件在卡箍部两端之间施加拉力,从而可有效减小卡箍部的振动位移,进而可有效减小电机主体上下振幅度,达到减小电机主体振动的效果。
  19551. 结果:
  19552. 功能属性类:
  19553. - 减小振动
  19554. - 施加拉力
  19555. 技术特征类:
  19556. - 振动位移
  19557. - 振幅度
  19558. - 隔振系统
  19559. 结构部件类:
  19560. - 卡箍部
  19561. - 电机安装结构
  19562. - 电机支架
  19563. - 第一卡箍部
  19564. - 第一连接件
  19565. - 第二卡箍部
  19566. - 连接杆
  19567. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式自保温金属外墙板吊装结构,装配式自保温金属外墙板包括装配式金属框架、装配式内嵌窗框和装配式内嵌金属蜂窝,装配式内嵌金属蜂窝上设置有多个预留通孔,吊装结构包括吊装架和多个设置在吊装架上的吊装杆,吊装杆的数量与预留通孔的数量相等且一一对应,吊装杆远离吊装架的一端穿过对应的预留通孔连接装配式自保温金属外墙板,吊装架的上部设置有吊耳。本实用新型利用装配式自保温金属外墙板上预留的预留通孔穿设吊装杆,将多个吊装杆与吊装架连接,避免对装配式自保温金属外墙板的成活面造成损伤,且吊装架可扩展性好,可以将同一层多块墙板在地面上组装完毕,利用吊装架将多个墙板固定在一起,之后完成一次性吊装。
  19568. 结果:
  19569. 功能属性类:
  19570. - 吊装
  19571. - 固定
  19572. 技术特征类:
  19573. - 可扩展性
  19574. - 自保温
  19575. - 装配式
  19576. 材料类:
  19577. - 金属
  19578. 结构部件类:
  19579. - 吊耳
  19580. - 吊装杆
  19581. - 吊装架
  19582. - 装配式内嵌窗框
  19583. - 装配式内嵌金属蜂窝
  19584. - 装配式金属框架
  19585. - 预留通孔
  19586. - 摘要: 本实用新型公开了一种可移动的摩擦摆隔震支座防火保护装置,包括第一防火帘、第二防火帘、第三防火帘、第一固定板、第二固定板和外连接板;第一固定板设置于上支座外侧并与上支座固定连接,第一防火帘设置于第一固定板远离上支座的一侧,并通过螺钉与第一固定板固定连接,第二固定板设置于下支座外侧并,第二防火帘通过螺钉与第二固定板固定连接,第三防火帘沿竖直方向设置于第一防火帘和第二防火帘远离第一固定板和第二固定板的一侧,外连接板沿竖直方向设置于第一防火帘和第三防火帘之间,本实用新型防火帘本身可拉伸,配合隔震支座的摆动进行拉伸,从而时刻保证隔震支座的防火保护和隔离保护。
  19587. 结果:
  19588. 专利法律实体类: []
  19589. 制造工艺类: []
  19590. 功能属性类:
  19591. - 可拉伸
  19592. - 防火保护
  19593. - 隔离保护
  19594. 性能指标类: []
  19595. 技术参数类: []
  19596. 技术特征类:
  19597. - 可移动的摩擦摆隔震支座防火保护装置
  19598. - 防火保护
  19599. - 隔离保护
  19600. 特殊构造类:
  19601. - 摩擦摆隔震支座
  19602. 结构部件类:
  19603. - 上支座
  19604. - 下支座
  19605. - 外连接板
  19606. - 第一固定板
  19607. - 第一防火帘
  19608. - 第三防火帘
  19609. - 第二固定板
  19610. - 第二防火帘
  19611. - 螺钉
  19612. 规范标准类: []
  19613. - 摘要: 本发明公开了一种轨道交通线路一体化设计方法及系统,包括有如下步骤:界面绘图模块获取项目设计模块中的轨道线路属性信息绘制轨道交通平面地图;通过图元调控单元调取对应设备图元进行轨道线路属性信息的填充和标注;通过进路表设计单元设置轨道交通平面地图中进路信息;线路拓扑处理模块获取轨道交通平面地图的轨道线路属性信息和进路表信息生成设备逻辑拓扑结构;进路表生成模块搜索全线设备逻辑拓扑结构数据并生成进路表格式数据;线路数据生成模块构建子数据格式化文件;设计人员导出数据格式化文件和进路表格式数据实现线路设计一体化进程。通过合并多工具、打通数据链免去人工数据格式转换工作,进一步提升设计自动化水平。
  19614. 结果:
  19615. 制造工艺类:
  19616. - 图元调控
  19617. - 界面绘图
  19618. - 线路拓扑处理
  19619. - 线路数据生成
  19620. - 进路表生成
  19621. - 进路表设计
  19622. 功能属性类:
  19623. - 填充和标注
  19624. - 导出数据
  19625. - 构建子数据格式化文件
  19626. - 生成设备逻辑拓扑结构
  19627. - 生成进路表格式数据
  19628. - 设置进路信息
  19629. 技术参数类:
  19630. - 数据格式化文件
  19631. - 设备逻辑拓扑结构
  19632. - 轨道线路属性信息
  19633. - 进路信息
  19634. - 进路表格式数据
  19635. 技术特征类:
  19636. - 设计自动化
  19637. - 轨道交通线路一体化设计方法
  19638. 结构部件类:
  19639. - 图元调控单元
  19640. - 界面绘图模块
  19641. - 线路拓扑处理模块
  19642. - 线路数据生成模块
  19643. - 进路表生成模块
  19644. - 进路表设计单元
  19645. - 摘要: 本发明提供一种列车弓网系统的检测装置,包括:检测部件,用于在列车运行时,录制视频数据,以及检测得到检测数据;车载主机用于接收视频数据和检测数据,得到叠加数据后的视频数据;利用检测数据,计算得到接触网的导高和拉出值、拉弧关键参数和弓网温度值,并在接触网的导高和拉出值、拉弧关键参数和弓网温度值中的任意一个或多个检测值超标时,利用超标的检测值计算出对应的检测值趋势值,将超标的检测值、对应的检测值趋势值、故障图像、线路基本信息、以及超标的检测值的发生时间向地面数据中心发送;车载显示屏用于显示叠加数据后的视频数据、接触网的导高和拉出值、拉弧关键参数和弓网温度值,还用于显示车载主机生成的故障数据。
  19646. 结果:
  19647. 功能属性类:
  19648. - 叠加数据
  19649. - 故障图像
  19650. - 故障数据
  19651. - 检测数据
  19652. - 线路基本信息
  19653. - 视频数据
  19654. 性能指标类:
  19655. - 导高
  19656. - 弓网温度值
  19657. - 拉出值
  19658. - 拉弧关键参数
  19659. 技术参数类:
  19660. - 导高
  19661. - 弓网温度值
  19662. - 拉出值
  19663. - 拉弧关键参数
  19664. - 检测值趋势值
  19665. 结构部件类:
  19666. - 接触网
  19667. - 检测部件
  19668. - 车载主机
  19669. - 车载显示屏
  19670. - 摘要: 本发明公开了一种基于回归分析的空调运行状态限定方法、介质和系统,方法包括:获取之前一段时间内空调工作功率的数据样本;对数据样本进行回归分析,按照预测区间调节空调的功率阈值;周期性地循环上述步骤,实时更新空调运行的功率阈值。本发明通过对过去时间段内空调工作功率的回归分析,可以预测在未来某一时刻负载工作时,空调所必须达到的最小工作功率和必须限定的最大工作功率。本发明能够在真实应用中根据使用空调工作实际情况不断调整阈值的设置,在保证满足制冷的前提下,对制冷空调起到更合理的利用以及电能的节约,适用边缘计算场景的微型数据中心和一体化数据中心装备,具有广泛的应用前景和实际价值。
  19671. 结果:
  19672. 专利法律实体类: []
  19673. 制造工艺类: []
  19674. 功能属性类:
  19675. - 制冷
  19676. - 电能节约
  19677. 性能指标类:
  19678. - 负载工作
  19679. 技术参数类:
  19680. - 功率阈值
  19681. - 工作功率
  19682. - 最大工作功率
  19683. - 最小工作功率
  19684. 技术特征类:
  19685. - 一体化数据中心
  19686. - 回归分析
  19687. - 微型数据中心
  19688. - 边缘计算
  19689. - 预测区间
  19690. 材料类: []
  19691. 特殊构造类: []
  19692. 结构部件类: []
  19693. 规范标准类: []
  19694. - 摘要: 本申请公开了一种交通仿真方法、系统和电子设备,方法包括:接收交通系统发送的交通数据,所述交通系统包括模拟交通系统和/或真实交通系统;接收当前仿真路口对应的交通信号配时方案;根据所述交通数据和所述交通信号配时方案进行仿真,得到三维交通仿真模型,能够有效丰富交通仿真应用场景并提高仿真效果。
  19695. 结果:
  19696. 专利法律实体类: []
  19697. 制造工艺类: []
  19698. 功能属性类:
  19699. - 模拟交通系统
  19700. - 真实交通系统
  19701. 性能指标类:
  19702. - 仿真效果
  19703. 技术参数类:
  19704. - 交通信号配时方案
  19705. - 交通数据
  19706. 技术特征类:
  19707. - 三维交通仿真模型
  19708. - 交通仿真方法
  19709. 材料类: []
  19710. 特殊构造类: []
  19711. 结构部件类: []
  19712. 规范标准类: []
  19713. - 摘要: 本发明涉及一种多核仿真软件中提高数字模型仿真速度的方法及插件,由直流电网的仿真模型中各个封装模块通讯的执行周期和仿真软件的仿真周期,确定子数据组的个数;由子数据组的个数及收发数据的大小,确定仿真软件单个仿真周期需要传输数据的大小;确定每个仿真周期收发数据的运行时刻;每个仿真周期到达运行时刻,执行对应数据的收发。该提高数字模型仿真速度的方法,可以减少跨核之间在单个仿真周期内的总通信量,提高数字模型的仿真速度。本发明不限于RT-LAB中使用,需要实现跨核传输数据的其它仿真软件同样适用。
  19714. 结果:
  19715. 专利法律实体类:
  19716. - RT-LAB
  19717. 制造工艺类: []
  19718. 功能属性类:
  19719. - 减少跨核通信量
  19720. - 提高仿真速度
  19721. 性能指标类:
  19722. - 仿真速度
  19723. 技术参数类:
  19724. - 仿真周期
  19725. - 传输数据的大小
  19726. - 子数据组的个数
  19727. - 执行周期
  19728. - 收发数据的大小
  19729. - 运行时刻
  19730. 技术特征类:
  19731. - 多核仿真软件
  19732. - 封装模块通讯
  19733. - 数字模型仿真速度
  19734. - 跨核传输数据
  19735. 材料类: []
  19736. 特殊构造类: []
  19737. 结构部件类: []
  19738. 规范标准类: []
  19739. - 摘要: 本申请涉及一种反应堆建模数据获取方法、装置、设备、介质和程序产品。所述方法包括:对目标反应堆所涉及到的各工作进程所包含的装置进行层级划分处理,得到各工作进程分别对应的层级划分结果;将层级划分结果中最低层级所包含的装置进行控制体划分,得到初始划分结果,初始划分结果包括多个第一控制体;对于各初始划分结果,根据物理现象识别表对初始划分结果进行修正处理,得到目标划分结果,目标划分结果包括多个第二控制体,其中,第二控制体包括结构相同且与同一物理现象相关的至少一个装置;根据各第二控制体以及各第二控制体相关的物理现象,生成与目标反应堆对应的建模数据。采用本方法能够全面识别反应堆物理现象。
  19740. 结果:
  19741. 功能属性类:
  19742. - 工作进程
  19743. - 目标反应堆
  19744. 技术参数类:
  19745. - 建模数据
  19746. 技术特征类:
  19747. - 修正处理
  19748. - 层级划分处理
  19749. - 控制体划分
  19750. - 物理现象识别表
  19751. 结构部件类:
  19752. - 控制体
  19753. - 第一控制体
  19754. - 第二控制体
  19755. - 装置
  19756. - 摘要: 本发明提供一种成熟探区中短期井位部署规划模型构建方法,包括:步骤1,根据探井钻井过程中的储层油气状况信息和相邻探井的约束,对探井成效和影响力进行分析;步骤2,根据探井成效和影响力分布对油气储集区域进行分析;步骤3,根据油气储集区域分析结果,对区域单井储量增长贡献及投资情况进行分析;步骤4,以储量增长预期和计划投资为约束条件,以目标规划法进行探井井位部署规划分析,制定探井井位部署规划方案。该成熟探区中短期井位部署规划模型构建方法进行区域储量增长预测,建立一种智能化、简单而实用的探井井位部署规划模型构建方法,并以之为根据提供探井井位部署规划参考方案。
  19757. 结果:
  19758. 专利法律实体类: []
  19759. 制造工艺类:
  19760. - 探井钻井过程
  19761. 功能属性类:
  19762. - 井位部署规划模型
  19763. - 区域储量增长预测
  19764. 性能指标类:
  19765. - 智能化
  19766. - 简单而实用的
  19767. 技术参数类:
  19768. - 储层油气状况信息
  19769. - 储量增长预期
  19770. - 单井储量增长贡献
  19771. - 计划投资
  19772. 技术特征类:
  19773. - 影响力分布
  19774. - 探井成效
  19775. - 油气储集区域
  19776. - 目标规划法
  19777. 材料类: []
  19778. 特殊构造类:
  19779. - 成熟探区
  19780. 结构部件类: []
  19781. 规范标准类: []
  19782. - 摘要: 本发明公开了直流电网控制技术领域的一种基于数字孪生技术的直流电网控制方法及系统,所述方法包括:分别采集直流电网电源侧各系统及负载侧各系统的运行数据;基于采集到的各运行数据分别建立对应的电源侧各系统的模型和负载侧各系统的模型;基于采集到的各运行数据及对应的电源侧各系统的模型和负载侧各系统的模型进行仿真计算,获得仿真计算结果;根据仿真计算结果对直流电网电源侧各系统及负载侧各系统进行控制。发明能够精准调控直流电网内的源网荷各类目标。
  19783. 结果:
  19784. 功能属性类:
  19785. - 源网荷各类目标
  19786. - 精准调控
  19787. 技术参数类:
  19788. - 仿真计算结果
  19789. - 运行数据
  19790. 技术特征类:
  19791. - 仿真计算
  19792. - 数字孪生技术
  19793. - 直流电网控制方法
  19794. 结构部件类:
  19795. - 直流电网电源侧各系统
  19796. - 负载侧各系统
  19797. - 摘要: 本发明公开了一种梁墙连接节点及其计算方法、计算系统。梁墙连接节点包括钢管束构件与钢梁,钢管束构件包括水平方向依次连接的若干个折边U型钢,折边U型钢的开口和与其相邻的U型钢的底板连接;端部U型钢一定高度范围内的部分由较厚钢板替换形成置换腔;置换腔内在梁的上、下翼缘位置水平设置有横隔板。本申请在第一个U型钢设置横隔板,使翼缘荷载直接通过横隔板传递,能够降低对侧板和端板的厚度的高要求;利用当前的第二个U型钢的壁厚以及推导得到的第二个U型钢的理想壁厚进行比较,判断是否满足第二个U型钢的厚度要求,以快速确定是否需要置换以补强。
  19798. 结果:
  19799. 功能属性类:
  19800. - 荷载传递
  19801. - 补强
  19802. 技术参数类:
  19803. - 厚度
  19804. - 壁厚
  19805. - 理想壁厚
  19806. 技术特征类:
  19807. - 梁墙连接节点
  19808. - 计算方法
  19809. - 计算系统
  19810. 材料类:
  19811. - 钢板
  19812. 结构部件类:
  19813. - U型钢
  19814. - 侧板
  19815. - 折边U型钢
  19816. - 横隔板
  19817. - 端板
  19818. - 端部U型钢
  19819. - 置换腔
  19820. - 翼缘
  19821. - 钢梁
  19822. - 钢管束构件
  19823. - 摘要: 本发明提供基于平行仿真六元组的网络靶场场景构建方法和系统,解决了现有场景构建缺乏效率的技术问题。方法包括:对网络靶场构成元素的功能特征进行分类聚合形成基本功能类别包括架构、资产、数据和角色;形成基本行为类别包括事件集合;形成基本处理类别包括逻辑集合;进而形成对网络靶场构成元素进行基本特征描述的平行仿真六元组。构成元素基本特征的直观定义基础,实现对场景的细致分解定义机制。使得场景构建过程可以通过平行仿真六元组精准定义和配置网络靶场资源。使得场景构建适应日益复杂情况场景提出的可扩展性、定制时效和高交互要求,便于客户、运营人员在较低维度理解场景,降低技术应用难度,促进自主场景构建,节约优质人力资源。
  19824. 结果:
  19825. 专利法律实体类: []
  19826. 制造工艺类: []
  19827. 功能属性类:
  19828. - 事件集合
  19829. - 数据
  19830. - 架构
  19831. - 角色
  19832. - 资产
  19833. - 逻辑集合
  19834. 性能指标类:
  19835. - 可扩展性
  19836. - 定制时效
  19837. - 高交互
  19838. 技术参数类: []
  19839. 技术特征类:
  19840. - 平行仿真六元组
  19841. - 网络靶场场景构建方法
  19842. - 网络靶场场景构建系统
  19843. 材料类: []
  19844. 特殊构造类: []
  19845. 结构部件类: []
  19846. 规范标准类: []
  19847. - 摘要: 本发明涉及自动驾驶系统测试技术领域,具体涉及一种自动驾驶系统一体化仿真测试与评价方法及系统,系统包括仿真交互模块、建模模块、数据库模块、处理模块、调度模块、传感器模块和计算模块,方法包括,建立车辆动力学模型、测试用例、场景模型和交通流模型,并进行映射,当仿真测试时,获取仿真配置参数,调度各个模型进行仿真,获取仿真结果,并根据仿真结果生成评价报告。本发明将基于场景的自动驾驶系统测试和基于交通流的自动驾驶系统测试两种方法进行整合,充分发挥两种测试方法的优势,提高测试效率,同时从车辆自身的安全和对交通安全的影响两个角度对自动驾驶系统进行评价,评价角度更全面,评价结果更准确。
  19848. 结果:
  19849. 功能属性类:
  19850. - 交通安全的影响
  19851. - 自动驾驶系统一体化仿真测试与评价方法
  19852. - 评价报告
  19853. - 车辆自身的安全
  19854. 技术参数类:
  19855. - 仿真结果
  19856. - 仿真配置参数
  19857. 技术特征类:
  19858. - 交通流模型
  19859. - 场景模型
  19860. - 测试用例
  19861. - 车辆动力学模型
  19862. 结构部件类:
  19863. - 仿真交互模块
  19864. - 传感器模块
  19865. - 处理模块
  19866. - 建模模块
  19867. - 数据库模块
  19868. - 计算模块
  19869. - 调度模块
  19870. - 摘要: 本发明公开一种基于双模盾构施工引起地表沉降五维空间效应试验系统的方法,首先制作地层相似材料模型;然后布设纵横向地表监测点;安装盾构机模型,进行盾构施工;盾构机模型采用双盾体模式;盾构施工过程中进行五维监测:设计步长和时间维度地表沉降数据观测方法,结合三维扫描获得五维数据;最后根据监测的数据,进行变形信息处理,进而实现五维数据采集。本方案通过相似材料模拟技术对盾构施工引起的地表沉降效应进行物理模拟,以确定盾构施工引起地表沉降的步长效应以及时间效应,为揭示和分析盾构隧道施工造成地表沉降的空间、时间特性,确定地表沉降在盾构步长影响下以及时间效应影响下的演化规律提供技术支持。
  19871. 结果:
  19872. 制造工艺类:
  19873. - 盾构施工
  19874. 功能属性类:
  19875. - 地表沉降效应
  19876. - 物理模拟
  19877. 性能指标类:
  19878. - 时间效应
  19879. - 步长效应
  19880. - 演化规律
  19881. 技术参数类:
  19882. - 三维扫描
  19883. - 五维数据
  19884. - 地表沉降数据
  19885. 技术特征类:
  19886. - 五维空间效应试验系统
  19887. - 双模盾构施工
  19888. 材料类:
  19889. - 地层相似材料
  19890. 结构部件类:
  19891. - 双盾体
  19892. - 盾构机模型
  19893. - 摘要: 本发明公开了一种用于旋转导向设备的导向力合成方法及装置,旋转导向设备包括多个翼肋,该方法包括:根据目标导向力的幅值和角度进行导向力分解处理,得到多个翼肋分别对应的初始分解力幅值;多个翼肋分别对应的初始分解力幅值均为正数;根据多个翼肋分别对应的初始分解力幅值,确定动态调节偏移量;根据动态调节偏移量分别对多个翼肋对应的初始分解力幅值进行修正,得到多个翼肋的目标分解力幅值;控制多个翼肋按照相应的目标分解力幅值产生推力。通过上述方式,使得分解得到的各个翼肋的分力的幅值更加合理,在此基础上合成导向力,有助于改善设备托压情况、减少摩擦力、降低设备功耗。
  19894. 结果:
  19895. 功能属性类:
  19896. - 减少摩擦力
  19897. - 改善设备托压情况
  19898. - 降低设备功耗
  19899. 技术参数类:
  19900. - 初始分解力幅值
  19901. - 动态调节偏移量
  19902. - 幅值
  19903. - 推力
  19904. - 目标分解力幅值
  19905. - 目标导向力
  19906. - 角度
  19907. 技术特征类:
  19908. - 导向力分解处理
  19909. - 导向力合成方法
  19910. 结构部件类:
  19911. - 旋转导向设备
  19912. - 翼肋
  19913. - 摘要: 本发明提供一种纤维增强复合材料罐顶的设计参数优化方法。所述优化方法利用仿真模拟软件spaceclaim与Ansys首先对罐顶建立三维模型,将影响罐顶强度的关键参数进行参数化,然后通过求解三维模型和对设计参数优化,准确把握纤维增强复合材料罐顶的变化规律,提高分析效率和准确率,降低成本。 关注公众号“马克数据网”
  19914. 结果:
  19915. 制造工艺类:
  19916. - 优化
  19917. - 参数化
  19918. 功能属性类:
  19919. - 准确率
  19920. - 分析效率
  19921. - 强度
  19922. - 成本
  19923. 性能指标类:
  19924. - 变化规律
  19925. 技术参数类:
  19926. - 关键参数
  19927. - 设计参数
  19928. 技术特征类:
  19929. - 三维模型
  19930. - 仿真模拟
  19931. 材料类:
  19932. - 纤维增强复合材料
  19933. 结构部件类:
  19934. - 罐顶
  19935. - 摘要: 本发明提供一种调用Teamcenter零部件的方法及装置,所述方法包括:接收用户对三维设计软件的主界面的第一输入;响应于第一输入,显示产品全生命周期管理软件Teamcenter分类管理菜单;接收用户对Teamcenter分类管理菜单的第二输入;响应于第二输入,获取用户输入的登录信息,验证登录信息,并在验证通过的情况下,基于所述登录信息获取用户在Teamcenter中的数据权限。本发明使得用户可直接在三维设计软件中登录Teamcenter并获得相应的在Teamcenter中的数据权限,从而可直接在三维设计软件中调用Teamcenter零部件,避免在多系统间来回地切换,提升操作效率。
  19936. 结果:
  19937. 专利法律实体类: []
  19938. 制造工艺类: []
  19939. 功能属性类:
  19940. - 产品全生命周期管理软件
  19941. - 调用Teamcenter零部件的方法及装置
  19942. 性能指标类:
  19943. - 操作效率
  19944. 技术参数类: []
  19945. 技术特征类:
  19946. - Teamcenter分类管理菜单
  19947. - 三维设计软件
  19948. - 数据权限
  19949. - 登录信息
  19950. 材料类: []
  19951. 特殊构造类: []
  19952. 结构部件类: []
  19953. 规范标准类: []
  19954. - 摘要: 本发明公开了一种应用于政务服务的数据质量检测实现方法及系统,属于政务服务管理技术领域,该方法围绕政务服务异常进行配置,动态建立政务服务异常数据模型,并根据建立好的动态模型进行异常检测;包括证照数据异常检测,根据证照检测任务设置,手动或自动执行检测任务;证照共享异常检测,系统配置监察异常规则,根据监察异常规则,系统在自动监察证照共享过程中发现并处理证照共享异常;证照入库异常检检测,系统配置监察异常规则,根据监察异常规则,系统在自动监察证照入库过程中发现并处理证照入库异常。本发明能够实现自动化检测异常数据,为客户提供高效、便利的手段处理系统中的异常数据,提高效率、节省时间、节约成本。
  19955. 结果:
  19956. 功能属性类:
  19957. - 便利
  19958. - 提高效率
  19959. - 自动化检测异常数据
  19960. - 节省时间
  19961. - 节约成本
  19962. - 高效
  19963. 技术参数类:
  19964. - 监察异常规则
  19965. 技术特征类:
  19966. - 异常检测
  19967. - 政务服务异常数据模型
  19968. - 数据质量检测实现方法
  19969. - 证照入库异常检测
  19970. - 证照共享异常检测
  19971. - 证照数据异常检测
  19972. - 摘要: 本发明公开了一种催化裂化贫氧再生系统的建模方法及装置,涉及催化裂化技术领域。催化裂化贫氧再生系统的建模方法包括:建立烧焦反应动力学模型、建立贫氧再生系统校正模型和建立再生器稳态模型,通过在建立烧焦反应动力学模型之后,建立贫氧再生系统校正模型,对反应速率进行有效矫正,对于贫氧再生系统来说可以有效提升再生烟气组成预测的准确度,进而更准确地进行催化剂定碳,对指导催化裂化贫氧再生装置优化运行具有重要意义。
  19973. 结果:
  19974. 功能属性类:
  19975. - 催化裂化
  19976. - 贫氧再生系统
  19977. 性能指标类:
  19978. - 准确度
  19979. 技术参数类:
  19980. - 再生烟气组成
  19981. - 反应速率
  19982. - 定碳
  19983. 技术特征类:
  19984. - 再生器稳态模型
  19985. - 烧焦反应动力学模型
  19986. - 贫氧再生系统校正模型
  19987. 结构部件类:
  19988. - 再生器
  19989. - 摘要: 本发明公开了一种风电设备不规则体吊装工艺仿真方法,包括以下步骤:构架不规则体模型、构建行车模型;创建辅助旋转设备,定义辅助旋转设备为运动机构;定位辅助旋转设备到装配位置,并连接到所述行车和所述不规则体;驱动辅助旋转设备和行车,后进行吊装分析。先创建仿真的不规则体和行车的模型,后创建辅助旋转设备,将辅助旋转设备定义为运动机构,然后将辅助旋转设备定位到不规则体的装配位置,将辅助旋转设备将行车和不规则体连接,驱动辅助旋转设备转动进而模拟不规则体在实际吊装的上升过程,完成吊装分析。运用此方法进行工艺仿真能够提高仿真的真实性,提高结果的有效性,为企业提高研发效率,降低制造成本,缩短产品生命周期。
  19990. 结果:
  19991. 制造工艺类:
  19992. - 工艺仿真
  19993. 功能属性类:
  19994. - 产品生命周期
  19995. - 仿真
  19996. - 制造成本
  19997. - 研发效率
  19998. 技术参数类:
  19999. - 装配位置
  20000. 技术特征类:
  20001. - 吊装分析
  20002. - 运动机构
  20003. 结构部件类:
  20004. - 不规则体
  20005. - 行车
  20006. - 辅助旋转设备
  20007. - 摘要: 本发明公开了一种用户低电压成因的分析方法及装置,首先利用智能电表采集的用户电压、功率数据生成低压台区相户关系,接着联合低电压用户的相序分布情况与低压台区的运行数据分析,诊断用户低电压成因。本发明无需增加采集终端,具有成本低、工程应用价值高的特点。
  20008. 结果:
  20009. 专利法律实体类: []
  20010. 制造工艺类: []
  20011. 功能属性类:
  20012. - 低电压成因的分析方法
  20013. - 诊断用户低电压成因
  20014. 性能指标类:
  20015. - 低电压
  20016. 技术参数类:
  20017. - 低压台区相户关系
  20018. - 功率数据
  20019. - 用户电压
  20020. - 相序分布情况
  20021. - 运行数据
  20022. 技术特征类:
  20023. - 智能电表
  20024. - 采集终端
  20025. 材料类: []
  20026. 特殊构造类: []
  20027. 结构部件类: []
  20028. 规范标准类: []
  20029. - 摘要: 本发明公开了一种基于模糊自适应控制策略的风电机群有功功率控制方法,以风电场每一台风电机组为测量点,采集风机实时数据,建立风机健康度、可控性、理论功率指标三个维度的数据模型;接收风电场风电集群总有功目标指令,计算控制器给定值数据;根据从风电机组实时运行数据模型进行过滤、分析,计算控制器反馈数据;利用模糊控制规则在线对PI参数进行实时修改以满足不同状态下的风电机组对PI参数的实时最佳调整,依据整定的PI控制参数,基于离散PID控制算法处理控制器输入,最终计算出风电场有功控制控制量,再结合风机组理论功率指标,构造可控风电机组综合运行力指数,对每台可控风电机组下达控制命令,从而使全场有功功率出力达到最优。
  20030. 结果:
  20031. 功能属性类:
  20032. - 分析
  20033. - 控制
  20034. - 测量点
  20035. - 计算
  20036. - 过滤
  20037. - 采集
  20038. 性能指标类:
  20039. - 最优
  20040. 技术参数类:
  20041. - PI参数
  20042. - 健康度
  20043. - 反馈数据
  20044. - 可控性
  20045. - 实时数据
  20046. - 总有功目标指令
  20047. - 控制命令
  20048. - 控制量
  20049. - 有功功率
  20050. - 理论功率指标
  20051. - 离散PID控制算法
  20052. - 给定值数据
  20053. - 综合运行力指数
  20054. 技术特征类:
  20055. - 实时修改
  20056. - 数据模型
  20057. - 最佳调整
  20058. - 模糊控制规则
  20059. - 模糊自适应控制策略
  20060. 结构部件类:
  20061. - 风机
  20062. - 风电机组
  20063. - 摘要: 本发明涉及了一种反应堆在线保护方法、系统及可读存储介质,该反应堆在线保护方法包括:获取自给能探测器的n组探测数据;从n组探测数据中取m组不同的探测数据组成一个子集,并根据各个子集的探测数据分别重构出相应子集的堆芯功率分布数据;根据各个子集所对应的堆芯功率分布数据分别计算各个子集所对应的LPD最大值和DNBR最小值;从各个子集所对应的LPD最大值中选择出最终的LPD最大值,及从各个子集所对应的DNBR最小值中选择出最终的DNBR最小值;根据最终的LPD最大值和最终的DNBR最小值,以及预设的LPD整定值和DNBR整定值,判断是否触发停堆信号。通过该技术方案,大幅提升了LPD最大值和DNBR最小值的取值精度,能够降低计算不确定度,获得更多的安全裕量。
  20064. 结果:
  20065. 性能指标类:
  20066. - 安全裕量
  20067. - 计算不确定度
  20068. 技术参数类:
  20069. - DNBR整定值
  20070. - DNBR最小值
  20071. - LPD整定值
  20072. - LPD最大值
  20073. - m组不同的探测数据
  20074. - n组探测数据
  20075. - 停堆信号
  20076. - 堆芯功率分布数据
  20077. - 子集
  20078. - 最终的DNBR最小值
  20079. - 最终的LPD最大值
  20080. 技术特征类:
  20081. - 反应堆在线保护方法
  20082. - 可读存储介质
  20083. - 系统
  20084. 结构部件类:
  20085. - 堆芯
  20086. - 自给能探测器
  20087. - 摘要: 一种装配式吊顶与钢梁连接处的连接件及安装方法,包括底座,底座的两侧布设有对称的矩形孔,矩形孔内套设有滑块,连杆穿过抱件下方的圆孔与滑块连接;底座上还布设有对称的长孔,长孔从底座的中心向底座的两侧延伸,长孔内套设有抱件的定位杆,螺盖连接在定位杆底部,抱件前后移动时,滑块随抱件在矩形孔内前后移动,定位杆也在长孔中倾斜移动,本发明采用底座、连杆、抱件、滑块、螺盖的组合构建,区别于不可调节的连接件,即适用于不避开钢梁的吊顶,提高层高和空间利用率;又能适应于不同尺寸的钢梁,满足装配式装修,提高了安装效率。
  20088. 结果:
  20089. 功能属性类:
  20090. - 提高安装效率
  20091. - 提高层高
  20092. - 空间利用率
  20093. - 装配式装修
  20094. - 适应不同尺寸
  20095. 技术特征类:
  20096. - 可调节
  20097. - 安装方法
  20098. - 装配式吊顶
  20099. - 连接件
  20100. 结构部件类:
  20101. - 吊顶
  20102. - 圆孔
  20103. - 定位杆
  20104. - 底座
  20105. - 抱件
  20106. - 滑块
  20107. - 矩形孔
  20108. - 螺盖
  20109. - 连杆
  20110. - 钢梁
  20111. - 长孔
  20112. - 摘要: 一种盾构区间管片模型快速建立方法,包括步骤1)创建盾构区间自适应管片族;2)创建盾构区间中心线三维曲线;3)获取盾构区间中心线三维曲线每环管片坐标点;4)通过三维曲线每环管片的三维坐标创建圆;5)根据圆形确定自适应管片族的封顶块点位和定位点位;6)形成完整的盾构区间管片模型。通过上述方法,能够通过revit软件建立复杂的盾构区间曲线模型,操作方法简单,效率高,且能够实现参数化建模,根据实际坐标生成模型,只需要改动坐标值,模型自动更新调整,方便快捷,此外,自适应管片族可根据实际需要进行任意编辑,满足不同施工阶段的管理需求,而且该模型自带模型信息,便于后续的运营管理。
  20113. 结果:
  20114. 制造工艺类:
  20115. - 快速建立方法
  20116. - 自适应管片族编辑
  20117. 功能属性类:
  20118. - 模型自动更新
  20119. - 运营管理
  20120. 技术参数类:
  20121. - 三维坐标
  20122. - 参数化建模
  20123. - 坐标点
  20124. - 模型信息
  20125. 技术特征类:
  20126. - 三维曲线
  20127. - 圆
  20128. - 盾构区间中心线
  20129. 结构部件类:
  20130. - 定位点
  20131. - 封顶块
  20132. - 盾构区间管片
  20133. - 自适应管片族
  20134. - 摘要: 本发明公开了一种基于数学建模的高速公路环卫车作业考核方法,包括以下步骤:S1、制定环卫作业计划;环卫作业计划包括作业区域、作业规范、作业计划里程、车辆类型;S2、依据环卫作业计划,设定环卫车的作业判定规则;S3、通过传感器组件实时采集环卫车的作业数据,计算环卫车的工作指标;S4、依据有效作业判定规则,周期性判定环卫车是否进行有效作业;S5、统计环卫车的有效作业里程,与环卫作业计划比对,并计算达标率。本发明采用上述考核方法,能够对环卫车的作业指标、作业进度、作业质量进行有效把控,实现环卫作业的科学化、精细化和规范化管理。
  20135. 结果:
  20136. 功能属性类:
  20137. - 作业指标
  20138. - 作业质量
  20139. - 作业进度
  20140. 性能指标类:
  20141. - 工作指标
  20142. 技术参数类:
  20143. - 作业计划里程
  20144. - 有效作业里程
  20145. - 达标率
  20146. 技术特征类:
  20147. - 作业判定规则
  20148. - 数学建模
  20149. - 有效作业判定规则
  20150. 结构部件类:
  20151. - 传感器组件
  20152. - 环卫车
  20153. 规范标准类:
  20154. - 作业规范
  20155. - 摘要: 一种RH精炼炉生产超低碳钢计算处理过程温度损耗的方法,将处理过程的温降划分为处理前期、处理中期和处理后期三部分,并建立温度模型公式:T-(终点温度)=T-(开始处理温度)-T-(前期温降)-T-(中期温降)-T-(后期温降);根据真空室间隔时间来判断处理前、中、后期的温降对T-(终点温度)进行计算,最后结合钢水的计划搬出温度,对钢水进行升温降温处理。本发明能够提高TH-TB炉自动化控制水平,降本增效,提高产能。减少事故,减少浪费,同时提高自动化程度,有效的解决技术操作的不稳定性,减轻技术工人的劳动强度,实现减员增效的目的。
  20156. 结果:
  20157. 制造工艺类:
  20158. - 升温降温处理
  20159. 功能属性类:
  20160. - 减员增效
  20161. - 减少事故
  20162. - 减少浪费
  20163. - 提高产能
  20164. - 自动化控制
  20165. - 自动化程度
  20166. - 降本增效
  20167. 性能指标类:
  20168. - 温度损耗
  20169. 技术参数类:
  20170. - 中期温降
  20171. - 前期温降
  20172. - 后期温降
  20173. - 开始处理温度
  20174. - 终点温度
  20175. - 计划搬出温度
  20176. 技术特征类:
  20177. - 温度模型公式
  20178. 材料类:
  20179. - 超低碳钢
  20180. - 钢水
  20181. 结构部件类:
  20182. - RH精炼炉
  20183. - TH-TB炉
  20184. - 真空室
  20185. - 摘要: 本发明公开了一种用于多任务并行构建的数据处理方法及装置,该方法包括:获取作战想定信息;对作战想定信息和预设的作战实体信息集合进行处理,得到实体树信息集合;实体树信息集合包括第一实体树信息集合,和/或,第二实体树信息集合;第一实体树信息集合包括若干个第一实体树信息;第二实体树信息集合包括若干个第二实体树信息;对实体树信息集合和预设的任务信息集合进行多任务并行构建处理,得到第一任务规划信息;第一任务规划信息用于指示作战仿真分析。可见,本发明有利于简化实体多任务并行构建过程和优化展示形式,进而提高作战实体的任务构建效率和改善用户使用体验。
  20186. 结果:
  20187. 专利法律实体类: []
  20188. 制造工艺类: []
  20189. 功能属性类:
  20190. - 任务信息集合
  20191. - 作战实体信息集合
  20192. - 作战想定信息
  20193. - 实体树信息集合
  20194. - 第一任务规划信息
  20195. - 第一实体树信息集合
  20196. - 第二实体树信息集合
  20197. 性能指标类:
  20198. - 用户使用体验
  20199. 技术参数类: []
  20200. 技术特征类:
  20201. - 任务构建效率
  20202. - 作战仿真分析
  20203. - 多任务并行构建
  20204. 材料类: []
  20205. 特殊构造类: []
  20206. 结构部件类: []
  20207. 规范标准类: []
  20208. - 摘要: 本发明提供了一种智能抄表终端的数据采集方法及系统,其中,该方法包括:通过电能采集模块周期性地采集获取第一用户在第一时间周期内的多维度用电参数,获得第一用电参数集合;通过用电分析模块对第一用电参数集合进行用电情况的分析,得到第一分析结果,其中,第一分析结果内包括用电水平分析结果和异常用电分析结果;评估分析第一数据传输通道传输数据的传输损失分析结果,其中,第一数据传输通道用于将用电数据传送至主站;根据传输损失分析结果,对第一数据传输通道进行检修更新;采用更新后的第一数据传输通道将第一用电参数集合和第一分析结果传送至主站。
  20209. 结果:
  20210. 功能属性类:
  20211. - 周期性采集
  20212. - 检修更新
  20213. - 用电情况分析
  20214. 技术参数类:
  20215. - 传输损失分析结果
  20216. - 多维度用电参数
  20217. - 第一用电参数集合
  20218. 技术特征类:
  20219. - 异常用电分析结果
  20220. - 数据采集方法
  20221. - 智能抄表终端
  20222. - 用电水平分析结果
  20223. 结构部件类:
  20224. - 主站
  20225. - 用电分析模块
  20226. - 电能采集模块
  20227. - 第一数据传输通道
  20228. - 摘要: 本发明提供了一种储量模型优化拟合方法及系统,该方法依据储量数据的属性特征设计涵盖全面提取需求的储量数据标准模板,依据多种数据提取需求提取设定周期的计算储量数据,以及对应周期内的实际储量数据存储至标准模板中,实现针对性的数据融合;进而读取标准模板中的计算储量数据和实际储量数据,综合单层储量和合计层位储量的差值决策储量数值模型的有效孔隙体积拟合参数;基于其自动赋值并更新储量数值模型文件实现储量模型的优化。采用该方案,将数据融合、文件更新及储量拟合技术有机结合,克服了现有技术中数据处理繁琐、失误概率高的缺陷,且使分层储量数值模型拟合变得更加自动、快捷。
  20229. 结果:
  20230. 功能属性类:
  20231. - 储量拟合技术
  20232. - 文件更新
  20233. - 自动赋值
  20234. 性能指标类:
  20235. - 失误概率高
  20236. - 数据处理繁琐
  20237. - 自动快捷
  20238. 技术参数类:
  20239. - 单层储量
  20240. - 合计层位储量
  20241. - 实际储量数据
  20242. - 计算储量数据
  20243. 技术特征类:
  20244. - 储量数值模型
  20245. - 储量数据标准模板
  20246. - 储量模型优化拟合方法
  20247. - 数据融合
  20248. - 有效孔隙体积拟合参数
  20249. - 摘要: 本申请公开一种仿真方法和仿真系统,其中,仿真方法包括:获取订单信息、设备配置信息和加工模式信息;根据订单信息确定需要加工的工件;根据设备配置信息确定需要配置的加工设备;根据加工模式信息确定加工设备的加工逻辑;根据预设条件选取加工设备;按照加工逻辑对控制加工设备对工件进行仿真加工;根据仿真结果输出可视化的展示信息,并根据所述订单信息、设备信息和仿真结果得出产能信息。本申请技术方案能够高效的对大规模的生产过程进行模拟,并提供直观的展示信息以及评估信息。
  20250. 结果:
  20251. 功能属性类:
  20252. - 模拟
  20253. - 评估
  20254. 技术参数类:
  20255. - 产能信息
  20256. - 加工模式信息
  20257. - 订单信息
  20258. - 设备配置信息
  20259. 技术特征类:
  20260. - 仿真方法
  20261. - 仿真系统
  20262. - 仿真结果
  20263. - 加工逻辑
  20264. - 可视化展示信息
  20265. - 预设条件
  20266. 结构部件类:
  20267. - 加工设备
  20268. - 工件
  20269. - 摘要: 本发明实施例提供了一种仿真建模方法、装置、电子设备及存储介质,涉及智能交通领域。其中,一种仿真建模方法,包括:获取针对目标路网区域的地图数据以及指定时间段的目标过车数据;基于地图数据,生成针对目标路网区域的仿真路网文件;根据目标过车数据中的针对各个时间点的过车数据,以及目标对应关系,确定仿真过程中的每一仿真时刻所对应的车辆轨迹信息;利用各个仿真时刻所对应的车辆轨迹信息,构建针对目标路网区域的路网需求文件;根据所述仿真路网文件和所述路网需求文件,利用指定的仿真软件构建所述目标路网区域的交通仿真模型。通过本方案,可以准确地还原路网区域的真实交通场景。
  20270. 结果:
  20271. 专利法律实体类:
  20272. - 存储介质
  20273. - 电子设备
  20274. 制造工艺类: []
  20275. 功能属性类:
  20276. - 智能交通领域
  20277. - 目标路网区域
  20278. - 真实交通场景
  20279. 性能指标类: []
  20280. 技术参数类:
  20281. - 仿真时刻
  20282. - 地图数据
  20283. - 时间点
  20284. - 目标过车数据
  20285. - 车辆轨迹信息
  20286. 技术特征类:
  20287. - 交通仿真模型
  20288. - 仿真建模方法
  20289. - 仿真路网文件
  20290. - 路网需求文件
  20291. 材料类: []
  20292. 特殊构造类: []
  20293. 结构部件类: []
  20294. 规范标准类: []
  20295. - 摘要: 本发明涉及自动化控制技术领域,尤其是指一种基于能量最优的路径设计方法、计算机设备及点胶装置,该方法包括以下步骤:A.建立动力学模型τ(t),其中t为时间;B.根据动力学模型搭建能量函数C.确定两点之间的能量损失函数△E=E(t-(j+1))-E(t-j);D.构建一个离散化的空间网格,并在这个空间网格中找到△E最小值的路径,即为能量最优的过渡路径。本发明通过构建动力学模型,并给予该动力学模型构建能量函数,通过计算路径两个采样点之间能量损失以确定能量损失最小的路径,从而实现了优化设计的效果。
  20296. 结果:
  20297. 性能指标类:
  20298. - 能量损失最小
  20299. - 能量最优
  20300. 技术参数类:
  20301. - 时间
  20302. - 离散化的空间网格
  20303. - 能量损失函数
  20304. - 能量最优的过渡路径
  20305. 技术特征类:
  20306. - 动力学模型
  20307. - 能量函数
  20308. - 路径设计方法
  20309. 结构部件类:
  20310. - 点胶装置
  20311. - 摘要: 本申请提供一种喷油器优化方法及装置,根据涡线空化模型确定出与多组喷油嘴的几何结构参数对应的多个平均旋涡强度;涡线空化模型是利用气泡动力学空化模型、热力非平衡相变模型和旋涡模型结合得到的;根据多组喷油嘴的几何结构参数和多个平均旋涡强度,建立喷油嘴的几何结构参数与平均旋涡强度之间的函数关系;利用函数关系得到平均旋涡强度的最大值,以及与平均旋涡强度的最大值对应的喷油嘴的几何结构参数的最优值。可见,本申请通过优化喷油嘴的几何结构参数,来强化和控制喷油器喷嘴内部涡线空化现象诱使中空喷雾,优化燃油射流雾化质量。
  20312. 结果:
  20313. 性能指标类:
  20314. - 平均旋涡强度的最大值
  20315. 技术参数类:
  20316. - 几何结构参数
  20317. - 平均旋涡强度
  20318. - 最优值
  20319. 技术特征类:
  20320. - 中空喷雾
  20321. - 旋涡模型
  20322. - 气泡动力学空化模型
  20323. - 涡线空化模型
  20324. - 热力非平衡相变模型
  20325. - 雾化质量
  20326. 结构部件类:
  20327. - 喷油嘴
  20328. - 喷油器喷嘴
  20329. - 燃油射流
  20330. - 摘要: 本发明涉及核电厂四冲程涡轮增压柴油发电机组的仿真系统和方法,包括:核电厂四冲程涡轮增压柴油发电机组的调速器-涡轮机模型;调速器-涡轮机模型包括:柴油机模块、执行器模块和控制器模块;控制器模块、执行器模块和柴油机模块依次连接;控制器模块采用预设算法调节参数并输出控制信号;执行器模块建立柴油发电机油门角度与输入电流的关系,并根据控制器模块输出的控制信号输出驱动信号;柴油机模块建立喷油量与柴油发电机输出功率的函数关系,并基于喷油量与柴油发电机输出功率的函数关系和驱动信号执行驱动。本发明的调速器-涡轮机模型可用于模拟试验过程中的参数调节过程,开展核电厂柴油发电机的容量计算和加卸载动态仿真分析。
  20331. 结果:
  20332. 功能属性类:
  20333. - 参数调节
  20334. - 模拟试验
  20335. 技术参数类:
  20336. - 喷油量
  20337. - 控制信号
  20338. - 油门角度
  20339. - 输入电流
  20340. - 输出功率
  20341. - 驱动信号
  20342. 技术特征类:
  20343. - 仿真系统
  20344. - 函数关系
  20345. - 加卸载动态仿真分析
  20346. - 容量计算
  20347. - 预设算法
  20348. 结构部件类:
  20349. - 执行器模块
  20350. - 控制器模块
  20351. - 柴油机模块
  20352. - 调速器-涡轮机模型
  20353. - 摘要: 本申请提供一种页岩气藏数值模拟方法,包括以下步骤:S1.获取研究区块的页岩气井的储层参数;S2.获取页岩气井的工程参数;S3.获取页岩气井的生产数据;S4.建立反应实际地层情况的页岩气井的地质模型;S5.根据动态分析方法,利用页岩气井的生产数据模拟出页岩气井的单段压裂缝平均半缝长;通过建立压裂工程参数,计算出每段压裂段对应的非均匀半缝长,通过非均匀半缝长建立页岩气井的多段非均匀半缝长压裂缝模型;S6.通过导入页岩气井的生产数据以制定对应的生产制度,形成地模数模一体化耦合模型;通过地模数模一体化耦合模型,并按照生产制度进行生产模拟,得到研究区块的地层压力、含气性分布情况。该方法有效地提高了页岩气井的采收率。
  20354. 结果:
  20355. 专利法律实体类: []
  20356. 制造工艺类:
  20357. - 压裂工程参数
  20358. 功能属性类:
  20359. - 页岩气井的采收率
  20360. 性能指标类: []
  20361. 技术参数类:
  20362. - 储层参数
  20363. - 单段压裂缝平均半缝长
  20364. - 含气性分布情况
  20365. - 地层压力
  20366. - 工程参数
  20367. - 生产数据
  20368. - 非均匀半缝长
  20369. 技术特征类:
  20370. - 动态分析方法
  20371. - 地模数模一体化耦合模型
  20372. - 地质模型
  20373. - 多段非均匀半缝长压裂缝模型
  20374. - 生产制度
  20375. - 页岩气藏数值模拟方法
  20376. 材料类: []
  20377. 特殊构造类: []
  20378. 结构部件类: []
  20379. 规范标准类: []
  20380. - 摘要: 本发明提供了一种仿真模型确定方法、芯片分类方法和相关设备,其中仿真模型确定方法包括:获取在各工艺角条件下制作的半导体器件的测试数据,半导体器件包括制作有多个芯片的晶圆,测试数据包括芯片的测试数据;根据测试数据与初始仿真模型的仿真数据的相似度,将半导体器件划分为至少两个区域,不同区域的芯片的测试数据与仿真数据的相似度不同;根据不同区域的芯片的测试数据,确定的初始仿真模型的仿真参数调整值,获得与不同区域的芯片分别对应的最佳仿真模型,以基于最佳仿真模型对不同区域的芯片进行仿真,提高仿真模型仿真的准确度。
  20381. 结果:
  20382. 制造工艺类:
  20383. - 工艺角条件
  20384. 性能指标类:
  20385. - 准确度
  20386. - 相似度
  20387. 技术参数类:
  20388. - 仿真参数调整值
  20389. - 仿真数据
  20390. - 测试数据
  20391. 技术特征类:
  20392. - 仿真模型确定方法
  20393. - 初始仿真模型
  20394. - 最佳仿真模型
  20395. - 芯片分类方法
  20396. 结构部件类:
  20397. - 半导体器件
  20398. - 晶圆
  20399. - 芯片
  20400. - 摘要: 本发明提供一种基于自动测试设备的测试方法及系统,所述基于自动测试设备的测试方法根据测试的每个管脚的实际输出信号与期望输出信号,得到失效的管脚的名称、失效的管脚的失效数据、失效的信号周期位置以及失效的管脚的最大失效周期数,并将其以标准数据格式记录至固定数据格式文件中;通过分析所述固定数据格式文件来修改测试向量源文件,以得到新的测试向量源文件;通过所述新的测试向量源文件对所述芯片的管脚进行测试。如此,通过测试结果可快速、准确的定位失效的管脚,以及实现对失效的信号周期的统计,可方便有效的获取失效的情况,实现对测试向量源文件的修改,节省了时间以及缩短了项目周期。
  20401. 结果:
  20402. 功能属性类:
  20403. - 失效情况
  20404. - 测试结果
  20405. - 项目周期
  20406. 技术参数类:
  20407. - 信号周期位置
  20408. - 失效数据
  20409. - 实际输出信号
  20410. - 最大失效周期数
  20411. - 期望输出信号
  20412. 技术特征类:
  20413. - 测试方法
  20414. - 测试系统
  20415. - 自动测试设备
  20416. 结构部件类:
  20417. - 管脚
  20418. - 芯片
  20419. 规范标准类:
  20420. - 固定数据格式文件
  20421. - 标准数据格式
  20422. - 测试向量源文件
  20423. - 摘要: 本发明涉及工程机械技术领域,公开了一种用于确定回转机构零部件的方法、处理器及服务器。方法包括:获取回转机构对应原工程设备的历史运行数据,历史运行数据包括回转压力和回转机构的使用时间;根据回转压力的最大值确定回转机构的最大回转阻力矩;根据使用时间确定回转机构的使用等级;根据历史运行数据确定回转机构的载荷谱系数;根据使用等级和载荷谱系数确定回转机构的工作级别;根据最大回转阻力矩和工作级别确定新工程设备的回转机构零部件。根据原工程设备的历史运行数据来确定新工程设备的回转机构零部件,使得回转机构的选型与设计更符合市场实际需求,在保证安全性和可靠性的同时,富裕量和安全余量也不会过大,节省了成本。
  20424. 结果:
  20425. 功能属性类:
  20426. - 可靠性
  20427. - 安全余量
  20428. - 安全性
  20429. - 富裕量
  20430. 技术参数类:
  20431. - 使用时间
  20432. - 使用等级
  20433. - 回转压力
  20434. - 工作级别
  20435. - 最大回转阻力矩
  20436. - 载荷谱系数
  20437. 技术特征类:
  20438. - 设计
  20439. - 选型
  20440. 结构部件类:
  20441. - 原工程设备
  20442. - 回转机构
  20443. - 新工程设备
  20444. - 零部件
  20445. - 摘要: 本申请涉及一种电缆通道设计方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品,方法包括:根据电缆通道的基本信息和电缆通道的三维模型中的空间定位点,确定可规划定位点;根据可规划定位点,确定电缆通道的起点、终点和中间点;根据电缆通道的起点、终点和中间点,确定若干通道路径;将若干通道路径中满足预设条件的通道路径作为最终的电缆通道路径。根据电缆敷设规则,在规避厂房内其他物项前提下,自动完成电缆敷设规划设计,能够快速有效的完成电缆敷设规划设计,并且极大的减少核电站布置设计人员的工作量,另外在完成电缆敷设自动规划设计后,还可自动根据电缆通道规划情况完成电缆桥架建模,并支持后续的电缆自动敷设。
  20446. 结果:
  20447. 功能属性类:
  20448. - 电缆自动敷设
  20449. - 规划设计
  20450. 性能指标类:
  20451. - 减少工作量
  20452. - 快速有效
  20453. 技术参数类:
  20454. - 三维模型
  20455. - 可规划定位点
  20456. - 空间定位点
  20457. - 通道路径
  20458. 技术特征类:
  20459. - 电缆敷设规则
  20460. - 自动敷设
  20461. 结构部件类:
  20462. - 电缆桥架
  20463. - 电缆通道
  20464. - 摘要: 本说明书实施例公开了一种基于不同环境场景选取基站架设坐标的方法、装置及设备。所述方法包括:对采集数据进行规划,获得规划路线;基于环境场景,对所述规划路线进行环境条件判断,判断所述规划路线是否使用虚拟参考站进行解算;若所述规划路线可以使用虚拟参考站进行解算,则判断所述规划路线的待架设基站的架设方式,获得所述规划路线的待架设基站的架设模式;基于所述规划路线的待架设基站的架设模式,确定所述规划路线的待架设基站的架设坐标。采用本说明书实施例提供的方法,能够保证虚拟参考站的精度,同时减少人工参与,降低数据采集的成本。
  20465. 结果:
  20466. 功能属性类:
  20467. - 数据采集
  20468. 技术参数类:
  20469. - 架设坐标
  20470. - 精度
  20471. 技术特征类:
  20472. - 架设模式
  20473. - 环境场景
  20474. - 规划路线
  20475. 结构部件类:
  20476. - 基站
  20477. - 虚拟参考站
  20478. - 摘要: 本发明公开一种刮板输送机调直方法、电子设备及存储介质。方法包括:获取刮板输送机截割煤壁的刮板输送机轨迹;计算刮板输送机截割煤壁的刮板输送机轨迹与垂直于工作面推进方向的参考直线的比较结果;根据刮板输送机前次截割煤壁的刮板输送机轨迹与参考直线的比较结果,计算本次截割煤壁的刮板输送机轨迹各推溜点的位移补偿值;在本次截割煤壁中,对每一推溜点基于该推溜点的位移补偿值进行补偿。本发明以刮板输送机为基准,通过之前的刮板输送机轨迹,确定之后的刮板输送机液压支架的推移距离,从而避免了推移油缸在“推溜拉架”过程中推溜误差的累积,提高了工作面调直的精度和可靠性。
  20479. 结果:
  20480. 制造工艺类:
  20481. - 推溜拉架
  20482. 功能属性类:
  20483. - 可靠性
  20484. - 精度
  20485. - 调直方法
  20486. 技术参数类:
  20487. - 位移补偿值
  20488. - 推溜误差
  20489. - 推移距离
  20490. 技术特征类:
  20491. - 刮板输送机轨迹
  20492. - 工作面调直
  20493. 结构部件类:
  20494. - 刮板输送机
  20495. - 推溜点
  20496. - 推移油缸
  20497. - 液压支架
  20498. - 摘要: 本发明涉及一种模拟高炉料柱透液性的装置及方法,包括以下步骤:1)原料布料;将焦炭、含铁矿物,依次由上部装入模拟高炉料柱透液性的装置的反应腔中,焦炭按粒度梯度由下至上布置,靠近反应腔下方多孔托座垫的焦炭粒度最小;或将焦炭、含铁矿物交错分层布料,最下层为焦炭层;2)高温反应;通过反应腔外围加热电偶加热反应腔,并向渣铁冷却与储存腔输送气体;3)液、气收集与反应分析;4)待冷却后,称取渣铁质量,计算高炉炉料料柱透液指数。优点是:能够模拟高炉内部以铁矿、焦炭为主要原料,同时有逆向气流存在条件下、模拟高炉内部压力条件下的高炉内部实际料柱透液性,进而为高炉焦炭的选取提供新的评价指标。
  20499. 结果:
  20500. 制造工艺类:
  20501. - 原料布料
  20502. - 液气收集与反应分析
  20503. - 高温反应
  20504. 功能属性类:
  20505. - 评价指标
  20506. 性能指标类:
  20507. - 透液性
  20508. 技术参数类:
  20509. - 粒度梯度
  20510. - 透液指数
  20511. - 高炉内部压力
  20512. 技术特征类:
  20513. - 模拟高炉料柱透液性
  20514. - 逆向气流
  20515. 材料类:
  20516. - 含铁矿物
  20517. - 渣铁
  20518. - 焦炭
  20519. - 铁矿
  20520. 结构部件类:
  20521. - 反应腔
  20522. - 多孔托座垫
  20523. - 渣铁冷却与储存腔
  20524. - 摘要: 本发明涉及一种利用炉缸取样手段分析风口回旋区体积的方法,包括:1)对不同有效炉容高炉,在高炉休风时间内进行取样;2)采用磁吸方式分拣出不同试样中的焦炭和渣铁,并区分出炉内不同取样位置焦炭和渣铁的滞留数量;且对焦炭进行筛分,获得不同取样位置焦炭的粒级和质量,得到相应位置的焦炭平均粒度;记录炉缸半径下的回旋区长度和死料柱长度;3)计算得到回旋区内和死料柱内焦炭和渣铁滞留比例;回旋区区域内和死料柱区域内不同取样位置焦炭粒级统计;4)计算回旋区体积。优点是:能够分析出炉内物料存在物性,以获得物料部分参数,结合高炉运行数据,分析出回旋区体积。
  20525. 结果:
  20526. 制造工艺类:
  20527. - 分拣
  20528. - 取样
  20529. 功能属性类:
  20530. - 分析回旋区体积
  20531. - 区分滞留数量
  20532. 性能指标类:
  20533. - 滞留比例
  20534. - 焦炭粒级
  20535. 技术参数类:
  20536. - 回旋区体积
  20537. - 回旋区长度
  20538. - 有效炉容
  20539. - 死料柱长度
  20540. - 焦炭平均粒度
  20541. 技术特征类:
  20542. - 磁吸方式
  20543. - 筛分
  20544. 材料类:
  20545. - 渣铁
  20546. - 焦炭
  20547. 结构部件类:
  20548. - 死料柱
  20549. - 炉缸
  20550. - 风口回旋区
  20551. - 摘要: 本发明涉及一种高炉TRT系统仿真模拟操作方法,包括:1)开发仿真模块;2)按照TRT系统实际运行方式,通过TRT仿真模拟操作系统进行模拟操作;3)增设煤气系统置换模块、启停机升速模块、PID反馈控制模块及机组并网模块;4)设置仿真参数进行仿真操作,对操作过程中出现的各类故障进行总结分析,并形成事故处置模块。本发明所述方法用于钢铁企业员工的岗位培训及考核,通过TRT仿真模拟操作系统进行操作演练,有效提高生产岗位人员实际生产操作及应对各类突发故障和事故的能力。
  20552. 结果:
  20553. 功能属性类:
  20554. - 岗位培训
  20555. - 操作演练
  20556. - 突发故障和事故应对
  20557. - 考核
  20558. 技术参数类:
  20559. - PID反馈控制
  20560. - 仿真参数
  20561. 技术特征类:
  20562. - TRT仿真模拟操作系统
  20563. - 事故处置模块
  20564. - 仿真模块
  20565. - 启停机升速模块
  20566. - 机组并网模块
  20567. - 煤气系统置换模块
  20568. 结构部件类:
  20569. - 机组
  20570. - 煤气系统
  20571. - 高炉TRT系统
  20572. - 摘要: 本发明提供了一种增压器轴心测试方法、系统、终端设备及存储介质,该方法包括:对静态工况下的待测增压器的轴心进行轨迹测试得到静态轴心轨迹,对各动态工况下的轴心进行轨迹测试得到多个动态轴心轨迹,根据各动态轴心轨迹确定各动态工况下的动态轨迹直径;将各动态工况下的动态轨迹直径与静态轴心轨迹的轨迹极限直径进行比对;若各动态工况下的动态轨迹直径与静态轴心轨迹的轨迹极限直径的比对结果满足轨迹比对条件,则判定待测增压器的轴心测试合格。本发明通过将各动态工况下的动态轨迹直径与静态轴心轨迹的轨迹极限直径进行比对,能有效地判定待测增压器的轴心测试是否合格,以评估待测增压器的可靠性,提高了增压器轴心测试的准确性。
  20573. 结果:
  20574. 性能指标类:
  20575. - 准确性
  20576. - 可靠性
  20577. 技术参数类:
  20578. - 动态轨迹直径
  20579. - 动态轴心轨迹
  20580. - 轨迹极限直径
  20581. - 静态轴心轨迹
  20582. 技术特征类:
  20583. - 增压器轴心测试方法
  20584. - 存储介质
  20585. - 系统
  20586. - 终端设备
  20587. 结构部件类:
  20588. - 增压器
  20589. - 轴心
  20590. - 摘要: 本发明提供了一种油箱性能检测方法、系统、终端设备及存储介质,该方法包括:将待测油箱调节至满油位工况,并采集满油位工况下,所述待测油箱中油箱阀体的液位差值;根据所述液位差值确定所述油箱阀体的液压压力值;根据预设抽油速率对所述待测油箱进行抽油操作,并实时采集所述待测油箱的油箱压力,得到油箱压力信息;根据所述油箱压力信息绘制压力变化图像,根据所述压力变化图像确定阀体补气节点,并根据所述阀体补气节点生成所述待测油箱的性能检测结果。本发明采用自动化检测的方式对待测油箱进行通气性能检测,提高了油箱性能的检测效率和准确性。
  20591. 结果:
  20592. 功能属性类:
  20593. - 自动化检测
  20594. - 通气性能检测
  20595. 性能指标类:
  20596. - 性能检测结果
  20597. 技术参数类:
  20598. - 压力变化图像
  20599. - 抽油速率
  20600. - 油箱压力
  20601. - 液位差值
  20602. - 液压压力值
  20603. - 阀体补气节点
  20604. 结构部件类:
  20605. - 待测油箱
  20606. - 油箱阀体
  20607. - 摘要: 本发明属于土木工程技术领域,公开了一种组合结构及其建造方法。组合结构包括至少一个分段结构,所述分段结构包括高分子打印壳、连接节、混凝土体和多条抗拉杆。高分子打印壳包括外轮廓壳,外轮廓壳沿周向闭合,且在轴向的两端开口,外轮廓壳包括至少两层沿其轴向逐层堆叠的打印层。连接节封堵在外轮廓壳的一端,且用于与相邻的分段结构相连;混凝土体浇筑在外轮廓壳内。各抗拉杆均沿所述外轮廓壳的轴向延伸,且均预埋在所述混凝土体上。外轮廓壳能满足各种异型结构的建造,从而制成形状各异的组合结构,混凝土体配合抗拉杆能够承担轴向载荷,混凝土体配合外轮廓壳能够承担剪切载荷,从而大大提高了分段结构的承载能力,可靠性高。
  20608. 结果:
  20609. 功能属性类:
  20610. - 可靠性
  20611. - 承载能力
  20612. 技术特征类:
  20613. - 剪切载荷
  20614. - 轴向载荷
  20615. 材料类:
  20616. - 混凝土
  20617. - 高分子
  20618. 结构部件类:
  20619. - 分段结构
  20620. - 外轮廓壳
  20621. - 抗拉杆
  20622. - 混凝土体
  20623. - 连接节
  20624. - 高分子打印壳
  20625. - 摘要: 本申请实施例公开了一种基于公交地铁接驳站点的客流量预测方法及装置,获取第一类乘客实时客流量和对应的时间信息,其中,所述时间信息包括日期信息、日期类型信息和时刻信息,其中所述日期类型信息包括工作日和非工作日,所述第一类乘客包括乘坐公交到达接驳站点的乘客;将所述第一类乘客实时客流量和对应的时间信息输入预设的第一预测模型中,通过所述第一类乘客实时客流量修正所述预设的第一预测模型,输出第一预测客流量;根据所述第一预测客流量和根据预设的第二预测模型得到的第二预测客流量,得到预测的总客流量,其中,所述第二预测客流量包括预测非乘坐公交到达接驳站点的乘客客流量,提升公交地铁接驳站点的客流量预测的准确性。
  20626. 结果:
  20627. 专利法律实体类: []
  20628. 制造工艺类: []
  20629. 功能属性类:
  20630. - 客流量预测
  20631. 性能指标类:
  20632. - 预测准确性
  20633. 技术参数类:
  20634. - 总客流量
  20635. - 日期信息
  20636. - 日期类型信息
  20637. - 时刻信息
  20638. - 时间信息
  20639. - 第一类乘客实时客流量
  20640. - 第一预测客流量
  20641. - 第二预测客流量
  20642. 技术特征类:
  20643. - 公交地铁接驳站点
  20644. - 第一预测模型
  20645. - 第二预测模型
  20646. 材料类: []
  20647. 特殊构造类: []
  20648. 结构部件类: []
  20649. 规范标准类: []
  20650. - 摘要: 本发明公开了一种火驱储层优势通道的识别方法、识别装置以及存储介质,所述方法包括:获取所述火驱储层的优势通道的静态识别参数;基于所述静态识别参数对所述优势通道进行初步识别,获得初步识别结果;基于预设关联算法和所述初步识别结果建立优势通道识别模型;基于所述优势通道识别模型对所述优势通道进行识别,生成对应的通道识别结果。通过对火驱储层的优势通道的静态参数以及动态参数进行获取,并采用动静结合的方式对优势通道进行识别,从而实现对优势通道的精确识别,满足了实际需求。
  20651. 结果:
  20652. 专利法律实体类:
  20653. - 本发明
  20654. 功能属性类:
  20655. - 存储介质
  20656. - 识别方法
  20657. - 识别装置
  20658. 性能指标类:
  20659. - 精确识别
  20660. 技术参数类:
  20661. - 动态参数
  20662. - 静态识别参数
  20663. 技术特征类:
  20664. - 优势通道
  20665. - 初步识别结果
  20666. - 火驱储层
  20667. - 通道识别结果
  20668. - 摘要: 本发明公开了一种基于车桥耦合和数字孪生的城市桥梁群状态评估方法,所述方法包括:获取移动车载信息和移动感知数据;分别将移动车载信息和桥梁表观病害数据叠加到预置的车桥耦合模型,基于叠加后的车桥耦合模型生成仿真桥梁响应数据;获取实际监测的桥梁响应数据,将仿真桥梁响应数据与实际监测的桥梁响应数据进行对比,根据对比结果确定有效桥梁响应数据;根据有效桥梁响应数据和移动感知数据,生成桥梁状态评估结果;当基于桥梁状态评估结果判定桥梁存在损伤时,将桥梁状态评估结果叠加到桥梁数字孪生模型上,由桥梁数字孪生模型输出相应的桥梁损伤状态。本发明可实现桥梁数据的自动采集以及桥梁状态的自动智能化评估。
  20669. 结果:
  20670. 技术参数类:
  20671. - 仿真桥梁响应数据
  20672. - 实际监测的桥梁响应数据
  20673. - 有效桥梁响应数据
  20674. - 桥梁损伤状态
  20675. - 桥梁状态评估结果
  20676. - 桥梁表观病害数据
  20677. - 移动感知数据
  20678. - 移动车载信息
  20679. 技术特征类:
  20680. - 城市桥梁群状态评估方法
  20681. - 数字孪生
  20682. - 自动智能化评估
  20683. - 自动采集
  20684. - 车桥耦合
  20685. 结构部件类:
  20686. - 桥梁
  20687. - 桥梁数字孪生模型
  20688. - 车桥耦合模型
  20689. - 摘要: 一种汽车操作空间包络的创建方法,包括步骤1:操作件功能描述输入的步骤,对待包络的操作件的操作形式,尺寸,操作逻辑信息进行功能描述;步骤2:对操作件操作行为进行研究的步骤,利用行为捕捉设备或角度测量设备,实时采集或获取人体动作、位置、速度、关节角度信息,包括弯曲/伸展、外展/内收角;收集操作件使用场景的动作信息;步骤3:总结关键控制参数的步骤,基于步骤2将操作行为转为可量化的控制参数,包括手掌空间,手背空间,手伸距离,操作角度;步骤4:对步骤3定义的关键控制参数进行论证分析或通过查表进行建议模拟,进行舒适度分析;步骤5:创建操作包络的步骤,基于步骤3和步骤4在CAD软件转化为虚拟操作包络并输出。
  20690. 结果:
  20691. 功能属性类:
  20692. - 操作形式
  20693. - 操作逻辑
  20694. - 舒适度分析
  20695. 性能指标类:
  20696. - 位置
  20697. - 关节角度
  20698. - 速度
  20699. 技术参数类:
  20700. - 外展/内收角
  20701. - 尺寸
  20702. - 弯曲/伸展
  20703. - 手伸距离
  20704. - 手掌空间
  20705. - 手背空间
  20706. - 操作角度
  20707. 技术特征类:
  20708. - CAD软件
  20709. - 行为捕捉设备
  20710. - 角度测量设备
  20711. 结构部件类:
  20712. - 操作件
  20713. - 摘要: 本发明涉及一种场景元素信息自动获取方法及系统,首先建立已知正确的场景元素样本集,并获取待标识的场景图片;然后确定场景元素标识任务发布策略,所述标识任务发布策略中包含多个标识任务,所述标识任务中包含多个已知场景元素样本和至少一个待标识场景图片;最后获取标记人员对已知场景元素样本的标记正确率,若所述标记正确率大于预设阈值,则获取标记人员对待标识场景图片的多次标记结果;若多次标记结果相同则判定所述标记结果有效,并将标记后的场景图片添加至所述场景元素样本集中。通过本发明,逐步自动化增加正确样本数据集,建立自动驾驶场景数据元素定义,快速建立场景数据库,为自动驾驶开发感知、决策算法提供有效支持。
  20714. 结果:
  20715. 专利法律实体类: []
  20716. 制造工艺类: []
  20717. 功能属性类:
  20718. - 决策算法
  20719. - 自动驾驶场景数据元素定义
  20720. - 自动驾驶开发感知
  20721. 性能指标类:
  20722. - 标记正确率
  20723. 技术参数类:
  20724. - 标记正确率
  20725. - 预设阈值
  20726. 技术特征类:
  20727. - 场景元素信息自动获取方法
  20728. - 场景元素样本集
  20729. - 场景图片
  20730. - 场景数据库
  20731. - 标记结果
  20732. - 标识任务
  20733. - 标识任务发布策略
  20734. 材料类: []
  20735. 特殊构造类: []
  20736. 结构部件类: []
  20737. 规范标准类: []
  20738. - 摘要: 本发明公开了一种兴趣点搜索方法、装置及计算机可读存储介质,所述方法包括:在兴趣点搜索区域内确定编码起点,对其进行地理位置信息编码,得到编码起点栅格作为基础检索栅格;对基础检索栅格的周围区域进行地理位置信息编码,得到基础检索栅格的相邻栅格,判断相邻栅格与兴趣点搜索区域的空间关系;当基础检索栅格的相邻栅格中存在与兴趣点搜索区域的空间关系为包含关系的栅格时,将其作为新的基础检索栅格;当所有基础检索栅格的相邻栅格中均不存在与兴趣点搜索区域的空间关系为包含关系的栅格时,获得编码生成的兴趣点搜索区域对应的栅格集合,在栅格集合中进行兴趣点搜索。可实现任意形状兴趣点搜索区域的编码和兴趣点搜索,提高编码效率。
  20739. 结果:
  20740. 专利法律实体类:
  20741. - 计算机可读存储介质
  20742. 制造工艺类: []
  20743. 功能属性类:
  20744. - 兴趣点搜索区域
  20745. - 包含关系
  20746. - 空间关系
  20747. 性能指标类: []
  20748. 技术参数类:
  20749. - 地理位置信息编码
  20750. - 编码效率
  20751. 技术特征类:
  20752. - 兴趣点搜索方法
  20753. - 基础检索栅格
  20754. - 栅格集合
  20755. - 相邻栅格
  20756. 特殊构造类:
  20757. - 编码起点栅格
  20758. 结构部件类: []
  20759. 规范标准类: []
  20760. - 摘要: 本发明实施例涉及虚拟仿真技术领域,公开了一种机器人偏移的仿真方法、装置、机器人、电子设备和存储介质。上述机器人偏移的仿真方法包括:在仿真软件中建立虚拟机器人的基准路径;其中,所述基准路径为所述虚拟机器人从预设起始点出发,转移基准对象至目的位置后,再回到所述预设起始点的路径;接收PLC发送的目标对象的位置信息;根据所述位置信息,确定所述虚拟机器人的偏移量;其中,所述偏移量为所述目标对象相对于所述基准对象的位置偏移量;根据所述基准路径和所述偏移量,控制所述虚拟机器人移动以转移所述目标对象,使得可以在实现机器人偏移仿真的同时,减少调试周期。
  20761. 结果:
  20762. 专利法律实体类:
  20763. - 存储介质
  20764. - 电子设备
  20765. - 装置
  20766. 功能属性类:
  20767. - 仿真方法
  20768. - 调试周期
  20769. 技术参数类:
  20770. - 位置信息
  20771. - 偏移量
  20772. - 基准路径
  20773. 技术特征类:
  20774. - PLC
  20775. - 仿真软件
  20776. 结构部件类:
  20777. - 基准对象
  20778. - 目标对象
  20779. - 虚拟机器人
  20780. - 摘要: 本发明公开了一种车辆服役周期内限界动态演变预测方法及系统,方法包括如下步骤:S100:获取车辆悬挂元件动力学参数的非线性特性,建立车辆-轨道耦合动力学模型,仿真模拟车辆在实际运营条件下悬挂元件的位移、速度、加速度之类的响应特性;S200:根据车辆悬挂元件的动力学参数分布特性修正所述车辆-轨道耦合动力学模型,获取车辆各截面控制点的随机动态偏移量;S300:基于悬挂元件的退化过程,获取不同车辆服役时间各截面控制点的退化动态偏移量;S400:获取车辆静态轮廓的各截面控制点数据,基于S200和S300所述的随机动态偏移量和退化动态偏移量,最终获得车辆服役周期范围内限界动态演化规律,使得车辆运行限界的设置更加安全、经济、合理。
  20781. 结果:
  20782. 性能指标类:
  20783. - 合理
  20784. - 安全
  20785. - 经济
  20786. 技术参数类:
  20787. - 位移
  20788. - 加速度
  20789. - 动力学参数
  20790. - 退化动态偏移量
  20791. - 速度
  20792. - 随机动态偏移量
  20793. - 非线性特性
  20794. 技术特征类:
  20795. - 车辆-轨道耦合动力学模型
  20796. - 车辆静态轮廓
  20797. - 限界动态演化规律
  20798. 结构部件类:
  20799. - 截面控制点
  20800. - 车辆悬挂元件
  20801. - 轨道
  20802. - 摘要: 本发明提出了一种基于多目标优化的机场集疏运路网规划方法,方法包括:将根据目标机场功能定位和上位规划确定的机场辐射范围作为研究区域,筛选出航空出行需求对应的节点;根据预设的区域内节点重要度评价指标,确定相邻节点间连接路段的重要度,并根据路段重要度,运用空间连通圆方法初步确定机场集疏运道路网架构;以总的出行时间最小和不同道路等级建设成本最低为目标,构建机场集疏运路网多目标路网优化模型,通过对模型求解得到最优路网规划方案组合。本申请提供的方法结合机场枢纽自身交通特性,通过搭建优化模型确定路网规划方案,提高机场集疏运路网整体运行效率的同时,优化方案能够更加适应机场集疏运交通发展状况。
  20803. 结果:
  20804. 功能属性类:
  20805. - 机场集疏运
  20806. - 航空出行需求
  20807. - 运行效率
  20808. 性能指标类:
  20809. - 节点重要度评价指标
  20810. - 路段重要度
  20811. 技术参数类:
  20812. - 出行时间
  20813. - 建设成本
  20814. 技术特征类:
  20815. - 多目标优化
  20816. - 空间连通圆方法
  20817. - 路网优化模型
  20818. 结构部件类:
  20819. - 节点
  20820. - 连接路段
  20821. - 道路网架构
  20822. - 摘要: 本申请公开了一种数值模拟结果的三维重建方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:对模拟仿真模型进行剖切,得到动画文件;从所述动画文件中提取各序列剖切图像;利用各所述序列剖切图像对所述模拟仿真模型的数值模拟结果进行初步三维重建;对初步三维重建结果依次进行坐标转换和布尔运算,得到所述数值模拟结果的最终三维重建结果。本申请提供的三维重建方法,通过多方位剖切得到的数值模拟结果三维重建结果之间的布尔运算,解决了剖切图像存在非截面部分干扰影响三维重建结果准确性的问题,实现了模拟结果图像显示到三维离散模型及其模拟结果的跨越,实现了图像和模拟仿真的融合,提高了数值模拟结果三维重建的准确性。
  20823. 结果:
  20824. 专利法律实体类:
  20825. - 存储介质
  20826. - 装置
  20827. - 设备
  20828. 制造工艺类:
  20829. - 剖切
  20830. - 提取
  20831. 功能属性类:
  20832. - 三维离散模型
  20833. - 图像显示
  20834. - 数值模拟结果
  20835. - 模拟仿真
  20836. 性能指标类:
  20837. - 准确性
  20838. 技术参数类:
  20839. - 坐标转换
  20840. - 布尔运算
  20841. - 序列剖切图像
  20842. 技术特征类:
  20843. - 三维重建方法
  20844. - 初步三维重建
  20845. - 动画文件
  20846. - 最终三维重建结果
  20847. - 模拟仿真模型
  20848. 材料类: []
  20849. 特殊构造类: []
  20850. 结构部件类: []
  20851. 规范标准类: []
  20852. - 摘要: 本发明实施例公开了一种零部件组装数据的修正方法和装置。该修正方法包括:获取目标零部件在组装前的组装数据和组装并完成各制程后的量测数据;根据组装数据,确定目标零部件在组装后完成各制程前的预测数据;根据预测数据、量测数据和组装数据,确定修正数据;根据修正数据对组装数据进行修正。本发明实施例提供的零部件组装数据的修正方法和装置,能够提高组装数据的可靠性。
  20853. 结果:
  20854. 制造工艺类:
  20855. - 制程
  20856. - 组装
  20857. 技术参数类:
  20858. - 修正数据
  20859. - 组装数据
  20860. - 量测数据
  20861. - 预测数据
  20862. 技术特征类:
  20863. - 修正方法
  20864. - 装置
  20865. 结构部件类:
  20866. - 目标零部件
  20867. - 摘要: 本申请提供一种列车运行曲线离线优化方法、设备、存储介质,对列车整个运行过程进行离散化,得到多个离散子过程;基于离散子过程构建列车节能优化模型,列车节能优化模型包括目标函数和约束条件;确定列车节能优化模型的最优解;对最优解进行评分,并根据评分优化列车运行曲线。本申请的列车节能优化模型是基于离散子过程构建的可以满足列车动态调整的需求,同时,列车节能优化模型的目标函数由牵引力、行走距离和运行时分构成,约束条件包括运行时分约束、始端终端约束、列车动力学约束和限速约束,使得本申请在优化时充分考虑了线路条件、列车动力学特性等因素对列车运行过程的影响,保证了优化后的列车运行曲线离线不仅节能,而且最优。
  20868. 结果:
  20869. 专利法律实体类: []
  20870. 制造工艺类: []
  20871. 功能属性类:
  20872. - 动态调整
  20873. - 节能
  20874. 性能指标类:
  20875. - 最优
  20876. 技术参数类:
  20877. - 牵引力
  20878. - 行走距离
  20879. - 运行时分
  20880. - 限速
  20881. 技术特征类:
  20882. - 列车节能优化模型
  20883. - 列车运行曲线
  20884. - 最优解
  20885. - 目标函数
  20886. - 离散子过程
  20887. - 约束条件
  20888. 材料类: []
  20889. 特殊构造类: []
  20890. 结构部件类: []
  20891. 规范标准类: []
  20892. - 摘要: 本发明涉及一种配电柜表面温度巡检的故障分析方法,包括以下步骤:选取建立预测模型的特征参数;对每个配电单元进行定期、循环巡检和记录,对第X次柜体表面的预测温度T(x),建立多元二次线性回归模型;计算样本的最大负荷率d-(MAX)和样本绝对平均误差T-(MAD),作为温度预测时的判断阈值;对配电柜的配电单元进行表面温度检测,记录温度数据;将数据代入线性回归方程,计算表面温度预测值T-(预测值),以及实际值T-(实际值)和预测值T-(预测值)之间的误差Δ,Δ=T-(实际值)-T-(预测值);判断Δ与T-(MAD)的大小,若Δ>T-(MAD),对配电室环境温度分析,若环境温度>a,进行温度异常报警提醒,若环境温度<a,计算最近两次采样的运行负荷率d-K,若d-K≤d-(MAX),进行配电单元电气元件异常报警。
  20893. 结果:
  20894. 功能属性类:
  20895. - 温度异常报警
  20896. - 电气元件异常报警
  20897. 技术参数类:
  20898. - 实际值T-(实际值)
  20899. - 最大负荷率d-(MAX)
  20900. - 样本绝对平均误差T-(MAD)
  20901. - 温度预测值T-(预测值)
  20902. - 环境温度a
  20903. - 误差Δ
  20904. - 运行负荷率d-K
  20905. - 预测温度T(x)
  20906. 技术特征类:
  20907. - 多元二次线性回归模型
  20908. - 线性回归方程
  20909. 结构部件类:
  20910. - 柜体
  20911. - 电气元件
  20912. - 配电单元
  20913. - 配电柜
  20914. - 摘要: 本发明提供了一种成品轮胎通过扫描和压力分布预测轮胎均匀性的方法和系统,包括:获取轮胎点云数据属性,分析点云数据属性,并去除其中的噪音点得到原始2D点云图,基于点云数据属性和原始2D点云图建立理论模型重构和实际模型重构体系,确定轮胎偏离基础轮胎轮廓的凹点或凸点的形状和体积,并建立质量及尺寸分布图,对轮胎的胎面施加应力,并得到胎面的应力分布模型,基于质量及尺寸分布图和胎面的应力分布图建立轮胎均匀性二维模型对轮胎进行均匀性测试。本发明通过对成品轮胎进行仿真以及点云处理的方式,达到不需要进行传统的均匀性测试就可预测不同速度下轮胎旋转时所产生的力的大小和力的变化。
  20915. 结果:
  20916. 专利法律实体类: []
  20917. 制造工艺类:
  20918. - 压力分布预测
  20919. - 均匀性测试
  20920. - 扫描
  20921. 功能属性类:
  20922. - 轮胎均匀性
  20923. 性能指标类:
  20924. - 力的变化
  20925. - 力的大小
  20926. 技术参数类:
  20927. - 原始2D点云图
  20928. - 应力分布模型
  20929. - 点云数据属性
  20930. - 质量及尺寸分布图
  20931. - 轮胎均匀性二维模型
  20932. 技术特征类:
  20933. - 凸点
  20934. - 凹点
  20935. - 实际模型重构体系
  20936. - 理论模型重构
  20937. 特殊构造类: []
  20938. 结构部件类:
  20939. - 胎面
  20940. - 轮胎
  20941. 规范标准类: []
  20942. - 摘要: 本发明涉及一种刚性桥板簧悬挂DMU制作及轮胎包络生成方法,包括对刚性桥板簧结构进行简化后导入CATIA软件中得到板簧等效模型,然后进一步分析得到板簧上后桥安装点的运动轨迹线,再根据获取的后桥、减震器及车架与刚性桥板簧间的运动约束关系,得到整个后悬挂的DMU运动模型,据此在CATIA软件中生成后轮轮胎包络或对后悬挂的相关零件进行动态间隙校核。本发明方法利用简化后所得刚性桥板簧等效模型,得出板簧在不同工况下的运动轨迹线及后悬挂的DMU运动模型,进而生成后轮轮胎包络面,相较传统对不同载荷板簧状态进行多次校核的方法而言工作量更小,效率更高。
  20943. 结果:
  20944. 制造工艺类:
  20945. - 刚性桥板簧悬挂DMU制作
  20946. - 轮胎包络生成方法
  20947. 功能属性类:
  20948. - 动态间隙校核
  20949. 性能指标类:
  20950. - 工作量更小
  20951. - 效率更高
  20952. 技术参数类:
  20953. - DMU运动模型
  20954. - 动态间隙
  20955. - 轮胎包络
  20956. - 运动约束关系
  20957. - 运动轨迹线
  20958. 技术特征类:
  20959. - 后悬挂的DMU运动模型
  20960. - 板簧等效模型
  20961. - 轮胎包络面
  20962. 结构部件类:
  20963. - 减震器
  20964. - 刚性桥板簧
  20965. - 后悬挂
  20966. - 后桥
  20967. - 后轮轮胎
  20968. - 相关零件
  20969. - 车架
  20970. - 摘要: 本申请涉及一种蒸汽发生器更换辅助系统、方法、装置、设备和介质。所述方法包括:数据采集装置,用于采集主管道的应力数据,并将应力数据发送到远程终端。远程终端,用于根据应力数据确定主管道的位置移动信息,并将位置移动信息发送到位置控制装置。位置控制装置,用于根据位置移动信息进行主管道的位置移动,以将主管道与更换的蒸汽发生器对准并安装。采用本方法能够将固定、监测、计算、调整等远程自动化完成,简单快捷,提高工作效率、缩短工期、提高测量精度、有效降低人员受辐射剂量。
  20971. 结果:
  20972. 功能属性类:
  20973. - 人员受辐射剂量
  20974. - 固定
  20975. - 工作效率
  20976. - 测量精度
  20977. - 监测
  20978. - 计算
  20979. - 调整
  20980. 技术参数类:
  20981. - 位置移动信息
  20982. - 应力数据
  20983. 技术特征类:
  20984. - 远程自动化
  20985. 结构部件类:
  20986. - 主管道
  20987. - 位置控制装置
  20988. - 数据采集装置
  20989. - 蒸汽发生器
  20990. - 远程终端
  20991. - 摘要: 本发明公开了一种分布式交通仿真方法、装置及存储介质,所述方法包括:确定各子路网的边缘道路;遍历所有尾部边缘道路,确定尾部边缘道路中的可迁移车辆,将尾部边缘道路中的可迁移车辆迁移至虚拟下游道路;将虚拟下游道路中的车辆信息发送至下游子路网;将车辆信息对应车辆插入下游子路网的虚拟上游道路;在下游子路网的进程中,确定下游子路网的虚拟上游道路中可迁移至下游子路网的实际迁移车辆,将实际迁移车辆进行迁移,基于实际迁移车辆更新下游子路网的剩余容量;将实际迁移车辆的数量发送至尾部边缘道路所属子路网,基于实际迁移车辆的数量更新尾部边缘道路的剩余容量。本发明可提高分布式交通仿真的仿真计算效率。
  20992. 结果:
  20993. 功能属性类:
  20994. - 可迁移车辆
  20995. - 车辆信息
  20996. 技术参数类:
  20997. - 剩余容量
  20998. - 实际迁移车辆的数量
  20999. 技术特征类:
  21000. - 仿真计算效率
  21001. - 分布式交通仿真
  21002. 结构部件类:
  21003. - 下游子路网
  21004. - 子路网
  21005. - 尾部边缘道路
  21006. - 虚拟上游道路
  21007. - 虚拟下游道路
  21008. - 边缘道路
  21009. - 摘要: 本发明涉及适用于具有支撑设备的抗震鉴定的地震载荷输入的保守确定方法,包括如下步骤:采用现有技术中的方法确定地震输入,并考察对应地震输入下的设备最大应力强度;将设备及其支撑简化为弹簧质量模型,考察安装楼层响应谱作用下设备-支撑系统的应力强度,并与上述其它方法得到的最大应力强度进行比较。考察现有技术中对设备的抗震鉴定采用的确定地震输入的方法是否能够包络安装于支撑的设备所经历的真实的地震载荷,从而确定一种对设备地震输入的保守的处理方法。
  21010. 结果:
  21011. 功能属性类:
  21012. - 保守确定方法
  21013. - 包络
  21014. 性能指标类:
  21015. - 应力强度
  21016. 技术参数类:
  21017. - 响应谱
  21018. - 地震载荷输入
  21019. - 最大应力强度
  21020. 技术特征类:
  21021. - 地震输入
  21022. - 应力强度
  21023. - 抗震鉴定
  21024. 结构部件类:
  21025. - 弹簧质量模型
  21026. - 支撑设备
  21027. - 设备-支撑系统
  21028. - 摘要: 本发明提供了一种风阻及热管理多目标优化方法、装置、电子设备及介质,涉及车辆多目标优化技术领域。方法包括:首先,构建样本数据集。然后,根据样本数据集,确定近似模型,将散热器出水温度和车辆风阻系数作为优化目标,对近似模型进行优化,获得优化模型。最后,将散热器出水温度限值输入优化模型,获得目标几何参数,目标几何参数为进气格栅以及散热器的目标几何参数。在本发明中,根据样本数据集建立稳定可靠的近似模型,并基于优化需求获得优化模型,并根据用户对散热器出水温度基于优化模型获得目标几何参数,基于目标几何参数进行车辆的设计,能够使得车辆的散热性能和风阻性能都处于一个最优值。
  21029. 结果:
  21030. 性能指标类:
  21031. - 散热性能
  21032. - 风阻性能
  21033. 技术参数类:
  21034. - 散热器出水温度
  21035. - 目标几何参数
  21036. - 车辆风阻系数
  21037. 技术特征类:
  21038. - 优化模型
  21039. - 多目标优化
  21040. - 近似模型
  21041. 结构部件类:
  21042. - 散热器
  21043. - 进气格栅
  21044. - 摘要: 本发明公开了一种建筑外墙对流换热的装置及方法,该装置包括管道机构、对流换热调节机构和检测模块,建筑外墙上设置有外窗,建筑外墙由内至外依次为混凝土结构外墙和复合保温层,管道机构包括多个管道,对流换热调节机构包括喷雾部件、下密封阀部件和上密封阀部件,下密封阀部件和上密封阀部件之间设置有传动件,多个管道的顶部通过气源管与空压机连接;该方法包括以下步骤:一、建筑外墙对流换热装置的布设;二、温湿度传感器的布设;三、室内外温度的判断;四、冬季模式调节建筑外墙的导热性能;五、夏季模式调节建筑外墙的导热性能。本发明设计合理,实现不同内外环境下建筑外墙导热性能的调节,降低建筑能耗。
  21045. 结果:
  21046. 功能属性类:
  21047. - 对流换热
  21048. - 导热性能
  21049. - 建筑能耗
  21050. 技术参数类:
  21051. - 室内外温度
  21052. - 温湿度传感器
  21053. 技术特征类:
  21054. - 冬季模式
  21055. - 夏季模式
  21056. 材料类:
  21057. - 混凝土
  21058. 结构部件类:
  21059. - 上密封阀部件
  21060. - 下密封阀部件
  21061. - 传动件
  21062. - 喷雾部件
  21063. - 复合保温层
  21064. - 外窗
  21065. - 对流换热调节机构
  21066. - 建筑外墙
  21067. - 检测模块
  21068. - 气源管
  21069. - 混凝土结构外墙
  21070. - 空压机
  21071. - 管道机构
  21072. - 摘要: 本发明公开了一种建筑外墙对流换热的装置及方法,该装置包括管道机构、对流换热调节机构和检测模块,建筑外墙上设置有外窗,建筑外墙由内至外依次为混凝土结构外墙和复合保温层,管道机构包括多个管道,对流换热调节机构包括喷雾部件、下密封阀部件和上密封阀部件,下密封阀部件和上密封阀部件之间设置有传动件,多个管道的顶部通过气源管与空压机连接;该方法包括以下步骤:一、建筑外墙对流换热装置的布设;二、温湿度传感器的布设;三、室内外温度的判断;四、冬季模式调节建筑外墙的导热性能;五、夏季模式调节建筑外墙的导热性能。本发明设计合理,实现不同内外环境下建筑外墙导热性能的调节,降低建筑能耗。
  21073. 结果:
  21074. 功能属性类:
  21075. - 导热性能
  21076. - 建筑能耗
  21077. 技术参数类:
  21078. - 室内外温度
  21079. - 温湿度传感器
  21080. 技术特征类:
  21081. - 冬季模式
  21082. - 夏季模式
  21083. 材料类:
  21084. - 混凝土
  21085. 结构部件类:
  21086. - 上密封阀部件
  21087. - 下密封阀部件
  21088. - 传动件
  21089. - 喷雾部件
  21090. - 复合保温层
  21091. - 外窗
  21092. - 对流换热调节机构
  21093. - 检测模块
  21094. - 气源管
  21095. - 混凝土结构外墙
  21096. - 空压机
  21097. - 管道
  21098. - 管道机构
  21099. - 摘要: 本发明提供一种基于双记忆长度的限定记忆法的锂电池参数辨识方法,包括如下步骤:步骤1):获取锂电池的端电流和端电压信息;步骤2):根据戴维宁等效电路模型及模型中各参数的特性,将电路模型中的参数进行分类;步骤3):根据戴维宁等效电路模型得到电路的传递函数,离散化后得到带外加输入的自回归模型;步骤4):构建双记忆长度的限定记忆法的计算流程,并利用双记忆长度的限定记忆法对自回归模型进行参数辨识,计算出等效电路模型的参数。通过本发明的基于双记忆长度的限定记忆法的锂电池参数辨识方法,能解决传统的锂电池参数辨识算法中模型参数不同特性所带来的影响。
  21100. 结果:
  21101. 专利法律实体类: []
  21102. 制造工艺类: []
  21103. 功能属性类:
  21104. - 参数辨识
  21105. 性能指标类: []
  21106. 技术参数类:
  21107. - 传递函数
  21108. - 端电压
  21109. - 端电流
  21110. - 等效电路模型的参数
  21111. - 自回归模型
  21112. 技术特征类:
  21113. - 双记忆长度的限定记忆法
  21114. - 戴维宁等效电路模型
  21115. 材料类:
  21116. - 锂电池
  21117. 特殊构造类: []
  21118. 结构部件类: []
  21119. 规范标准类: []
  21120. - 摘要: 本发明实施例公开了一种批量仿真方法、装置及系统。该批量仿真方法应用于K8s集群服务器,K8s集群服务器包括多个服务器;批量仿真方法包括:参数处理容器组解析每一仿真工程的仿真参数,获得多个仿真任务;任务分配容器组根据每一服务器的模型容器组当前处理的不同仿真工程的仿真任务占用的资源消耗率和每一服务器的资源空闲率,分配各服务器的模型容器组数量;任务分配容器组根据每一服务器中的模型容器组数量,查询每一模型容器组的状态,并根据模型容器组的状态派发仿真任务;模型容器组对仿真任务进行仿真,获得仿真结果。本方案可以并行处理多个仿真任务,可以提高仿真的处理效率。
  21121. 结果:
  21122. 功能属性类:
  21123. - 提高处理效率
  21124. 技术参数类:
  21125. - 仿真参数
  21126. - 仿真结果
  21127. - 资源消耗率
  21128. - 资源空闲率
  21129. 技术特征类:
  21130. - 并行处理
  21131. - 批量仿真方法
  21132. 结构部件类:
  21133. - K8s集群服务器
  21134. - 任务分配容器组
  21135. - 参数处理容器组
  21136. - 服务器
  21137. - 模型容器组
  21138. - 摘要: 本发明提供了一种制造轮胎包络的方法、系统,方法包括:在仿真模拟软件中建立悬架仿真模型并使其处于初始工作状态;加载轮胎仿真模型并和悬架仿真模型建立连接;获取典型运动工况数据下每个轮胎的极限运动参数;根据运动参数对轮胎和悬架进行极限仿真,输出轮胎的位置信息文件;根据位置信息文件在三维软件中绘制3D轮胎包络。通过分析软件和三维软件结合,在分析软件中进行模拟分析,可以将衬套、杆、梁等弹性部件的弹性变形对轮胎包络的影响纳入考虑,将悬架系统作为多柔性系统进行仿真,可以获得更真实准确的轮胎包络。
  21139. 结果:
  21140. 功能属性类:
  21141. - 轮胎包络
  21142. 性能指标类:
  21143. - 多柔性系统
  21144. - 弹性变形
  21145. 技术参数类:
  21146. - 位置信息文件
  21147. - 极限运动参数
  21148. 技术特征类:
  21149. - 三维软件
  21150. - 仿真模拟软件
  21151. - 分析软件
  21152. - 悬架仿真模型
  21153. - 轮胎仿真模型
  21154. 结构部件类:
  21155. - 悬架
  21156. - 杆
  21157. - 梁
  21158. - 衬套
  21159. - 轮胎
  21160. - 摘要: 本发明公开了一种围绕B10寿命目标的发动机耐久验证可靠性评估方法,包括以下步骤:1)进行发动机耐久试验的准备,设定发动机B10寿命目标;2)计算发动机耐久试验的数量;3)在台架上运行发动机耐久试验,对发动机耐久试验的结果进行验证;4)确定通过发动机耐久试验的考核件的关键零部件进行主观评级D1和磨损程度评级D2;5)得出发动机耐久试验所代表的失效里程;6)计算发动机B10寿命下的可靠度,评估发动机耐久验证后的可靠性。本发明建立以B10寿命为目标制定合理的耐久试验时长和样本量避免了发动机的耐久验证过考核和欠考核,为评估发动机耐久验证后的可靠度提供了失效样本,节约了时间和经济成本。
  21161. 结果:
  21162. 专利法律实体类: []
  21163. 制造工艺类:
  21164. - 耐久试验
  21165. 功能属性类:
  21166. - 可靠度
  21167. 性能指标类:
  21168. - B10寿命
  21169. 技术参数类:
  21170. - B10寿命目标
  21171. - 失效里程
  21172. - 样本量
  21173. - 耐久试验时长
  21174. 技术特征类:
  21175. - 主观评级D1
  21176. - 可靠性评估
  21177. - 磨损程度评级D2
  21178. - 耐久验证
  21179. 特殊构造类: []
  21180. 结构部件类:
  21181. - 关键零部件
  21182. - 发动机
  21183. - 台架
  21184. 规范标准类: []
  21185. - 摘要: 本发明涉及一种高炉块状带压差模型的构建及应用,包括以下步骤:1)将高炉块状带分为中心焦区域和焦矿混合区域,对两区域的区域截面积和空隙度分别进行建立方程;通过压力平衡原则建立压差模型;2)获取中心焦炭区域截面积模型,计算出中心焦炭圆形区域半径及截面积;3)计算出焦矿混合区域在块状带的平均截面面积;4)获取块状带两个区域的料柱阻力系数模型,中心焦区域的阻力系数由焦炭空隙度计算获得,焦矿混合区的阻力系数由自然堆积空隙度、矿层和焦层厚度的比值、烧结低温还原粉化率计算得出;5)模拟计算出高炉块状带压差。优点是:建立了符合高炉内部实际情况的块状带的压差数学模型,用于高炉可视化模拟。
  21186. 结果:
  21187. 性能指标类:
  21188. - 压差
  21189. 技术参数类:
  21190. - 区域截面积
  21191. - 半径
  21192. - 压力平衡原则
  21193. - 压差模型
  21194. - 平均截面面积
  21195. - 料柱阻力系数
  21196. - 烧结低温还原粉化率
  21197. - 矿层和焦层厚度的比值
  21198. - 空隙度
  21199. - 自然堆积空隙度
  21200. 技术特征类:
  21201. - 压差数学模型
  21202. - 高炉可视化模拟
  21203. 结构部件类:
  21204. - 中心焦区域
  21205. - 中心焦炭圆形区域
  21206. - 焦矿混合区域
  21207. - 高炉块状带
  21208. - 摘要: 本发明公开了一种玻璃基板成型质量评价方法,该评价方法通过以下步骤实现:S1:通过用于制造玻璃基板的溢流砖的制造引出量Q-0和玻璃基板的制造成型粘度η以及该产线溢流砖的结构值,计算制造的玻璃基板的无收缩边板流量Q-(E0);S2:根据S1所得的玻璃基板的无收缩边板流量Q-(E0),对引板边板流量Q-E进行计算;S3:根据S1和S2所得的玻璃基板的无收缩边板流量Q-(E0)和引板边板流量Q-E进行计算,得到玻璃基板成型质量参数:厚度分布δ(z)、厚度极差Δ和平均边板厚度T-E;根据成型质量参数对玻璃基板的成型质量进行评价。有效地解决了引出量提升后现场成型引板的工艺问题,进而优化玻璃基板制造的成型厚度分布,有效增加边板裕量,保证了玻璃基板的成型质量。
  21209. 结果:
  21210. 制造工艺类:
  21211. - 引板工艺
  21212. - 玻璃基板制造
  21213. 性能指标类:
  21214. - 成型质量
  21215. 技术参数类:
  21216. - 厚度分布δ(z)
  21217. - 厚度极差Δ
  21218. - 平均边板厚度T-E
  21219. - 引出量Q-0
  21220. - 引板边板流量Q-E
  21221. - 成型粘度η
  21222. - 无收缩边板流量Q-(E0)
  21223. 技术特征类:
  21224. - 成型厚度分布
  21225. - 成型质量评价方法
  21226. - 边板裕量
  21227. 材料类:
  21228. - 玻璃
  21229. 结构部件类:
  21230. - 溢流砖
  21231. - 玻璃基板
  21232. - 边板
  21233. - 摘要: 本申请涉及一种建筑算量中空挡的识别生成方法和系统,其中,该方法包括:通过获取需要进行空挡识别生成的绘图区域;根据梁构件和墙构件的标识符,在绘图区域中识别出梁构件和墙构件;根据梁构件和墙构件的维度空间数据,确定梁构件和墙构件所在的空心楼盖板;根据空心楼盖板中的芯模构件,以及梁构件和墙构件,确定空挡的尺寸和位置,进而在绘图区域生成空挡。通过本申请,解决了建筑算量中空挡的识别生成存在着效率低下的问题,实现了不需要手动逐一布置空挡,大范围自动识别生成空挡,识别效率高,不易出错。
  21234. 结果:
  21235. 功能属性类:
  21236. - 建筑算量
  21237. - 自动识别生成
  21238. 技术特征类:
  21239. - 空挡
  21240. - 绘图区域
  21241. - 维度空间数据
  21242. 结构部件类:
  21243. - 墙构件
  21244. - 梁构件
  21245. - 空心楼盖板
  21246. - 芯模构件
  21247. - 摘要: 本发明公开了一种建筑结构混凝土拆模强度数字化预测方法,包括如下步骤:步骤一、在实验室中拟合出混凝土抗压强度f-c与混凝土试块的胶空比y的关系f-c=Ay~n;步骤二、建筑结构的混凝土浇筑时,留取混凝土试样;步骤三、根据预设时间间隔检测混凝土试样的胶空比y,计算混凝土抗压强度f-c;步骤四、判定建筑结构的混凝土抗压强度f-c是否大于允许拆模强度f-允;若否,则转入步骤三;若是,则拆除模板。该方法降低了对混凝土试样养护的苛刻条件,并能高效精确评估混凝土强度是否达到拆模强度的要求,具有非破损、非侵入、连续性好等优点,能够有效提高模架体系拆除和爬模提升安全性。
  21248. 结果:
  21249. 制造工艺类:
  21250. - 拆模
  21251. - 混凝土浇筑
  21252. 性能指标类:
  21253. - 抗压强度
  21254. 技术参数类:
  21255. - 允许拆模强度f-允
  21256. - 混凝土抗压强度f-c
  21257. - 胶空比y
  21258. 技术特征类:
  21259. - 数字化预测方法
  21260. - 连续性好
  21261. - 非侵入
  21262. - 非破损
  21263. 材料类:
  21264. - 混凝土
  21265. 结构部件类:
  21266. - 模板
  21267. - 模架体系
  21268. - 摘要: 本申请实施例提供的一种红外图像生成方法、装置、电子设备及存储介质,应用于信息技术领域,可以计算预设起点发射的光线和目标对象的多个碰撞位置和各碰撞位置对应的红外辐射强度;针对所述目标对象在成像平面上的各像素点,根据所述多个碰撞位置和各碰撞位置对应的红外辐射强度,计算各像素点的红外辐射强度;根据计算得到的所述各像素点的红外辐射强度,生成所述目标对象红外图像。通过本申请实施例的方法,可以通过直接碰撞位置和各碰撞位置对应的红外辐射强度,从而计算各像素点的红外辐射强度,生成所述目标对象红外图像,从而提高红外图像生成时的渲染效果。
  21269. 结果:
  21270. 功能属性类:
  21271. - 存储介质
  21272. 技术参数类:
  21273. - 像素点
  21274. - 红外辐射强度
  21275. 技术特征类:
  21276. - 渲染效果
  21277. - 红外图像生成方法
  21278. 结构部件类:
  21279. - 成像平面
  21280. - 电子设备
  21281. - 摘要: 本发明涉及回填材料领域,公开了一种碳酸化煤矸石基膏体及其制备方法和应用,所述方法包括:(1)向碱性工业固废和水混合得到的浆液中通入第一CO-2气进行一级碳酸化反应,分离出沉淀并干燥,得到胶凝分散剂;(2)将煤矸石、水泥、辅助胶凝材料、所述胶凝分散剂和水混合,得到煤矸石基膏体;(3)在搅拌状态下,向所述煤矸石基膏体中通入第二CO-2气,进行二级碳酸化反应,再经密封成型、自然养护得到所述碳酸化煤矸石基膏体。采用本发明公开的方法制得的成品膏体质量好,可用于煤矿采空区充填治理,在地下潮湿环境中耐受性良好,可有效避免井下潮湿环境造成膏体的溶蚀以保证强度,同时抑制固废中重金属离子浸出对地下水循环系统的污染。
  21282. 结果:
  21283. 制造工艺类:
  21284. - 一级碳酸化反应
  21285. - 二级碳酸化反应
  21286. - 密封成型
  21287. - 自然养护
  21288. 功能属性类:
  21289. - 地下潮湿环境中耐受性良好
  21290. - 抑制固废中重金属离子浸出
  21291. - 煤矿采空区充填治理
  21292. 性能指标类:
  21293. - 膏体质量好
  21294. - 避免膏体的溶蚀以保证强度
  21295. 材料类:
  21296. - CO-2气
  21297. - 水
  21298. - 水泥
  21299. - 煤矸石
  21300. - 碱性工业固废
  21301. - 碳酸化煤矸石基膏体
  21302. - 胶凝分散剂
  21303. - 膨胀防火沙
  21304. - 辅助胶凝材料
  21305. 特殊构造类:
  21306. - 碳酸化煤矸石基膏体
  21307. - 摘要: 本发明公开一种汽车零件多种料厚共模的模面设计方法,所述方法具体包括如下步骤:S1、在冲压成形仿真软件A中形成原始料厚T-0零件的模面数据及料线数据,模面数据包括3D拉延筋形状参数;S2、将原始料厚T-0零件的模面数据及料线数据导入冲压成形仿真软件B,对形成的模型进行网格划分;S3、更改料厚为T-n,基于料厚T-0及料厚T-n的成形结果在冲压成形仿真软件A调整3D拉延筋形状参数,直至料厚T-0及料厚T-n的成形结果满足零件要求。在同步工程设计阶段考虑了料厚的变化对拉延筋阻力的影响,可以准确预测汽车薄板零件多种料厚共模的冲压成形缺陷,为汽车薄板零件选材、模面设计提供理论指导,缩短开发周期,降低零件生产成本。
  21308. 结果:
  21309. 制造工艺类:
  21310. - 冲压成形
  21311. - 同步工程设计
  21312. - 模面设计
  21313. 功能属性类:
  21314. - 冲压成形缺陷
  21315. - 成形结果
  21316. - 拉延筋阻力
  21317. 性能指标类:
  21318. - 开发周期
  21319. - 零件生产成本
  21320. 技术参数类:
  21321. - 原始料厚T-0
  21322. - 料厚T-n
  21323. - 料线数据
  21324. - 模面数据
  21325. 技术特征类:
  21326. - 冲压成形仿真软件A
  21327. - 冲压成形仿真软件B
  21328. - 网格划分
  21329. 结构部件类:
  21330. - 3D拉延筋
  21331. - 汽车零件
  21332. - 摘要: 本发明公开了一种减小螺杆转子啮合间隙的方法。转子包括相互啮合的阳转子和阴转子,各转子的端部均设有轴颈,所述轴颈用于与安装在设备壳体上的轴瓦滑动配合。该方法包括以下步骤:步骤1、设定两组轴瓦之间的中心距为A;步骤2、按转子啮合时转子轴颈相对于所对应的轴瓦进行移动的幅度计算变化量△A;步骤3、以A+△A作为转子中心距来设计、制造阴阳转子;步骤4、以中心距为A安装轴瓦,再将阴阳转子安装到壳体上,使转子的轴颈与所对应的轴瓦滑动配合。本发明既保留了滑动轴承承载能力强、尺寸小、成本低、寿命长的优点,也解决了间隙所导致的效率低下的问题。
  21333. 结果:
  21334. 功能属性类:
  21335. - 寿命长
  21336. - 尺寸小
  21337. - 成本低
  21338. 性能指标类:
  21339. - 承载能力
  21340. - 效率
  21341. 技术参数类:
  21342. - 中心距
  21343. - 变化量△A
  21344. 技术特征类:
  21345. - 啮合间隙
  21346. - 滑动配合
  21347. 结构部件类:
  21348. - 设备壳体
  21349. - 轴瓦
  21350. - 轴颈
  21351. - 阳转子
  21352. - 阴转子
  21353. - 摘要: 本发明提供了一种多领域联合仿真系统,包括若干个局域网和数据传输模块,所述局域网连接数据传输模块;其中,所述局域网包括数据库以及仿真子系统,所述仿真子系统用于进行仿真计算,所述数据库用于存储所述局域网内仿真过程中的所有仿真数据以及从其他局域网传输的仿真数据;所述数据传输模块用于实现不同局域网的仿真数据的交互;所述仿真数据包括边界条件、预设参数以及仿真计算结果。本发明通过数据库进行仿真软件数据交互,支持多用户终端同时访问和读写。本发明通过外网链接与内网端口映射,实现不同网络间的数据交互,加快仿真进度。本发明通过外网链接与内网端口映射以及通过数据库实现数据互通,实现多领域学科协同仿真。
  21354. 结果:
  21355. 功能属性类:
  21356. - 仿真计算
  21357. - 多用户终端同时访问和读写
  21358. - 数据交互
  21359. 技术参数类:
  21360. - 仿真计算结果
  21361. - 边界条件
  21362. - 预设参数
  21363. 技术特征类:
  21364. - 内网端口映射
  21365. - 外网链接
  21366. - 多领域学科协同仿真
  21367. - 多领域联合仿真系统
  21368. 结构部件类:
  21369. - 仿真子系统
  21370. - 局域网
  21371. - 数据传输模块
  21372. - 数据库
  21373. - 摘要: 本申请公开了一种交通信号的仿真方法、装置、设备及介质,方法,包括:获取待仿真的目标时间以及待仿真的目标流量子区;获取在目标时间与目标流量子区关联的至少一个待仿真路口,并获取每个待仿真路口在目标流量子区的目标子区时间和信号控制配时策略;针对每个待仿真路口,基于目标时间和信号控制配时策略确定目标时间对应的周期落脚点,并基于周期落脚点确定目标时间对应的目标相位和剩余时间;按照每个目标时间对应的目标相位和剩余时间,对待仿真路口进行仿真控制,能够在仿真时对处于相同子区时段的多个交通路口按照各自配置的信号控制配时策略进行仿真,提高仿真可靠性,为信号控制配时策略提供更可靠的仿真数据。
  21374. 结果:
  21375. 专利法律实体类: []
  21376. 制造工艺类: []
  21377. 功能属性类:
  21378. - 仿真可靠性
  21379. 性能指标类: []
  21380. 技术参数类:
  21381. - 剩余时间
  21382. - 目标子区时间
  21383. - 目标时间
  21384. - 目标流量子区
  21385. 技术特征类:
  21386. - 仿真控制
  21387. - 信号控制配时策略
  21388. - 周期落脚点
  21389. - 目标相位
  21390. 材料类: []
  21391. 特殊构造类:
  21392. - 待仿真路口
  21393. 结构部件类: []
  21394. 规范标准类: []
  21395. - 摘要: 本申请提供了一种复杂电磁环境的雷达探测能力仿真方法及装置,涉及雷达探测技术领域,具体为:对预设高度层的平面进行网格化,获取多个网格点;将雷达能够探测到的所有网格点作为目标;基于地空传播损耗模型计算目标回波功率;计算所有干扰雷达的邻频干扰功率的总和,作为总干扰功率;将目标回波功率减去雷达接收机噪声和总干扰功率,得到所述目标的雷达信干噪比;若所述目标的雷达信干噪比大于雷达接收灵敏度,则确定雷达在干扰环境下能够探测到所述目标;对预设高度层的所有目标的雷达信干噪比进行绘制,得到预设高度层的雷达威力覆盖图。本申请在雷达探测中考虑了无意干扰即其它雷达的干扰影响,提高了复杂电磁环境的雷达探测能力仿真的真实性。
  21396. 结果:
  21397. 专利法律实体类: []
  21398. 制造工艺类: []
  21399. 功能属性类:
  21400. - 复杂电磁环境
  21401. - 雷达探测
  21402. 性能指标类:
  21403. - 雷达接收灵敏度
  21404. 技术参数类:
  21405. - 总干扰功率
  21406. - 目标回波功率
  21407. - 邻频干扰功率
  21408. - 雷达信干噪比
  21409. - 雷达接收灵敏度
  21410. 技术特征类:
  21411. - 地空传播损耗模型
  21412. - 雷达威力覆盖图
  21413. - 雷达探测能力仿真方法
  21414. 材料类: []
  21415. 特殊构造类:
  21416. - 网格点
  21417. - 预设高度层
  21418. 结构部件类: []
  21419. 规范标准类: []
  21420. - 摘要: 本发明涉及一种适用于钢结构建筑的跨层预制飘窗,属于建筑构件技术领域,它包括两个上下间隔设置的预制构件,所述预制构件包括竖直延伸的第一预制板、分别从第一预制板的顶端、底端水平向室外一侧延伸的第二预制板、第三预制板,上层所述预制构件内的第三预制板与下层预制构件内的第二预制板之间形成飘窗空间,所述第一预制板上远离第二预制板的侧面形成有朝向室内一侧延伸的凸起部,所述凸起部的底端具有第一预埋件,所述第一预埋件具有第一连接部和第二连接部。本发明使得预制构件大部分的竖向载荷能够通过凸起部直接加载在钢梁上,从而能够大大减小第一预埋件受到的竖向剪切力,提高第一预埋件的使用寿命。
  21421. 结果:
  21422. 功能属性类:
  21423. - 使用寿命
  21424. 技术特征类:
  21425. - 竖向剪切力
  21426. - 竖向载荷
  21427. 材料类:
  21428. - 钢结构
  21429. 结构部件类:
  21430. - 凸起部
  21431. - 第一连接部
  21432. - 第一预制板
  21433. - 第一预埋件
  21434. - 第三预制板
  21435. - 第二连接部
  21436. - 第二预制板
  21437. - 钢梁
  21438. - 预制构件
  21439. - 飘窗空间
  21440. - 摘要: 本发明提供了一种提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算方法,包括:构建纯氧化镁固体表面模型及复合材料表面模型;进行密度泛函理论计算,确定稳定点界面结构;构建固体水分子吸附/分解构型;构建复合材料水分子吸附/分解构型,并进行分别弛豫,计算吸附能和分解吸附能;计算得出吸附与裂解过程中的电荷布局、电荷转移、平面平均电位和反应势能曲线,并计算得出动力学可行性;确定反应路径和反应活化能垒。本发明成功构建氧化镁纳米结构表面的水分子裂解结构,通过量子化学计算软件模拟,确定提高氧化镁纳米结构表面水分解性能的计算反应路径和反应活化能垒,并可以发现所构建模型对于水分子具有良好的吸附裂解能力。
  21441. 结果:
  21442. 专利法律实体类: []
  21443. 制造工艺类:
  21444. - 弛豫
  21445. - 构建模型
  21446. 功能属性类:
  21447. - 吸附裂解能力
  21448. 性能指标类: []
  21449. 技术参数类:
  21450. - 分解吸附能
  21451. - 动力学可行性
  21452. - 反应势能曲线
  21453. - 反应活化能垒
  21454. - 反应路径
  21455. - 吸附能
  21456. - 密度泛函理论
  21457. - 平面平均电位
  21458. - 电荷布局
  21459. - 电荷转移
  21460. 技术特征类:
  21461. - 水分子裂解结构
  21462. - 水分解性能
  21463. - 纳米结构表面
  21464. - 量子化学计算软件
  21465. 材料类:
  21466. - 复合材料
  21467. - 氧化镁
  21468. - 水分子
  21469. 特殊构造类:
  21470. - 固体水分子吸附/分解构型
  21471. - 复合材料水分子吸附/分解构型
  21472. - 复合材料表面模型
  21473. - 纯氧化镁固体表面模型
  21474. 结构部件类: []
  21475. 规范标准类: []
  21476. - 摘要: 本发明提出一种虚拟载荷在汽车摆臂耐久试验中的应用方法、系统、电子设备和存储介质。方法包括:首先进行试验场道路载荷谱采集试验,获取摆臂球头处的实时道路载荷结果,其次建立整车动力学模型,根据耐久程序中所规定的试验道路工况,获取车辆前悬摆臂样件球头位置的虚拟载荷,最后将摆臂球头位置的虚拟仿真载荷与实车试验采集载荷进行损伤关联计算,对比不同道路工况下车辆纵向、横向以及横向纵向损伤值之和,并进行关联度分析,通过调整虚拟载荷的增强系数,从而达到虚拟载荷与试验载荷的最优匹配。该方法用于开发前期利用虚拟载荷有效预测摆臂零部件耐久性能问题,有利于指导车辆结构布置,并依据悬架力学传递路径优化设计摆臂零部件结构。
  21477. 结果:
  21478. 功能属性类:
  21479. - 优化设计
  21480. - 预测
  21481. 性能指标类:
  21482. - 耐久性能
  21483. 技术参数类:
  21484. - 增强系数
  21485. - 损伤值
  21486. - 虚拟载荷
  21487. - 试验载荷
  21488. 技术特征类:
  21489. - 力学传递路径
  21490. - 整车动力学模型
  21491. - 耐久试验
  21492. - 试验道路工况
  21493. 结构部件类:
  21494. - 悬架
  21495. - 摆臂
  21496. - 球头
  21497. - 车辆前悬摆臂样件
  21498. - 摘要: 本发明涉及一种基于金属软管的数据库的构建方法,包括,步骤S1,建模单元根据存储单元存储的金属软管数据构建金属软管模型;步骤S2,一次判断单元根据获取的相似度对录入待录入金属软管数据进行一次判定;步骤S3,二次判断单元对所述待录入金属软管数据的可靠性进行判断,根据关联数据对录入待录入金属软管数据进行二次判定,调节单元根据金属软管模型的全面性判定待录入金属软管数据的录入;步骤S4,存储单元将待录入金属软管数据进行存储并进行分类,所述建模单元获取的各类金属软管数量,当获取的数量大于预设数量时,建模单元新增金属软管模型子模块,以使金属软管的数据库数据的准确性和全面性符合预设标准。
  21499. 结果:
  21500. 功能属性类:
  21501. - 全面性
  21502. - 准确性
  21503. - 可靠性
  21504. 技术参数类:
  21505. - 相似度
  21506. - 预设数量
  21507. - 预设标准
  21508. 技术特征类:
  21509. - 一次判断单元
  21510. - 二次判断单元
  21511. - 存储单元
  21512. - 建模单元
  21513. - 调节单元
  21514. - 金属软管模型
  21515. - 金属软管模型子模块
  21516. 结构部件类:
  21517. - 金属软管
  21518. - 摘要: 本发明涉及房屋建筑技术领域,具体是涉及一种房屋建筑集成组装墙体,包括侧板和连接机构;第一连接组件设置在侧板长度方向的两端侧壁上;夹取组件沿侧板的厚度方向设置在侧板长度方向上一端的一侧,夹取组件处于闭合状态时之间存有第一螺纹槽;两个固定组件分别设置在夹取组件的两端,固定组件与第一连接组件卡接配合;第一导向杆沿侧板的高度方向设置在固定组件上;丝杆沿侧板的长度方向设置在第一螺纹槽内;推板固定设置在丝杆的一端;第一测距组件设置在丝杆的一侧;位置补偿组件设置在夹取组件的一侧。本申请通过设置位置补偿机构和连接机构,实现了在保证施工效率的同时,还能保证施工时墙体长度方向的精度的技术要求。
  21519. 结果:
  21520. 功能属性类:
  21521. - 墙体长度方向的精度
  21522. - 施工效率
  21523. 技术特征类:
  21524. - 卡接配合
  21525. - 第一螺纹槽
  21526. 结构部件类:
  21527. - 丝杆
  21528. - 位置补偿组件
  21529. - 侧板
  21530. - 固定组件
  21531. - 夹取组件
  21532. - 推板
  21533. - 第一导向杆
  21534. - 第一测距组件
  21535. - 第一连接组件
  21536. - 连接机构
  21537. - 摘要: 本发明公开了一种功耗评估方法、装置、设备、介质及产品。该方法包括:获取待评估处理器对应的目标工艺库文件和所述待评估处理器对应的目标电路文件;根据所述目标工艺库文件和所述目标电路文件确定目标电路的目标时序关键路径、电容翻转率、目标电路的总电容以及所述目标工艺库文件对应的工作电压;根据所述目标时序关键路径、预设电压值、预设温度值、电容翻转率、目标电路的总电容以及所述目标工艺库文件对应的工作电压确定所述预设电压值和预设温度值对应的待评估处理器的功耗值,通过本发明的技术方案,能够提升功耗评估精度。
  21538. 结果:
  21539. 功能属性类:
  21540. - 待评估处理器
  21541. - 目标工艺库文件
  21542. - 目标电路文件
  21543. 技术参数类:
  21544. - 功耗值
  21545. - 工作电压
  21546. - 电容翻转率
  21547. - 目标时序关键路径
  21548. - 目标电路的总电容
  21549. - 预设温度值
  21550. - 预设电压值
  21551. 技术特征类:
  21552. - 产品
  21553. - 介质
  21554. - 功耗评估方法
  21555. - 装置
  21556. - 设备
  21557. - 摘要: 本发明公开了一种适用于气体机的活塞设计方法,包括以下步骤:基于直口活塞确定爆震发生极限对应的压缩比边界;基于压缩比边界和预设挤流面积确定燃烧持续期最短的目标压缩余隙;基于压缩比边界和目标压缩余隙确定目标挤流面积;基于目标压缩余隙和目标挤流面积确定燃烧持续期最短的目标燃烧室线型。本发明在设计活塞的压缩比时考虑了爆震,降低了气体机的爆震发生率。在设计时能够适当增大压缩余隙,克服压缩余隙过小而引起的淬熄现象,还有利于缩短燃烧持续期。同时,本发明还在固定压缩余隙和挤流面积后通过调整不同的燃烧室线型,将缸内涡流、滚流和挤流的强度进行合理优化匹配,得到适合快速燃烧的燃烧室线型,有利于提高气体机的热效率。
  21558. 结果:
  21559. 功能属性类:
  21560. - 快速燃烧
  21561. 性能指标类:
  21562. - 热效率
  21563. 技术参数类:
  21564. - 压缩余隙
  21565. - 压缩比边界
  21566. - 挤流面积
  21567. - 燃烧持续期
  21568. - 目标压缩余隙
  21569. - 目标挤流面积
  21570. 技术特征类:
  21571. - 挤流
  21572. - 淬熄现象
  21573. - 滚流
  21574. - 爆震发生极限
  21575. - 缸内涡流
  21576. 结构部件类:
  21577. - 活塞
  21578. - 燃烧室线型
  21579. - 直口活塞
  21580. - 摘要: 本发明涉及一种排气系统仿真分析方法和存储介质,排气系统仿真分析方法包括以下步骤:建立整车几何模型和冷却系统几何模型,并对整车几何模型和冷却系统几何模型进行网格化处理,所述整车几何模型包含排气系统几何模型;基于所述整车几何模型建立整车物理模型,基于所述冷却系统几何模型建立冷却系统物理模型,所述整车物理模型包含排气系统物理模型;获取整车的工况参数,将工况参数输入整车物理模型和冷却系统物理模型中进行仿真计算,输出仿真计算结果;比较所述仿真计算结果和零部件的设计目标,判断零部件的表面温度及表面速度是否满足要求。本发明能够更高效和更精准的预测排气系统引起的热害问题。
  21581. 结果:
  21582. 功能属性类:
  21583. - 预测
  21584. 技术参数类:
  21585. - 工况参数
  21586. - 表面温度
  21587. - 表面速度
  21588. 技术特征类:
  21589. - 仿真分析
  21590. - 仿真计算
  21591. - 热害问题
  21592. - 网格化处理
  21593. 结构部件类:
  21594. - 冷却系统几何模型
  21595. - 冷却系统物理模型
  21596. - 排气系统几何模型
  21597. - 排气系统物理模型
  21598. - 整车几何模型
  21599. - 整车物理模型
  21600. - 零部件
  21601. - 摘要: 本发明属于铸造技术领域,具体涉及一种铸造原材料计算方法。所述铸造原材料计算方法包括如下步骤:根据铸件构建铸造所述铸件所需的铸造过程件;获取铸造过程件的总重量;根据铸造过程件的总重量计算铸造所需铸造原材料的重量。根据本发明的铸造原材料计算方法,首先根据需要铸造的铸件构建铸造该铸件所必须的浇注液、铸型等铸造过程件,根据每一个铸造过程件的重量,计算得到该铸造过程件所需要的原材料的重量,最后得到铸造本发明的铸件所需要的每一类型的原材料的重量。本发明的铸造原材料计算方法,可以精确计算形成铸件所需要的每一种原材料的重量,在铸造过程中可以避免原材料的浪费,同时提高铸件的生产效率。
  21602. 结果:
  21603. 制造工艺类:
  21604. - 铸造过程
  21605. 功能属性类:
  21606. - 生产效率
  21607. 性能指标类:
  21608. - 重量
  21609. 技术参数类:
  21610. - 总重量
  21611. 技术特征类:
  21612. - 铸造原材料计算方法
  21613. 材料类:
  21614. - 铸造原材料
  21615. 结构部件类:
  21616. - 浇注液
  21617. - 铸件
  21618. - 铸型
  21619. - 摘要: 本发明涉及一种气膜等效仿真方法。该方法包括:在工作台模型朝向气膜一侧的空间中选取第一支撑点,将工作台模型网格化为工作台仿真模型,并在工作台仿真模型的与气膜相对应的区域中创建第二支撑点;对工作台仿真模型施加预设约束并施加预设驱动,并获得第二支撑点的运动曲线;将第二支撑点运动曲线作为第一支撑点驱动曲线;在第一支撑点和第二支撑点之间创建弹簧单元。在第一支撑点和第二支撑点之间创建弹簧单元,并将获得第二支撑点的运动曲线作为第一支撑点的驱动曲线,使得弹簧单元的两端点同步运动,从而模拟出气脚支撑结构完全跟随工作台运动的状态,进而通过弹簧单元准确模拟气脚支撑结构,简化了建模难度,提高了分析的效率和准确性。
  21620. 结果:
  21621. 功能属性类:
  21622. - 分析
  21623. - 建模
  21624. - 等效仿真
  21625. 技术参数类:
  21626. - 运动曲线
  21627. - 预设约束
  21628. - 预设驱动
  21629. - 驱动曲线
  21630. 技术特征类:
  21631. - 同步运动
  21632. - 网格化
  21633. 结构部件类:
  21634. - 工作台仿真模型
  21635. - 工作台模型
  21636. - 弹簧单元
  21637. - 气脚支撑结构
  21638. - 气膜
  21639. - 第一支撑点
  21640. - 第二支撑点
  21641. - 摘要: 本发明公开了一种装饰模块墙体结构及其装配方法。本发明提供的装饰模块墙体结构包括单向卡件,单向卡件一端固定在已建墙体上,单向卡件一端与装配式墙体插接;装配式墙体包括墙体单元和双向卡件,墙体单元设有多个且沿所述第一方向依次布置;双向卡件与两侧的墙体单元插接。该装饰模块墙体结构结构简单、避免打钉操作、易于拆除、简化施工工序和提高了施工效率。
  21642. 结果:
  21643. 专利法律实体类:
  21644. - 本发明
  21645. 制造工艺类:
  21646. - 装配方法
  21647. 功能属性类:
  21648. - 装饰模块墙体结构
  21649. 性能指标类: []
  21650. 技术参数类:
  21651. - 第一方向
  21652. 技术特征类:
  21653. - 提高施工效率
  21654. - 易于拆除
  21655. - 简化施工工序
  21656. - 避免打钉操作
  21657. 特殊构造类: []
  21658. 结构部件类:
  21659. - 单向卡件
  21660. - 双向卡件
  21661. - 墙体单元
  21662. - 已建墙体
  21663. - 装配式墙体
  21664. 规范标准类: []
  21665. - 摘要: 本发明公开了一种两段式墙体结构,设置在上、下楼板之间,所述两段式墙体结构包括沿长度方向依次布置的至少两个单元墙体,任一单元墙体包括上模块、下模块和Z型龙骨,上模块和下模块上下设置,上模块面向下模块的端面设有阶梯状的第一端面,下模块面向上模块的端面设有阶梯状的第二端面,第一端面和第二端面相匹配,Z型龙骨夹在第一端面和第二端面之间。该两段式墙体结构可以提高现有技术的墙体的隔声性能、刚性和耐火性能。
  21666. 结果:
  21667. 性能指标类:
  21668. - 刚性
  21669. - 耐火性能
  21670. - 隔声性能
  21671. 技术特征类:
  21672. - 相匹配
  21673. - 阶梯状
  21674. 结构部件类:
  21675. - Z型龙骨
  21676. - 上模块
  21677. - 下模块
  21678. - 两段式墙体结构
  21679. - 单元墙体
  21680. - 第一端面
  21681. - 第二端面
  21682. - 摘要: 本申请是关于一种建筑模型的检查方法、装置、设备及存储介质,具体涉及计算机辅助设计领域。所述方法包括:响应于对所述建筑模型的检查目的的设置操作,获取所述建筑模型的检查目的;确定与所述检查目的对应的检查项;获取所述检查项对应的报错规则,在所述建筑模型中的目标构件满足所述报错规则的情况下,对所述目标构件进行报错处理,得到所述目标构件的错误描述;显示所述建筑模型的检查结果,所述检查结果中包括所述目标构件的错误描述。上述方案中,通过基于检查目的针对性地设置检查项,能够避免模型检查过程中的检查项设置不合理的问题,有利于适配用户的检查需求。
  21683. 结果:
  21684. 功能属性类:
  21685. - 模型检查
  21686. - 计算机辅助设计
  21687. 技术特征类:
  21688. - 报错规则
  21689. - 检查方法
  21690. - 检查目的
  21691. - 检查结果
  21692. - 检查项
  21693. - 错误描述
  21694. 结构部件类:
  21695. - 目标构件
  21696. - 摘要: 本发明公开了一种公路称重车道冗余建设方法,包括如下步骤:S1、构建称重车道通行能力进行模型,计算单车道通行能力;S2、根据实际交通量,结合单车道通行能力,计算冗余车道数量;本发明提出一种称重车道的通行能力计算模型,通过模型分析出车道的冗余数量,从而进一步提高称重车道通行能力。
  21697. 结果:
  21698. 功能属性类:
  21699. - 通行能力
  21700. 技术参数类:
  21701. - 冗余车道数量
  21702. - 单车道通行能力
  21703. - 实际交通量
  21704. 技术特征类:
  21705. - 公路称重车道冗余建设方法
  21706. - 称重车道的通行能力计算模型
  21707. 结构部件类:
  21708. - 冗余车道
  21709. - 称重车道
  21710. - 摘要: 本发明公开了一种风机多源模型耦合协同仿真方法、平台、介质及设备,该方法首先通过在SolidWorks软件中建立风机的三维实体模型、在MATLAB软件中建立用于解析风能的转换过程的风机数学模型、在Bladed软件中建立风机运行参数模型以及在Simulink软件中搭建风机控制器模型后,再通过多源模型资源接口方法对三维实体模型、风机数学模型、风机运行参数模型和风机控制器模型进行封装,设计通用模型资源实体组件及组件描述文件,从而建立数据共享机制,最终进行各模型的耦合仿真并将结果体现在风机的各部件实体上;本发明可实时呈现风机各部件的真实运动状态,大幅度降低计算资源,节约时间成本,快速分析风机载荷变化情况与外部激励的关系,为风机控制器的调试提供技术支持。
  21711. 结果:
  21712. 功能属性类:
  21713. - 三维实体模型
  21714. - 风机控制器模型
  21715. - 风机数学模型
  21716. 性能指标类:
  21717. - 时间成本
  21718. - 计算资源
  21719. 技术参数类:
  21720. - 外部激励
  21721. - 风机载荷变化情况
  21722. - 风机运行参数模型
  21723. 技术特征类:
  21724. - 多源模型耦合协同仿真方法
  21725. - 多源模型资源接口方法
  21726. - 数据共享机制
  21727. - 组件描述文件
  21728. - 通用模型资源实体组件
  21729. 特殊构造类:
  21730. - 风机多源模型耦合协同仿真平台
  21731. 结构部件类:
  21732. - 风机各部件
  21733. - 摘要: 本发明公开了一种开槽砂轮廓形设计方法、装置及计算机可读存储介质,其中,开槽砂轮廓形设计方法根据开槽砂轮和钻针排屑槽之间的啮合关系,开槽砂轮的截面所在的平面与排屑槽具有交线,在钻针上建立多个坐标系对离散点进行坐标转换,根据离散点和交线上的点的映射关系求解出交线上的映射点在开槽砂轮截面所在的第一平面上的第三坐标系下的坐标值,仅需根据主切削刃和后刃的离散点和几何参数进行坐标转换以及开槽砂轮和排屑槽的啮合关系就能快速、准确地求解出开槽砂轮的截面所在的平面与排屑槽的交线上的点的坐标值,根据开槽砂轮的截面所在的平面与排屑槽的交线上的点的坐标值有利于对开槽砂轮的修整进行指导,减少开槽砂轮的修磨时间和损耗。
  21734. 结果:
  21735. 制造工艺类:
  21736. - 修整
  21737. - 修磨
  21738. 功能属性类:
  21739. - 排屑
  21740. 技术参数类:
  21741. - 几何参数
  21742. - 坐标值
  21743. - 离散点
  21744. 技术特征类:
  21745. - 交线
  21746. - 啮合关系
  21747. - 坐标转换
  21748. - 映射关系
  21749. 结构部件类:
  21750. - 主切削刃
  21751. - 后刃
  21752. - 开槽砂轮
  21753. - 排屑槽
  21754. - 钻针
  21755. - 摘要: 本发明属于白酒酿造技术领域,具体涉及一种白酒发酵产量的预测方法,包括预测模型的构建以及利用该模型预测白酒发酵产量,包括如下步骤:S1获取指标:对生产窖池不同深度、窖池同一深度不同发酵时间对应的酒醅发酵温度、晾堂内酒醅的堆积时长以及对应的白酒发酵产量进行检测和记录,得到所述指标的数据信息;S2筛选建模特征:从S1获取到的指标中筛选建模特征;S3构建预测模型:将步骤S2筛选得到的建模特征作为GBR回归模型的特征建立预测模型。所述预测方法,一方面克服了通过现有方法对白酒发酵产量进行预测所存在的难题;另一方面,在减轻了白酒发酵产量预测方法中指标检测的劳动强度的同时,也能够实现对白酒发酵产量较好、较准确的预测。
  21756. 结果:
  21757. 制造工艺类:
  21758. - 发酵
  21759. - 白酒酿造
  21760. 功能属性类:
  21761. - 预测方法
  21762. 性能指标类:
  21763. - 发酵产量
  21764. 技术参数类:
  21765. - 发酵温度
  21766. - 堆积时长
  21767. - 白酒发酵产量
  21768. 技术特征类:
  21769. - GBR回归模型
  21770. - 预测模型
  21771. 材料类:
  21772. - 酒醅
  21773. 结构部件类:
  21774. - 晾堂
  21775. - 窖池
  21776. - 摘要: 一种自动化集装箱码头全域集成网络调度方法,根据自动化集装箱码头全域集成调度免死锁约束,建立自动化集装箱码头全域集成调度网络模型,将自动化集装箱码头全域集成调度问题映射为调度网络;然后计算调度网络中节点重要度,将其作为调度依据,指导自动化集装箱码头在多任务可加工时找出重要度大的任务以及多设备可用时选出重要度大的设备,实现全域集成调度。
  21777. 结果:
  21778. 功能属性类:
  21779. - 多任务可加工
  21780. - 多设备可用
  21781. 技术参数类:
  21782. - 节点重要度
  21783. 技术特征类:
  21784. - 免死锁约束
  21785. - 全域集成调度
  21786. 特殊构造类:
  21787. - 调度网络模型
  21788. 结构部件类:
  21789. - 自动化集装箱码头
  21790. - 节点
  21791. - 调度网络
  21792. - 摘要: 本发明公开了一种光伏阵列阴影的确定方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:根据光伏阵列的预设范围的遮挡物和所述遮挡物的位置,确定所述遮挡物的三维立体模型和场景排布信息;根据所述遮挡物的三维立体模型和所述场景排布信息,确定所述遮挡物的法向量;根据所述遮挡物的法向量和当前太阳天顶角,确定所述遮挡物的阴影面积,其中,所述阴影面积为因遮挡物而造成的所述光伏阵列的光伏板上的阴影的面积。本发明实施例的技术方案,解决了对光伏板上的阴影面积计算不准确的问题,适配于光伏电站的各种复杂场景。
  21793. 结果:
  21794. 功能属性类:
  21795. - 遮挡物
  21796. 技术参数类:
  21797. - 太阳天顶角
  21798. - 法向量
  21799. - 阴影面积
  21800. 技术特征类:
  21801. - 三维立体模型
  21802. - 场景排布信息
  21803. 结构部件类:
  21804. - 光伏板
  21805. - 光伏阵列
  21806. - 摘要: 本发明公开一种快速评估风力发电机组发电性能的方法,包括:获取风力发电机组载荷仿真得到的静态功率以及所对应的风速作为输入数据,输出量包括:风速所对应的动态功率、风能输入功率、风能输入发电量、静态发电量、动态发电量、静态风能利用系数和动态风能利用系数;使用Bladed仿真软件,进行建模并运行计算静态功率曲线;数据处理后,将风速及静态功率填入Excel工具指定位置;根据需求,设置入流角、偏航误差、湍流强度、风概率分布;根据定义和概念,以风速上下5倍风速标准差范围内的静态功率和正态分布概率,计算得出对应风速的动态功率;根据输入信息,即可推出风能、发电量、风能利用系数。
  21807. 结果:
  21808. 专利法律实体类: []
  21809. 制造工艺类: []
  21810. 功能属性类:
  21811. - 发电性能
  21812. - 建模
  21813. - 快速评估
  21814. - 数据处理
  21815. - 计算
  21816. - 运行计算
  21817. 性能指标类:
  21818. - 正态分布概率
  21819. - 静态功率曲线
  21820. 技术参数类:
  21821. - 偏航误差
  21822. - 入流角
  21823. - 动态功率
  21824. - 动态发电量
  21825. - 动态风能利用系数
  21826. - 湍流强度
  21827. - 静态功率
  21828. - 静态发电量
  21829. - 静态风能利用系数
  21830. - 风概率分布
  21831. - 风能输入功率
  21832. - 风能输入发电量
  21833. - 风速
  21834. - 风速标准差
  21835. 技术特征类:
  21836. - Bladed仿真软件
  21837. - Excel工具
  21838. 特殊构造类: []
  21839. 结构部件类:
  21840. - 风力发电机组
  21841. 规范标准类: []
  21842. - 摘要: 本发明属于建筑施工技术领域,具体公开了一种隔热型装配式集成钢结构建筑,包括:钢结构梁;组装机构,所述组装机构包括安装柱、限位块和连杆,防护机构,所述防护机构包括安装墙板、防护柱和定位柱,安装机构,所述安装机构包括安装螺栓、安装块和移动条,本发明通过设置的榫卯式组装结构可以对钢结构梁之间进行拼接组装,降低螺栓的使用,避免螺栓锈蚀卡死的可能性,通过设置的安装机构可以提升对安装墙板的固定,避免安装墙板在使用过程中发生松动,通过设置的隔热机构可以对外界热量进行有效隔绝,提升使用者的使用体验。
  21843. 结果:
  21844. 专利法律实体类: []
  21845. 制造工艺类:
  21846. - 装配式
  21847. 功能属性类:
  21848. - 隔热
  21849. 性能指标类: []
  21850. 技术参数类: []
  21851. 技术特征类:
  21852. - 榫卯式组装结构
  21853. 特殊构造类: []
  21854. 结构部件类:
  21855. - 安装块
  21856. - 安装墙板
  21857. - 安装柱
  21858. - 定位柱
  21859. - 移动条
  21860. - 连杆
  21861. - 钢结构梁
  21862. - 防护柱
  21863. - 限位块
  21864. 规范标准类: []
  21865. - 摘要: 本发明涉及一种核电厂复杂设备可靠性模型构建方法和系统,包括步骤:确定复杂设备的分析范围和分析边界;根据所确定的分析范围和分析边界,对复杂设备的功能及结构进行分析,获得复杂设备的功能结构层次;确定复杂设备的可靠性模型的顶事件;基于顶事件确定复杂设备的部件故障模式及原因;根据复杂设备的功能结构层次、复杂设备的部件故障模式及原因,并基于顶事件构造复杂设备的可靠性模型。本发明通过该可靠性模型可以识别影响核电厂复杂设备功能的关键部件和故障模式及其产生机理,实现有针对性的、高效的设备预测预防管理,提升设备可靠性水平,保障核电厂安全、稳定、可靠运行。
  21866. 结果:
  21867. 功能属性类:
  21868. - 设备可靠性水平
  21869. - 设备预测预防管理
  21870. 性能指标类:
  21871. - 可靠运行
  21872. - 核电厂安全
  21873. - 稳定
  21874. 技术特征类:
  21875. - 功能结构层次
  21876. - 可靠性模型
  21877. - 部件故障模式
  21878. 结构部件类:
  21879. - 关键部件
  21880. - 复杂设备
  21881. - 摘要: 本申请实施例提供一种轨道交通全寿命周期费用统计方法、系统、设备及介质,所述方法包括:获取实际发生费用,根据实际发生费用中研发类费用和实施类费用对应获得产品研发费用和工程实施费用;获取设备信息和工时信息,根据设备故障率和设备质保期时间获得随时间变化的质保期内设备故障率函数;根据工时信息统计设备在发生故障时现场更换工时和返厂维修工时;根据设备故障信息、设备故障率函数、现场更换工时、返厂维修工时和实际发生费用中故障类费用获得质保期费用;根据产品研发费用、工程实施费用和质保期费用获得轨道交通全寿命周期费用。本申请提高了轨道交通全寿命周期费用统计的准确度,为轨道交通的运营管理提供有效的费用数据支撑。
  21882. 结果:
  21883. 专利法律实体类:
  21884. - 本申请实施例
  21885. 制造工艺类: []
  21886. 功能属性类:
  21887. - 产品研发费用
  21888. - 工程实施费用
  21889. - 质保期费用
  21890. 性能指标类:
  21891. - 准确度
  21892. 技术参数类:
  21893. - 现场更换工时
  21894. - 设备故障率
  21895. - 设备质保期时间
  21896. - 质保期内设备故障率函数
  21897. - 返厂维修工时
  21898. 技术特征类:
  21899. - 介质
  21900. - 系统
  21901. - 设备
  21902. - 轨道交通全寿命周期费用统计方法
  21903. 特殊构造类: []
  21904. 结构部件类: []
  21905. 规范标准类: []
  21906. - 摘要: 本发明涉及汽车安全试验技术领域,具体涉及一种体现SUV刚度特征的侧面碰撞用蜂窝块及设计方法,方法包括利用国内目前市场在售的的各种SUV车辆对测力墙进行正面碰撞试验,测力墙包括128块小测力块,获取各SUV车辆在测力墙中各小测力块所测到的碰撞力值;根据碰撞力值,计算出各小测力块对应的所有车型平均碰撞力值;根据平均碰撞力值,对测力墙上每一行小测力块以及每一列小测力块所对应的平均碰撞力值求和,生成每一列和每一行对应所有车型平均碰撞力值之和的碰撞力-位移曲线;根据每一行和每一列的碰撞力-位移曲线,确定SUV前端结构所覆盖范围,并对进行同类划分;根据同类划分,形成蜂窝碰撞块的整体尺寸,得到蜂窝碰撞块的尺寸设计方案。
  21907. 结果:
  21908. 功能属性类:
  21909. - 尺寸设计方案
  21910. - 汽车安全试验
  21911. - 设计方法
  21912. 性能指标类:
  21913. - 刚度特征
  21914. 技术参数类:
  21915. - 位移曲线
  21916. - 平均碰撞力值
  21917. - 碰撞力-位移曲线
  21918. - 碰撞力值
  21919. 技术特征类:
  21920. - 侧面碰撞
  21921. - 刚度特征
  21922. - 正面碰撞试验
  21923. 结构部件类:
  21924. - SUV前端结构
  21925. - 小测力块
  21926. - 测力墙
  21927. - 蜂窝碰撞块
  21928. - 摘要: 本发明涉及自动驾驶技术领域,公开了一种基于多层级场景库管控方法、装置及计算机可读储存介质,包括接收用户的操作指令,操作指令包括控制指令和调用指令;执行控制指令,对预先存储的场景库执行与控制指令对应的操作,得到操作后的场景库,其中,场景库中存储有M个静态道路文件和N个交通环境文件,M个静态道路文件中的每个静态道路文件,与N个交通环境文件中的至少一个交通环境文件相关联,用于形成场景文件;执行调用指令,对预先存储于场景库中的场景文件执行与调用指令对应的操作,得到所需的测试场景。本发明用于解决现有技术中静态道路结构重复存储会导致场景文件占用较大的存储空间的问题。
  21929. 结果:
  21930. 专利法律实体类:
  21931. - 计算机可读储存介质
  21932. 制造工艺类: []
  21933. 功能属性类:
  21934. - 控制指令
  21935. - 调用指令
  21936. 性能指标类: []
  21937. 技术参数类:
  21938. - M个静态道路文件
  21939. - N个交通环境文件
  21940. 技术特征类:
  21941. - 交通环境文件
  21942. - 场景库
  21943. - 场景文件
  21944. - 多层级场景库管控方法
  21945. - 测试场景
  21946. - 静态道路文件
  21947. 特殊构造类: []
  21948. 结构部件类: []
  21949. 规范标准类: []
  21950. - 摘要: 本申请提供了一种产线的布置方法、装置以及空调的显示器的检测产线,该产线的布置方法包括:根据产线的作业参数,建立规划模型,其中,作业参数包括第一检测时长、第二检测时长、第一距离、第二距离、预定数量以及产线的传送速度,预定数量为第二检测工位的数量,规划模型的决策变量包括预定数量,规划模型的目标函数为总检测时长最小化,总检测时长为产线连续检测预定数量个目标设备所用的时长总和;获取规划模型对应的约束条件,约束条件包括:第一距离与所有的第二距离的总和小于等于产线的总长度;根据规划模型以及约束条件,确定第二检测工位的最优数量,并至少根据最优数量,布置产线。本申请解决了产线建设成本较高且检测效率较低的问题。
  21951. 结果:
  21952. 功能属性类:
  21953. - 建设成本
  21954. - 检测效率
  21955. 技术参数类:
  21956. - 传送速度
  21957. - 总检测时长
  21958. - 总长度
  21959. - 第一检测时长
  21960. - 第一距离
  21961. - 第二检测时长
  21962. - 第二距离
  21963. - 预定数量
  21964. 技术特征类:
  21965. - 决策变量
  21966. - 目标函数
  21967. - 约束条件
  21968. - 规划模型
  21969. 结构部件类:
  21970. - 产线
  21971. - 显示器
  21972. - 检测工位
  21973. - 目标设备
  21974. - 摘要: 本发明提供了一种城市基础设施群脆弱性分析方法及装置,其中,城市基础设施群脆弱性分析方法包括:获取城市基础设施数据;根据所述城市基础设施数据,将城市内的所有基础设施划分为城市基础设施群;构建关于所述城市基础设施群的设施群级联失效模型;根据所述设施群级联失效模型,分析所述城市基础设施群的脆弱性;根据所述脆弱性,从所述城市基础设施群的所有所述基础设施中发掘脆弱基础设施。本发明基于基础设施之间的关联性构建城市基础设施群,以非孤立性地去分析基础设施的运行状况,以立足于外界扰动发生后基础设施负载分配的实际构建设施群级联失效模型,保证了脆弱性分析与脆弱基础设施发掘的结果更加贴近实际且更加有效。
  21975. 结果:
  21976. 专利法律实体类: []
  21977. 制造工艺类: []
  21978. 功能属性类:
  21979. - 关联性
  21980. - 负载分配
  21981. 性能指标类:
  21982. - 脆弱性
  21983. 技术参数类:
  21984. - 城市基础设施数据
  21985. - 设施群级联失效模型
  21986. 技术特征类:
  21987. - 城市基础设施群
  21988. - 脆弱基础设施发掘
  21989. - 脆弱性分析
  21990. 材料类: []
  21991. 特殊构造类: []
  21992. 结构部件类: []
  21993. 规范标准类: []
  21994. - 摘要: 本发明公开了一种基于多维等效动态载荷理论的走行桥架结构拓扑优化方法,包括:采用动力学分析方法确定待优化机构在实际动态连续工况下的受力情况;获得待优化机构在连续工况下某一段时间载荷位置不发生改变的关键受力段,根据待优化机构特性锚定等效过程分析步的单元时间;以待优化机构关键部件非线性有限元模型的每个单元的相对密度为设计变量,利用变密度法对每个等效工况的有限元分析结果进行拓扑优化;结合系统等效系数Q-i,对待优化机构的连续动态工况进行等效静态转化、再进行结构拓扑优化生成优化结果。该方法得到的最优力学桥架拓扑结构,在满足实际工况的条件下其轻量化程度较高,可广泛应用于指导生产实践活动。
  21995. 结果:
  21996. 性能指标类:
  21997. - 轻量化程度
  21998. 技术参数类:
  21999. - 单元时间
  22000. - 多维等效动态载荷
  22001. - 相对密度
  22002. - 等效过程分析步
  22003. - 系统等效系数Q-i
  22004. 技术特征类:
  22005. - 动力学分析方法
  22006. - 变密度法
  22007. - 拓扑优化方法
  22008. - 等效静态转化
  22009. - 非线性有限元模型
  22010. 结构部件类:
  22011. - 关键部件
  22012. - 走行桥架
  22013. - 摘要: 本申请涉及一种器件的寿命预测方法、装置、计算机设备、存储介质和计算机程序产品。所述方法包括:获取基于目标器件的历史使用数据、以及所述目标器件的同型号器件的历史使用数据的大数据统计,得到的所述目标器件的寿命统计量;其中,设备监测内部器件的使用数据,并向云平台发送所述使用数据;基于所述目标器件的寿命统计量,确定所述目标器件的寿命提醒阈值;将所述目标器件的当前使用数据与所述寿命提醒阈值进行比较,获得比较结果;根据所述比较结果,确定是否输出提示信息,所述提示信息为用于提示更换所述目标器件的信息。采用本方法能够通过准确的预测出目标器件的寿命统计量,从而及时输出提示信息,可以提高设备的可靠性。
  22014. 结果:
  22015. 功能属性类:
  22016. - 可靠性
  22017. 技术参数类:
  22018. - 寿命提醒阈值
  22019. - 寿命统计量
  22020. - 当前使用数据
  22021. 技术特征类:
  22022. - 大数据统计
  22023. - 寿命预测方法
  22024. - 提示信息
  22025. 结构部件类:
  22026. - 云平台
  22027. - 同型号器件
  22028. - 目标器件
  22029. - 设备
  22030. - 摘要: 本发明涉及一种建筑用玻璃材料,还涉及一种建筑用玻璃材料的制造工艺,其特征在于:包括若干颗具有中空内腔的玻璃泡,各所述玻璃泡堆砌在一起形成一非承重建筑构件。本发明优点是:采用具有中空结构的玻璃泡堆砌在一起,并控制玻璃泡的形状与尺寸,使其形成一具有良好隔热、保温、防水特点的非承重建筑构件,一次性满足多项指标,性能优异;且无需对建筑墙体或构件等进行多道表面保温层、防水层、装饰层的处理,造价低,并能采用废旧玻璃或淘汰的本发明中的玻璃构件进行重复利用,更加环保。
  22031. 结果:
  22032. 制造工艺类:
  22033. - 堆砌
  22034. 功能属性类:
  22035. - 保温
  22036. - 装饰层
  22037. - 防水
  22038. - 隔热
  22039. 性能指标类:
  22040. - 性能优异
  22041. - 环保
  22042. - 造价低
  22043. 技术参数类:
  22044. - 尺寸
  22045. - 形状
  22046. 技术特征类:
  22047. - 中空内腔
  22048. - 中空结构
  22049. 材料类:
  22050. - 废旧玻璃
  22051. - 玻璃
  22052. 结构部件类:
  22053. - 建筑墙体
  22054. - 玻璃泡
  22055. - 非承重建筑构件
  22056. - 摘要: 本发明提供一种设备模拟数据生成系统以及设备模拟数据生成方法。设备模拟数据生成系统包括存储装置以及处理器。存储装置存储模拟配置数据以及多个模块。多个模块包括初始数据生成模块、数据计算模块以及数据生成模块。处理器将模拟配置数据输入至初始数据生成模块。初始数据生成模块根据模拟配置数据产生初始数据。数据计算模块对初始数据进行统计计算以产生统计特征数据。基于模拟配置数据中的数据类型,数据生成模块根据模拟配置数据、初始数据以及统计特征数据产生模拟数据。
  22057. 结果:
  22058. 功能属性类:
  22059. - 数据类型
  22060. - 统计计算
  22061. 技术特征类:
  22062. - 初始数据
  22063. - 模拟数据
  22064. - 模拟配置数据
  22065. - 统计特征数据
  22066. - 设备模拟数据生成方法
  22067. - 设备模拟数据生成系统
  22068. 结构部件类:
  22069. - 初始数据生成模块
  22070. - 处理器
  22071. - 存储装置
  22072. - 数据生成模块
  22073. - 数据计算模块
  22074. - 摘要: 本发明提供一种设备孪生数据的模拟系统以及设备孪生数据的模拟方法。设备孪生数据的模拟系统包括存储装置以及处理器。存储装置存储模拟配置数据组以及多个模块。处理器耦接处理器,且用以执行:将模拟配置数据组输入至初始数据生成模块,以获得初始数据组;通过数据计算模块对初始数据组进行统计计算以获得统计特征数据组;通过数据生成模块根据模拟配置数据组、初始数据组以及统计特征数据组获得模拟数据组;通过异常数据侦测模块以根据模拟数据组执行异常数据判断,根据异常数据判断的判断结果输出对应的输出数据组/警示信息。
  22075. 结果:
  22076. 功能属性类:
  22077. - 异常数据判断
  22078. - 警示信息
  22079. 技术参数类:
  22080. - 初始数据组
  22081. - 模拟数据组
  22082. - 模拟配置数据组
  22083. - 统计特征数据组
  22084. - 输出数据组
  22085. 技术特征类:
  22086. - 初始数据生成模块
  22087. - 异常数据侦测模块
  22088. - 数据生成模块
  22089. - 数据计算模块
  22090. - 设备孪生数据的模拟方法
  22091. - 设备孪生数据的模拟系统
  22092. 结构部件类:
  22093. - 处理器
  22094. - 存储装置
  22095. - 摘要: 本发明公开了一种基于Oncall预警系统的水电设备安全监控方法,通过对计算机监控系统模拟量、状变量信息进行趋势算法模型设计,预警信号通过Oncall预警系统自动推送至运行值班人员手机并拨打语音电话,提前实现数据预警功能。既可避免故障情况严重后造成设备损坏,又可以提前预知事件动态并及时采取相应措施。通过Oncall预警系统报警信号分析,运行人员能敏锐的发现当前设备存在的潜在危险,对事故具有提前预判,能有效的将事故控制在萌芽状态,大大提高了水电设备的运行可靠性。因此,适宜推广应用。
  22096. 结果:
  22097. 专利法律实体类: []
  22098. 制造工艺类: []
  22099. 功能属性类:
  22100. - 安全监控
  22101. - 数据预警
  22102. - 运行可靠性
  22103. 性能指标类:
  22104. - 运行可靠性
  22105. 技术参数类:
  22106. - 模拟量
  22107. - 状变量
  22108. 技术特征类:
  22109. - Oncall预警系统
  22110. - 报警信号
  22111. - 趋势算法模型
  22112. - 预警信号
  22113. 材料类: []
  22114. 特殊构造类: []
  22115. 结构部件类: []
  22116. 规范标准类: []
  22117. - 摘要: 本发明属于车辆零部件布置技术领域,具体涉及一种油门踏板和制动踏板布置的校核方法,包括以下步骤:S1:在CATIA软件中输入人体二维模板的关节各部件,并将关节各部件调整到整车坐标系下,关节各部件之间构成相应的关节角度,对各关节角度参数进行预先设定;S2:初定驾驶员的前视距,根据车型的前脸造型和地面线做出驾驶员视野线,使驾驶员的眼点在此视野线上方;S3:根据驾驶员踩踏油门踏板和制动踏板的制动行程,调节油门踏板和制动踏板的位置和角度。其目的是:能够根据不同人体的实际踏板使用位置进行校核,使制动踏板和油门踏板的布置更加精准,更加符合驾驶员的真实使用状态,并有效减少样件制作和实物评价的成本及时间。
  22118. 结果:
  22119. 制造工艺类:
  22120. - 实物评价
  22121. - 样件制作
  22122. 功能属性类:
  22123. - 前脸造型
  22124. - 校核方法
  22125. - 驾驶员眼点
  22126. 技术参数类:
  22127. - 关节角度
  22128. - 制动行程
  22129. - 前视距
  22130. 技术特征类:
  22131. - CATIA软件
  22132. - 整车坐标系
  22133. 结构部件类:
  22134. - 关节各部件
  22135. - 制动踏板
  22136. - 地面线
  22137. - 油门踏板
  22138. - 驾驶员视野线
  22139. - 摘要: 本发明公开了一种医学成像系统数据采集的测试方法、系统、设备及介质。所述测试方法包括:生成模拟数据;所述模拟数据用于模拟不同数据采集场景下所述医学成像系统的探测器探测到的数据;基于所述模拟数据对所述医学成像系统的数据采集模块进行测试以得到测试结果。本发明的医学成像系统数据采集的测试方法,通过随机生成模拟数据,模拟出医学成像系统数据采集的各种场景的数据,提高了测试场景设置的灵活性,再基于模拟数据对医学成像系统的数据采集进行测试,进而对医学成像系统数据采集的扩展性进行了针对性的测试,模拟生成的大量数据不需要重复经过固化的测试流程,提高了测试的效率。
  22140. 结果:
  22141. 功能属性类:
  22142. - 扩展性
  22143. - 数据采集
  22144. - 测试场景
  22145. 性能指标类:
  22146. - 测试效率
  22147. 技术参数类:
  22148. - 模拟数据
  22149. 技术特征类:
  22150. - 测试介质
  22151. - 测试方法
  22152. - 测试系统
  22153. - 测试设备
  22154. 结构部件类:
  22155. - 探测器
  22156. - 数据采集模块
  22157. - 摘要: 本发明公开了一种用于落地窗上的电动推台玻璃护栏,涉及门窗组件的技术领域,解决了落地窗在开启扇外侧配套玻璃护栏,由于在护栏的遮挡下,使用者不能踏出窗外,只能身子在室内,头探出窗外进行观看,影响使用体验的问题,包括:玻璃护栏结构、踏板结构和护栏平推结构,踏板结构用于人员踩踏,玻璃护栏结构和门窗室外侧通过护栏平推结构连接,护栏平推结构用于调节玻璃护栏结构和门窗室外侧的间距,本发明中,电动推台玻璃护栏依靠链式电机推拉启闭,可人为制造出来一个小的观景阳台,观景方便,间接的扩大了室内空间,使用者可站在落地窗外侧钢踏板上,保证安全性的同时增加了视野开阔性。
  22158. 结果:
  22159. 专利法律实体类: []
  22160. 制造工艺类: []
  22161. 功能属性类:
  22162. - 观景阳台
  22163. - 视野开阔性
  22164. 性能指标类:
  22165. - 安全性
  22166. 技术参数类: []
  22167. 技术特征类:
  22168. - 推拉启闭
  22169. - 电动推台玻璃护栏
  22170. 特殊构造类: []
  22171. 结构部件类:
  22172. - 护栏平推结构
  22173. - 玻璃护栏结构
  22174. - 落地窗
  22175. - 踏板结构
  22176. - 钢踏板
  22177. - 链式电机
  22178. 规范标准类: []
  22179. - 摘要: 城市基础设施群弹性分析方法、电子设备及存储介质,属于评估分析技术领域。为解决目前城市基础设施分析方法过于简单,脱离实际情况分析等技术问题,本发明构建城市基础设施群网络的级联失效模型包括统计城市基础设施的运行数据,然后将城市基础设施的运行数据转化为城市基础设施的运行功能值;基于城市基础设施的运行功能值建立城市基础设施群为分析基础单元,进行城市基础设施群初次划分;对初次划分城市基础设施群采用DBSCAN算法进行再次划分,得到最终城市基础设施群;建立城市基础设施群的级联失效模型;进行城市基础设施群内的基础设施、城市基础设施群的弹性分析。本发明弹性分析更加全面,对于实际系统的弹性能力度量更加合理。
  22180. 结果:
  22181. 专利法律实体类:
  22182. - 本发明
  22183. 制造工艺类: []
  22184. 功能属性类:
  22185. - 城市基础设施群
  22186. - 基础设施
  22187. 性能指标类:
  22188. - 弹性能力
  22189. 技术参数类:
  22190. - 运行功能值
  22191. - 运行数据
  22192. 技术特征类:
  22193. - DBSCAN算法
  22194. - 弹性分析
  22195. - 级联失效模型
  22196. 特殊构造类: []
  22197. 结构部件类: []
  22198. 规范标准类: []
  22199. - 摘要: 本发明提出自主式交通系统架构的信息交互对离散仿真方法,属于信息交互对离散仿真技术领域。包括以下步骤:S1.解析信息发生方与信息接收方的信息交互对,建立流程活动模型;S2.构建流程活动模型的仿真模型;S3.定义仿真参数,包括仿真整体定义参数和流程定义参数;仿真整体定义参数包括,仿真步长、仿真时长和流程实体表达信息量;流程定义参数根据实际情况定义;S4.进行仿真,根据仿真结果表征用户需求的影响效果。解决现有技术中存在的适用性低,不能满足自主式交通系统架构研究领域信息交互对的研究需求的技术问题。本发明适用于自主式交通系统架构研究领域和其他各行业领域的研究,用户根据研究目标的性质定制专属的仿真模型。
  22200. 结果:
  22201. 专利法律实体类: []
  22202. 制造工艺类: []
  22203. 功能属性类:
  22204. - 用户需求的影响效果
  22205. 性能指标类:
  22206. - 适用性低
  22207. 技术参数类:
  22208. - 仿真时长
  22209. - 仿真步长
  22210. - 流程实体表达信息量
  22211. 技术特征类:
  22212. - 仿真模型
  22213. - 信息交互对
  22214. - 流程活动模型
  22215. - 离散仿真方法
  22216. - 自主式交通系统架构
  22217. 材料类: []
  22218. 特殊构造类: []
  22219. 结构部件类: []
  22220. 规范标准类: []
  22221. - 摘要: 本发明提供了一种车辆建模方法、装置、设备和存储介质,可以分别获取铰接在一起的每个车体的动力学方程,然后基于主动力矩和空间耦合力的关系对第二车体的动力学方程进行处理,得到第一车体和第二车体的第一关联方程,其中主动力矩为第一车体运行时对第二车体所产生力矩。再基于第一车体和第二车体间的运动关系对第一关联方程进行处理,得到第一车体和第二车体的第二关联方程。最后将第二关联方程和第一车体的动力学方程合成为一个动力学方程进而得到第一车体的加速度向量。基于第一车体的加速度向量对第二车体的动力学方程进行求解,得到第二车体的加速度向量。能够大幅减少计算量和程序的代码量,有效减少模型开发人员的工作量。
  22222. 结果:
  22223. 功能属性类:
  22224. - 减少代码量
  22225. - 减少工作量
  22226. - 减少计算量
  22227. 技术参数类:
  22228. - 主动力矩
  22229. - 加速度向量
  22230. - 动力学方程
  22231. - 空间耦合力
  22232. 技术特征类:
  22233. - 第一关联方程
  22234. - 第二关联方程
  22235. - 车辆建模方法
  22236. 结构部件类:
  22237. - 车体
  22238. - 铰接
  22239. - 摘要: 本发明提出自主式交通系统架构自主演进仿真方法,属于自主式交通系统架构仿真技术领域。包括:S1.根据先验知识,将系统架构演进条件、系统架构运行态势条件以及演进后的系统架构变化方法,对应关系,水平变量对应关系构建知识图谱;S2.对架构进行系统动力学仿真,获取当前仿真步的仿真结果;S3.将当前仿真步的仿真结果与知识库的演进条件进行对比得到触发结果;S4.根据触发结果,从知识库获取系统架构的对应关系,对存量进行调整,形成新的系统架构;S5.基于新的系统架构,进行架构查验,若查验成功,以新的系统架构继续仿真,若查验失败,则演进失败,给出失败原因,并以演进前交通系统结构继续仿真。解决架构仿真单一、无法实现动态架构获取的问题。
  22240. 结果:
  22241. 制造工艺类:
  22242. - 系统架构变化方法
  22243. 功能属性类:
  22244. - 动态架构获取
  22245. - 架构演进
  22246. 性能指标类:
  22247. - 仿真结果
  22248. - 触发结果
  22249. 技术参数类:
  22250. - 仿真步
  22251. - 演进条件
  22252. - 运行态势条件
  22253. 技术特征类:
  22254. - 水平变量对应关系
  22255. - 知识图谱
  22256. - 系统动力学仿真
  22257. - 自主式交通系统架构
  22258. 特殊构造类:
  22259. - 知识库
  22260. - 摘要: 本发明公开了一种碳载量模型的确定方法、装置、电子设备及存储介质。该方法包括:获取预设寻优算法中的待修正参数的当前基准值,以及待修正参数对应的预先标定的参数修正系数表;基于参数修正系数表对待修正参数的当前基准值进行修正,得到目标修正参数,并基于各目标修正参数更新预设寻优算法;基于更新后的寻优算法对碳载量模型进行参数寻优,得到目标碳载量模型,其中,目标碳载量模型用于确定目标碳载量值。上述技术方案,通过对待修正参数的当前基准值进行修正,提高了寻优算法的寻优精度,并且将具有高寻优精度的寻优算法对碳载量模型进行参数寻优,得到高准确度的目标碳载量模型,从而提升碳载量值的估计精度。 微信公众号“马克
  22261. 数据网”
  22262. 结果:
  22263. 功能属性类:
  22264. - 估计精度
  22265. - 寻优精度
  22266. - 高准确度
  22267. 技术参数类:
  22268. - 参数修正系数表
  22269. - 当前基准值
  22270. - 待修正参数
  22271. - 目标修正参数
  22272. - 目标碳载量值
  22273. 技术特征类:
  22274. - 更新后的寻优算法
  22275. - 目标碳载量模型
  22276. - 碳载量模型
  22277. - 预设寻优算法
  22278. - 摘要: 本发明提出一种汽车变速器分段式载荷谱生成方法及终端设备,从产品开发前期采集目标车型的用户路谱数据及整车道路路谱数据,处理为变速器不同挡位下的扭矩-循环次数分布图,换算到特定转速下的扭矩-时间二维图,并按产品设计寿命按比例放大到全用户周期内,权衡不同零部件的换算系数按等损伤理论换算到特定段数下,当各个挡位下所分扭矩段数满足特定条件的即为合理分段,形成产品开发前期设计载荷谱。本发明生成的载荷谱更加贴近实际且验证方便,能更合理更准确指导产品开发,形成一个载荷谱开发的完整闭环过程。
  22279. 结果:
  22280. 功能属性类:
  22281. - 产品开发
  22282. - 指导产品开发
  22283. - 验证
  22284. 性能指标类:
  22285. - 产品设计寿命
  22286. 技术参数类:
  22287. - 扭矩-循环次数分布图
  22288. - 扭矩-时间二维图
  22289. - 换算系数
  22290. - 段数
  22291. - 转速
  22292. - 载荷谱
  22293. 技术特征类:
  22294. - 分段式载荷谱生成方法
  22295. - 等损伤理论
  22296. - 设计载荷谱
  22297. 结构部件类:
  22298. - 变速器
  22299. - 挡位
  22300. - 零部件
  22301. - 摘要: 本发明提供了一种解决发动机平衡轴粗糙声的方法,包括:步骤S1,对发动机进行NVH测试,以确定粗糙声声源的大致位置;步骤S2,对待测发动机设计断缸试验及取消平衡轴试验,确定粗糙声来源于扭振激励;步骤S3,建立可查看曲轴各位置扭振的CAE仿真分析模型,并利用所建立的CAE仿真分析模型对待测发动机设计断缸仿真分析,确定待测发动机的各缸断缸对平衡轴激励的影响;步骤S4,在待测发动机的曲轴上更换平衡轴的安装位置,并利用CAE仿真分析模型分析平衡轴安装在不同位置处的粗糙声,以确定使产生的粗糙声最优的平衡轴最佳安装位置。
  22302. 结果:
  22303. 性能指标类:
  22304. - 粗糙声
  22305. 技术参数类:
  22306. - NVH测试
  22307. - 扭振激励
  22308. - 粗糙声
  22309. 技术特征类:
  22310. - CAE仿真分析模型
  22311. - 断缸试验
  22312. - 最佳安装位置
  22313. 结构部件类:
  22314. - 发动机
  22315. - 平衡轴
  22316. - 曲轴
  22317. - 摘要: 本发明涉及油田的勘探技术领域,具体涉及一种超深断控缝洞型凝析气藏高产井井轨迹设计方法,包括:确定钻井平面井轨迹与断裂带的夹角;确定气藏目的层的井斜角大小;结合夹角和井斜角大小,指导超深断控缝洞型凝析气藏高产井井轨迹的设计。本发明通过确定钻井夹角与放空长度、漏失量、产能的关系,以及井斜角与井壁稳定性的关系、井斜角与机械钻速的关系,确定钻井平面井轨迹与断裂带的夹角范围以及目的层井斜角的范围,进而有效指导超深断控缝洞型凝析气藏高产井的井轨迹设计;本发明的储层钻遇率达100%,高产率100%,并且71%井最高日产超一千吨,显著提高了超深断控缝洞型气藏井的储层钻遇率、钻井成功率以及单井产能。
  22318. 结果:
  22319. 功能属性类:
  22320. - 井壁稳定性
  22321. 性能指标类:
  22322. - 储层钻遇率
  22323. - 单井产能
  22324. - 高产率
  22325. 技术参数类:
  22326. - 井斜角
  22327. - 产能
  22328. - 放空长度
  22329. - 机械钻速
  22330. - 漏失量
  22331. 技术特征类:
  22332. - 超深断控缝洞型凝析气藏
  22333. - 高产井
  22334. 结构部件类:
  22335. - 断裂带
  22336. - 气藏目的层
  22337. - 钻井平面井轨迹
  22338. - 摘要: 本发明公开了一种水平井开发效果标定模型的构建方法、装置和设备,该方法可以包括:对目标研究区的储层空间进行解剖,以确定储层的砂体展布特征;基于砂体展布特征划分目标研究区的气田储层的空间结构模型,以确定储层结构模式;储层结构模式包括:块状集中发育模式、中薄层叠加模式和薄层孤立模式;基于目标研究区内已知水平井的钻遇储层的静态指标,对储层结构模式进行标定,以确定储层结构模式对应的储层品质后构建水平井定量分级标定模型。相比于实验室模拟假设的储层均质、理想模型,对于致密砂岩气藏更具地质适应性和现场实用性;相比于类比法,更具目标性和科学性,更能在生产中起到支撑和指导作用。
  22339. 结果:
  22340. 功能属性类:
  22341. - 地质适应性
  22342. - 现场实用性
  22343. - 目标性
  22344. - 科学性
  22345. 技术参数类:
  22346. - 储层品质
  22347. - 静态指标
  22348. 技术特征类:
  22349. - 中薄层叠加模式
  22350. - 块状集中发育模式
  22351. - 薄层孤立模式
  22352. 材料类:
  22353. - 致密砂岩
  22354. 结构部件类:
  22355. - 储层空间
  22356. - 气田储层
  22357. - 水平井
  22358. - 砂体
  22359. - 摘要: 本发明公开了一种定速定桨风电机组气动设计方法及系统,依据设计需求和蓄电池特性确定额定风速点、额定功率及传动效率,估计风轮直径初始值;预估风轮额定转速初始值和设计风速初始值;根据风轮直径初始值选取设计截面;在设计风速初始值处对各个设计截面进行气动设计,基于设计的叶片参数,对所设计的叶片进行气动计算,获得额定风速a、风速a-1、风速a+1下的电功率;依据额定风速a处的功率与初始模块得到的额定功率误差,对风轮直径进行自动修正,依据额定风速a附近功率的变化趋势对设计风速初始值进行修正,本发明方法简单、可靠,保持额定风速处的功率与期望额定功率的误差在误差范围内,无需人为操作,大大减少人力成本。
  22360. 结果:
  22361. 专利法律实体类: []
  22362. 制造工艺类: []
  22363. 功能属性类:
  22364. - 定速定桨风电机组
  22365. 性能指标类:
  22366. - 误差范围
  22367. 技术参数类:
  22368. - 传动效率
  22369. - 电功率
  22370. - 设计风速初始值
  22371. - 额定功率
  22372. - 额定风速点
  22373. - 风轮直径初始值
  22374. - 风轮额定转速初始值
  22375. 技术特征类:
  22376. - 气动计算
  22377. - 气动设计
  22378. - 自动修正
  22379. 特殊构造类: []
  22380. 结构部件类:
  22381. - 叶片
  22382. - 设计截面
  22383. - 风轮
  22384. 规范标准类: []
  22385. - 摘要: 本发明属于自动驾驶汽车仿真测试领域,具体涉及自动驾驶仿真测试脚本的自动化生成方法、装置、生成设备及存储介质。自动驾驶仿真测试脚本的自动化生成方法包括:存储器内分别以步骤文档的形式写入所有测试案例,脚本生成模块内设置有预设脚本,通过预设脚本依次获取所述测试案例,并根据所述测试案例的案例号进行检索,确定当前测试案例为最新版本测试案例;所述预设脚本将所述当前测试案例的文字信息转换为代码,写入预设的测试脚本框架内,生成测试脚本;确定所述测试脚本成功生成;判定所有的所述测试案例是否都生成测试脚本,并将成功生成的所述测试脚本写入所述存储器内。基于已有的测试案例及设计好的测试脚本框架自动地将测试案例的文字描述转化生成为测试脚本代码。
  22386. 结果:
  22387. 专利法律实体类:
  22388. - 存储介质
  22389. - 生成设备
  22390. - 自动驾驶仿真测试脚本的自动化生成方法
  22391. - 装置
  22392. 制造工艺类: []
  22393. 功能属性类:
  22394. - 存储器
  22395. - 脚本生成模块
  22396. - 预设脚本
  22397. 性能指标类: []
  22398. 技术参数类:
  22399. - 最新版本测试案例
  22400. - 案例号
  22401. 技术特征类:
  22402. - 测试脚本代码
  22403. - 测试脚本框架
  22404. - 自动驾驶仿真测试脚本
  22405. 特殊构造类: []
  22406. 结构部件类: []
  22407. 规范标准类: []
  22408. - 摘要: 交通枢纽的行人仿真模型构建方法、电子设备及存储介质,属于微观交通仿真技术领域。为解决当前客流疏散压力增大以及复杂的场站设施现状无法精确仿真的问题。包括以下步骤:空间资料收集整理;行人仿真区域划分:根据综合交通枢纽的功能布局,将行人仿真区域划分成地面、地下和周边延伸区域三层区域;行人区域分层搭建;设施设备模型构建:基于设施设备布局方案布置闸机、柜台、安检等设施设备,再通过斜坡、楼梯、自动扶梯、直升电梯等连通各层;行人组织流线铺设;关键参数标定校核;行人仿真运行评估:评估分析不同区域的客流承载能力,识别服务水平较差的设施和客流瓶颈。本发明有利于全面分析和优化综合交通枢纽客流集散方案。
  22409. 结果:
  22410. 功能属性类:
  22411. - 客流瓶颈
  22412. - 客流疏散
  22413. - 客流集散方案
  22414. 技术参数类:
  22415. - 关键参数
  22416. - 客流承载能力
  22417. - 服务水平
  22418. 技术特征类:
  22419. - 行人仿真区域划分
  22420. - 行人仿真运行评估
  22421. - 行人区域分层搭建
  22422. - 行人组织流线铺设
  22423. - 设施设备模型构建
  22424. 结构部件类:
  22425. - 安检
  22426. - 斜坡
  22427. - 柜台
  22428. - 楼梯
  22429. - 直升电梯
  22430. - 自动扶梯
  22431. - 闸机
  22432. - 摘要: 本发明提供点源污染大气环境影响的评价方法、装置及设备,该方法包括:获取目标区域的气象数据、目标区域的排放清单以及目标点源的排放清单,其中,目标点源为目标区域中的任意一个固定排放点;将目标区域的气象数据和目标区域的排放清单经过格式变换后输入至空气质量模型中,得到目标区域的背景场数据;将目标区域的气象数据、目标点源的排放清单以及目标区域的背景场数据输入至SCICHEM模型中,得到目标点源对目标区域内的目标监测点位的影响结果,其中,目标监测点位为目标区域内的任意一个监测点;将影响结果经过统计后进行可视化展示。本发明可以提高点源污染大气环境影响评价的准确度,且可以对二次污染物进行评价。
  22433. 结果:
  22434. 专利法律实体类: []
  22435. 制造工艺类: []
  22436. 功能属性类:
  22437. - SCICHEM模型
  22438. - 可视化展示
  22439. - 空气质量模型
  22440. 性能指标类:
  22441. - 准确度
  22442. 技术参数类:
  22443. - 影响结果
  22444. - 排放清单
  22445. - 气象数据
  22446. - 背景场数据
  22447. 技术特征类:
  22448. - 二次污染物
  22449. - 大气环境影响评价
  22450. - 点源污染
  22451. 材料类: []
  22452. 特殊构造类:
  22453. - 目标点源
  22454. - 目标监测点位
  22455. 结构部件类: []
  22456. 规范标准类: []
  22457. - 摘要: 本发明公开了一种用于风电场集电线路的优化方法、系统、装置及介质,包括:获取风电场的参数数据,参数数据包括升压站的数量和所有风电机组的位置;通过具有容量约束的K均值算法,根据参数数据,将所有风电机组划分为多个风电机组的集群,并确定每个升压站位置;其中,一个升压站对应一个风电机组的集群;通过改进的Prim算法,得到每一个风电机组的集群的集电线路的最优解。一方面优化了升压站位置,使其更符合工程实际的需要;另一方面使得集电线路线损相对减少,总成本更低。
  22458. 结果:
  22459. 功能属性类:
  22460. - 介质
  22461. - 优化方法
  22462. - 系统
  22463. - 装置
  22464. 技术参数类:
  22465. - 参数数据
  22466. - 总成本
  22467. - 线损
  22468. 技术特征类:
  22469. - K均值算法
  22470. - Prim算法
  22471. 结构部件类:
  22472. - 升压站
  22473. - 集电线路
  22474. - 风电机组
  22475. - 摘要: 基于轨迹抽稀的路径相似度匹配方法、设备及存储介质,属于地图轨迹数据匹配技术领域。本发明包括:步骤S1、获取模型起讫点路径和导航路径;步骤S2、对步骤S1获得的起讫点路径和导航路径中各路径轨迹点的经纬度坐标转换为投影坐标;步骤S3、使用Douglas-Peuker算法抽取每条路径的轨迹特征点,缩减路径轨迹点的数据规模,得到缩减后的起讫点路径数据集和导航路径数据集;步骤S4、根据Geohash的编码规则将二维的经纬度坐标映射为一维字符串,通过字符串前缀匹配,索引到同网格或者邻近网格中的其他路径特征点;步骤S5、结合相同OD对之间的路径特征点geohash编码,计算全部OD对的模型路径和导航路径相似度指标。本发明能够少路径相似度匹配计算量,提高路径相似度匹配精度。
  22476. 结果:
  22477. 功能属性类:
  22478. - 导航路径
  22479. - 模型路径
  22480. - 路径特征点
  22481. 性能指标类:
  22482. - 路径相似度匹配精度
  22483. 技术参数类:
  22484. - geohash编码
  22485. - 一维字符串
  22486. - 投影坐标
  22487. - 经纬度坐标
  22488. 技术特征类:
  22489. - 地图轨迹数据匹配
  22490. - 路径相似度匹配
  22491. - 轨迹抽稀
  22492. 规范标准类:
  22493. - Douglas-Peuker算法
  22494. - Geohash的编码规则
  22495. - 摘要: 基于轨迹抽稀的路径相似度匹配方法、设备及存储介质,属于地图轨迹数据匹配技术领域。本发明包括:步骤S1、获取模型起讫点路径和导航路径;步骤S2、对步骤S1获得的起讫点路径和导航路径中各路径轨迹点的经纬度坐标转换为投影坐标;步骤S3、使用Douglas-Peuker算法抽取每条路径的轨迹特征点,缩减路径轨迹点的数据规模,得到缩减后的起讫点路径数据集和导航路径数据集;步骤S4、根据Geohash的编码规则将二维的经纬度坐标映射为一维字符串,通过字符串前缀匹配,索引到同网格或者邻近网格中的其他路径特征点;步骤S5、结合相同OD对之间的路径特征点geohash编码,计算全部OD对的模型路径和导航路径相似度指标。本发明能够少路径相似度匹配计算量,提高路径相似度匹配精度。
  22496. 结果:
  22497. 功能属性类:
  22498. - 路径相似度匹配精度
  22499. - 路径相似度匹配计算量
  22500. 技术参数类:
  22501. - 一维字符串
  22502. - 二维的经纬度坐标
  22503. - 经纬度坐标
  22504. 技术特征类:
  22505. - Douglas-Peuker算法
  22506. - Geohash编码
  22507. - 地图轨迹数据匹配
  22508. - 字符串前缀匹配
  22509. - 投影坐标
  22510. - 相似度指标
  22511. - 路径相似度匹配
  22512. - 轨迹抽稀
  22513. 结构部件类:
  22514. - 导航路径
  22515. - 模型起讫点路径
  22516. - 路径轨迹点
  22517. - 轨迹特征点
  22518. - 摘要: 本发明公开一种任意空气密度功率曲线互推方法及系统,包括以下步骤:获取任意空气密度下的某风电机组功率曲线,假设为A功率曲线;根据获取A功率曲线,获取风机工作区间的参数,将所述工作区间的参数赋予目标空气密度下的功率曲线,设为B功率曲线;根据所述工作区间的参数,计算B功率曲线空气密度风速与A功率曲线空气密度风速之间的关系;根据获得的所述关系,获取B功率曲线对应风速下的功率;对于A功率曲线中没有对应风速的情况,采用线性插值的方法,计算A功率曲线下相应风速的功率值;进而得到B功率曲线,即目标空气密度下的功率曲线;进而实现了功率曲线互推;计算过程不依赖于风机模型,大大降低了计算工作量。
  22519. 结果:
  22520. 性能指标类:
  22521. - 目标空气密度
  22522. 技术参数类:
  22523. - 功率值
  22524. - 功率曲线
  22525. - 工作区间
  22526. - 空气密度
  22527. - 风速
  22528. 技术特征类:
  22529. - 线性插值
  22530. - 风机模型
  22531. 结构部件类:
  22532. - 风电机组
  22533. - 摘要: 本申请涉及一种浮式装置的冲击载荷截止频率划分方法及系统,该方法包括:获取浮式装置的原始冲击载荷;对原始冲击载荷进行预分解得到时域图;根据削度指标K对原始冲击载荷进行变分模态分解;对各个本征模态函数进行快速傅里叶变换得到各个本征模态函数的频谱与对应的冲击载荷加速度幅值;将冲击载荷加速度幅值进行归一化处理;对低频部分进行傅里叶反变换,得到新的冲击载荷。本申请提供的上述方案,得到的新的冲击载荷与原始冲击载荷相比,截止频率大幅降低,新的冲击载荷在用于浮式装置的管道抗冲击设计,更加接近管道所受实际的冲击载荷,在保证计算结果准确率的前提下,能有效提高浮式装置的抗冲击计算效率。
  22534. 结果:
  22535. 功能属性类:
  22536. - 抗冲击计算效率
  22537. - 抗冲击设计
  22538. 性能指标类:
  22539. - 计算结果准确率
  22540. 技术参数类:
  22541. - 冲击载荷加速度幅值
  22542. - 削度指标K
  22543. - 原始冲击载荷
  22544. - 截止频率
  22545. - 时域图
  22546. - 本征模态函数
  22547. - 频谱
  22548. 技术特征类:
  22549. - 傅里叶反变换
  22550. - 变分模态分解
  22551. - 归一化处理
  22552. - 快速傅里叶变换
  22553. 结构部件类:
  22554. - 浮式装置
  22555. - 管道
  22556. - 摘要: 本发明公开了一种风电场道路选线方法、系统、装置及存储介质,属于风电场微观选址技术领域,方法包括:获取数字高程数据并据此生成等高线地形图;从等高线地形图中采集风电场的场址边界、敏感区和风力发电机组坐标,剔除等高线地形图中场址边界之外和敏感区内的区域,得到风电场地形图;根据风力发电机组坐标,采用RRT*算法计算出风电场地形图中任意两台风力发电机组相连的最短路径和对应的道路成本,所有道路成本之和为全局道路成本;以最小全局道路成本为目标,采用改进的Prime算法对最短路径进行优化,得到风电场内道路的最优连接线路;本发明将RRT*算法和改进的Prime算法结合,对复杂地形风电场道路进行计算和优化。
  22557. 结果:
  22558. 专利法律实体类:
  22559. - 存储介质
  22560. - 系统
  22561. - 装置
  22562. 制造工艺类: []
  22563. 功能属性类:
  22564. - 风电场微观选址
  22565. - 风电场道路选线方法
  22566. 性能指标类:
  22567. - 最小全局道路成本
  22568. 技术参数类:
  22569. - 全局道路成本
  22570. - 场址边界
  22571. - 敏感区
  22572. - 数字高程数据
  22573. - 最短路径
  22574. - 等高线地形图
  22575. - 道路成本
  22576. - 风力发电机组坐标
  22577. 技术特征类:
  22578. - RRT*算法
  22579. - 改进的Prime算法
  22580. - 最优连接线路
  22581. 特殊构造类:
  22582. - 复杂地形风电场
  22583. 结构部件类:
  22584. - 道路
  22585. - 风力发电机组
  22586. 规范标准类: []
  22587. - 摘要: 本发明公开了一种接触刚度曲线获取方法、装置、设备和介质,包括:首先获取多个预设压力分别对应的第一模态数据;再进行模态仿真,得到所述多个预设压力分别对应的接触刚度;最后拟合所述多个预设压力分别对应的接触刚度,得到接触刚度曲线。本发明提供了一种快速获取不同预设压力下的被支撑物与垫铁之间的接触刚度曲线的方法,采用仿真与测试相结合的方式,能够快速准确的得到物体与垫铁结合面的动态特性。
  22588. 结果:
  22589. 制造工艺类:
  22590. - 仿真与测试相结合
  22591. 功能属性类:
  22592. - 快速准确
  22593. - 快速获取
  22594. 技术参数类:
  22595. - 动态特性
  22596. - 接触刚度
  22597. - 模态数据
  22598. - 预设压力
  22599. 技术特征类:
  22600. - 接触刚度曲线
  22601. - 模态仿真
  22602. 结构部件类:
  22603. - 垫铁
  22604. - 被支撑物
  22605. - 摘要: 本申请提供基于强化学习的列车ATO控制方法、设备、存储介质,其中方法包括:每隔预设控制周期,将被控列车的当前状态信息和移动授权信息作为预先训练好的列车自动驾驶控制算法的输入,得到期望控制量;其中,列车自动驾驶控制算法基于强化学习训练环境训练,所述强化学习训练环境基于被控列车的动力学特性和被控列车的运行控制系统功能搭建;将期望控制量下发给被控列车,以使被控列车根据期望控制量,通过被控车辆的控制系统得出施加的牵引力/制动力,控制被控列车运行,实现了列车运行安全、准时、节能、舒适、精确停车的多目标优化控制,增强列车自动驾驶控制算法自适应和泛化能力,适配多种运行场景的参数自适应,提升控制算法的鲁棒性。
  22606. 结果:
  22607. 功能属性类:
  22608. - 准时
  22609. - 安全
  22610. - 精确停车
  22611. - 舒适
  22612. - 节能
  22613. 技术参数类:
  22614. - 制动力
  22615. - 当前状态信息
  22616. - 期望控制量
  22617. - 牵引力
  22618. - 移动授权信息
  22619. - 预设控制周期
  22620. 技术特征类:
  22621. - 列车自动驾驶控制算法
  22622. - 动力学特性
  22623. - 参数自适应
  22624. - 多目标优化控制
  22625. - 强化学习训练环境
  22626. - 泛化能力
  22627. - 自适应能力
  22628. - 运行控制系统功能
  22629. - 鲁棒性
  22630. 结构部件类:
  22631. - 控制系统
  22632. - 被控列车
  22633. - 摘要: 本发明涉及一种页岩油水平井密切割压裂簇间距优化设计方法,依次包括如下步骤:S1、计算单条水力裂缝入口的净压力;S2、计算单条水力裂缝的诱导应力;S3、计算多条水力裂缝的综合诱导应力;S4、计算考虑多条水力裂缝诱导应力干扰作用下的水平地应力差值;S5、绘制不同簇间距条件下水平井筒沿程的水平地应力差值曲线,选取介于临界水平地应力差值范围内的簇间距方案为最优方案。本发明的页岩油水平井密切割压裂簇间距优化设计方法,克服现有方法存在的基础参数获取难,实施过程复杂,与真实压裂工况不符等的问题,更具操作性和准确性,为页岩油水平井密切割压裂簇间距优化设计提供了一种更加可靠且易于推广的决策方法。
  22634. 结果:
  22635. 专利法律实体类: []
  22636. 制造工艺类:
  22637. - 优化设计方法
  22638. 功能属性类:
  22639. - 准确性
  22640. - 操作性
  22641. 性能指标类:
  22642. - 可靠性
  22643. 技术参数类:
  22644. - 临界水平地应力差值
  22645. - 净压力
  22646. - 水平地应力差值
  22647. - 簇间距
  22648. - 综合诱导应力
  22649. - 诱导应力
  22650. 技术特征类:
  22651. - 压裂工况
  22652. - 密切割压裂
  22653. 材料类:
  22654. - 页岩油
  22655. 特殊构造类: []
  22656. 结构部件类:
  22657. - 水力裂缝
  22658. - 水平井筒
  22659. 规范标准类: []
  22660. - 摘要: 本发明公开锻件碳偏析三维分布评估方法和系统,方法包括:预设锻件原始钢锭碳偏析区域,仿真锻件锻造过程,获得锻件仿真锻造后内部碳偏析区域;将锻件仿真锻造后内部碳偏析区域与真实锻造数据进行对比,根据对比结果对预设锻件原始钢锭碳偏析区域进行修正,获得锻件原始钢锭碳偏析区域与锻造后内部碳偏析区域对应关系,并得到包含参数的锻件锻造计算模型;将锻件实际锻造数据代入锻件锻造计算模型中,获得锻件外表面碳含量仿真数据;获得锻件外表面碳含量实际数据;将锻件外表面碳含量仿真数据和锻件外表面碳含量实际数据进行对比,调整参数使得两者数据一致,获得锻件中碳偏析的三维分布规律。无需对锻件进行解剖,获得碳偏析三维分布。
  22661. 结果:
  22662. 专利法律实体类: []
  22663. 制造工艺类:
  22664. - 锻造过程
  22665. 功能属性类:
  22666. - 三维分布评估
  22667. - 评估方法
  22668. 性能指标类:
  22669. - 碳偏析
  22670. 技术参数类:
  22671. - 三维分布规律
  22672. - 碳偏析区域
  22673. - 碳含量
  22674. 技术特征类:
  22675. - 仿真锻造
  22676. - 实际锻造数据
  22677. - 锻造计算模型
  22678. 材料类: []
  22679. 特殊构造类: []
  22680. 结构部件类:
  22681. - 钢锭
  22682. - 锻件
  22683. 规范标准类: []
  22684. - 摘要: 本申请涉及一种带钢热轧过程中脱碳衍变模拟研究方法,包括:制备带钢铸坯和带钢中间坯;在第一气体气氛中对所述带钢铸坯和所有所述带钢中间坯加热至目标温度;对所述带钢铸坯和所有所述带钢中间坯进行冷却处理;将所有所述带钢中间坯放入加热炉中;对所述带钢铸坯进行脱碳层检测;在第一气体气氛中将每一所述带钢中间坯分别加热至对应的目标温度;在第二气体气氛中对每一所述带钢中间坯进行保温;对每一所述带钢中间坯进行冷却处理;对每一所述带钢中间坯进行脱碳层检测;根据脱碳层检测结果输出检测报告。
  22685. 结果:
  22686. 制造工艺类:
  22687. - 保温
  22688. - 冷却处理
  22689. - 加热
  22690. - 脱碳层检测
  22691. 功能属性类:
  22692. - 脱碳衍变模拟
  22693. 性能指标类:
  22694. - 脱碳层
  22695. 技术参数类:
  22696. - 目标温度
  22697. - 脱碳层检测结果
  22698. 技术特征类:
  22699. - 第一气体气氛
  22700. - 第二气体气氛
  22701. 材料类:
  22702. - 带钢
  22703. 结构部件类:
  22704. - 加热炉
  22705. - 带钢中间坯
  22706. - 带钢铸坯
  22707. - 摘要: 本发明公开了一种确定颈缩阶段真应力与真应变量的方法及相关设备,涉及金属材料力学性能检测领域,主要为解决难以获取样本在颈缩阶段的真应力与真应变量的问题。该方法包括:基于颈缩最小横截面积和样本实验区域初始体积确定目标颈缩长度;基于所述目标颈缩长度和所述样本实验区域初始长度确定颈缩工程应变量;基于所述颈缩工程应变量确定颈缩真应力与真应变量。本发明用于确定颈缩阶段真应力与真应变量的过程。
  22708. 结果:
  22709. 专利法律实体类: []
  22710. 制造工艺类: []
  22711. 功能属性类:
  22712. - 金属材料力学性能检测
  22713. 性能指标类:
  22714. - 真应力
  22715. - 真应变量
  22716. 技术参数类:
  22717. - 样本实验区域初始体积
  22718. - 样本实验区域初始长度
  22719. - 目标颈缩长度
  22720. - 颈缩工程应变量
  22721. - 颈缩最小横截面积
  22722. - 颈缩真应力
  22723. - 颈缩真应变量
  22724. 技术特征类:
  22725. - 确定颈缩阶段真应力与真应变量的方法
  22726. 材料类:
  22727. - 金属材料
  22728. 特殊构造类: []
  22729. 结构部件类:
  22730. - 样本实验区域
  22731. 规范标准类: []
  22732. - 摘要: 本发明公开了一种仿真态势实体军标的绘制方法及装置,该方法包括:获取实体军标地图的地图范围,获取并加载地理信息系统数据;在实体军标地图范围内绘制得到实体军标地图底图;获取想定中实体位置信息,进行地理坐标到实体军标地图坐标的转换,得到每个实体在当前实体军标地图中的仿真位置信息;获取多细节层次配置信息,对所述多细节层次配置信息进行处理,得到多细节层次配置信息值;根据所述多细节层次配置信息值和所述仿真位置信息,在所述实体军标地图底图上,完成仿真态势实体军标的绘制。可见,本发明方法能够从大量图元中提取能够代表原始数据的空间特征点,保留原有空间分布特征,压缩待绘制的图元数量,美化显示效果、提高绘制效率。
  22733. 结果:
  22734. 功能属性类:
  22735. - 地理信息系统数据
  22736. - 显示效果
  22737. - 绘制效率
  22738. - 绘制方法
  22739. 技术参数类:
  22740. - 仿真位置信息
  22741. - 地图范围
  22742. - 地理坐标
  22743. - 多细节层次配置信息
  22744. - 多细节层次配置信息值
  22745. - 实体军标地图坐标
  22746. 技术特征类:
  22747. - 仿真态势实体军标
  22748. - 图元
  22749. - 空间分布特征
  22750. - 空间特征点
  22751. 结构部件类:
  22752. - 地图底图
  22753. - 实体军标地图
  22754. - 摘要: 本发明公开了一种钢结构切割划线方法、系统、装置及计算机介质,涉及钢结构切割技术领域。本发明包括如下步骤:步骤S1:使用三维建模软件对钢构件进行建模,生成材料清单和零件图;步骤S2:三维建模软件使用自动编号功能为钢结构进行编号;步骤S3:三维建模软件输出IFC或者NC文件,进入项目平台;步骤S4:项目平台对文件进行特征提取,获取钢结构的各个部件特征信息;步骤S5:项目平台根据特征信息对钢构件生成带特征的NC文件;步骤S6:项目平台进行自动排版,生成排版文件并生成对应二维码;步骤S7:激光下料机扫描排版文件的二维码,即可识别进行操作。本发明实现激光下料机的切割效率和准确度。
  22755. 结果:
  22756. 专利法律实体类:
  22757. - 计算机介质
  22758. 制造工艺类:
  22759. - 切割划线方法
  22760. - 激光下料机
  22761. 功能属性类:
  22762. - 准确度
  22763. - 切割效率
  22764. 技术参数类:
  22765. - IFC
  22766. - NC文件
  22767. 技术特征类:
  22768. - 三维建模软件
  22769. - 特征提取
  22770. - 自动排版
  22771. - 自动编号功能
  22772. 结构部件类:
  22773. - 钢构件
  22774. - 钢结构
  22775. - 摘要: 本发明公开了一种燃气轮机涡轮叶片温度测量误差的估计方法,包括以下步骤:根据叶片外表面的几何特征和试验工况,计算叶片的外表面换热系数和换热温度、内表面换热系数和换热温度;将叶片外表面换热系数和换热温度、内表面换热系数和换热温度导入热电偶填埋模型,进行导热计算,得到第一温度测量结果;本发明通过建立理想的热电偶填埋模型,计算第一温度测量结果,根据热电偶安装工艺,建立考虑了安装偏差的三组叶片的热电偶填入模型,得到第二温度测量结果,基于第一温度测量结果和第二温度测量结果得到热电偶安装偏差导致的金属温度测量结果的偏差,对热电偶安装偏差进行综合考虑,提高燃气轮机试验中涡轮叶片的温度测量准确度。
  22776. 结果:
  22777. 制造工艺类:
  22778. - 热电偶安装工艺
  22779. 功能属性类:
  22780. - 温度测量准确度
  22781. 性能指标类:
  22782. - 金属温度测量结果
  22783. 技术参数类:
  22784. - 换热温度
  22785. - 换热系数
  22786. - 测量误差
  22787. - 温度测量结果
  22788. 技术特征类:
  22789. - 几何特征
  22790. - 安装偏差
  22791. - 导热计算
  22792. - 热电偶填埋模型
  22793. - 试验工况
  22794. 材料类:
  22795. - 金属
  22796. 结构部件类:
  22797. - 热电偶
  22798. - 燃气轮机涡轮叶片
  22799. - 摘要: 本发明公开了一种防止头部碰撞汽车内部凸出物的测试方法及系统,方法包括:在仿真软件中定位座椅模块和假人模块的位置;基于卷收器固定点、D环固定点、锁扣固定点及安全带锚点定位安全带模块的位置;在仿真软件中进行安全带织带佩戴仿真模拟,快速校核安全带模块是否存在滑肩风险;在仿真软件中进行汽车垂直碰撞和倾斜碰撞的仿真模拟试验,再次验证安全带模块是否存在滑肩风险;本发明通过项目开发前期快速校核设计安全带D环固定点位置和内饰造型,根据仿真模拟试验结果,当假人模块头部限制面与汽车内部凸出物之间距离不满足最小间隙值要求,只需调整汽车内部凸出物造型,大大降低了项目设计开发风险。
  22800. 结果:
  22801. 功能属性类:
  22802. - 仿真模拟试验
  22803. - 仿真软件
  22804. - 项目开发前期快速校核
  22805. 技术参数类:
  22806. - 最小间隙值
  22807. 技术特征类:
  22808. - 倾斜碰撞
  22809. - 垂直碰撞
  22810. - 滑肩风险
  22811. 结构部件类:
  22812. - D环固定点
  22813. - 假人模块
  22814. - 卷收器固定点
  22815. - 头部限制面
  22816. - 安全带模块
  22817. - 安全带织带
  22818. - 安全带锚点
  22819. - 座椅模块
  22820. - 汽车内部凸出物
  22821. - 锁扣固定点
  22822. - 摘要: 本发明公开了一种基于出厂和返修数据的装备外场可靠性评估方法及系统。通过对获取的外场环境中多个装备的交付和返修数据,提取每个装备的平均工作时间;预设的最低平均工作时间阈值进行比较,筛选超过预设的最低平均工作时间阈值的装备;对筛选出的装备的平均工作时间和故障数,进行指数分布的拟合优度检验;在设定的置信度下,进行外场可靠性评估的求解。本申请在可靠性评估的“数据来源”方面进行了创新,极大提高了可靠性评估的便利性。在“大样本”的数据评估及评估前进行指数分布拟合优度判定方面做出的改进,提高了可靠性评估的科学性和合理性。
  22823. 结果:
  22824. 专利法律实体类: []
  22825. 制造工艺类: []
  22826. 功能属性类:
  22827. - 可靠性评估
  22828. 性能指标类:
  22829. - 大样本
  22830. 技术参数类:
  22831. - 平均工作时间
  22832. - 故障数
  22833. - 最低平均工作时间阈值
  22834. - 置信度
  22835. 技术特征类:
  22836. - 外场可靠性评估
  22837. - 指数分布的拟合优度检验
  22838. 材料类: []
  22839. 特殊构造类: []
  22840. 结构部件类: []
  22841. 规范标准类: []
  22842. - 摘要: 本申请提供了一种高含水油藏剩余油分布质量的评价方法及挖潜方向的确定方法,涉及油气勘探技术领域,高含水油藏剩余油分布质量的评价方法包括如下步骤:划分剩余油储层类型;基于剩余油储层类型,对剩余油储层进行数值模拟,获得高含水油藏静态和动态参数场分布;基于高含水油藏静态和动态参数场分布,建立剩余油分布质量评价模型,获得剩余油分布质量评价结果。通过开展油藏精细描述研究,将高含水油藏的储层划分为不同类型。根据油藏数值模拟结果,得到高含水油藏静态和动态参数场分布。以此为基础,建立剩余油分布质量的评价模型,对不同类型剩余油进行评价。解决了现有技术中难以对剩余油流动能力、开采难易程度进行综合评价的技术问题。
  22843. 结果:
  22844. 专利法律实体类: []
  22845. 制造工艺类:
  22846. - 油藏数值模拟
  22847. - 油藏精细描述
  22848. 功能属性类:
  22849. - 剩余油流动能力
  22850. - 开采难易程度
  22851. 性能指标类:
  22852. - 剩余油分布质量评价结果
  22853. 技术参数类:
  22854. - 动态参数场分布
  22855. - 静态参数场分布
  22856. 技术特征类:
  22857. - 剩余油储层类型
  22858. - 剩余油分布质量评价模型
  22859. 材料类:
  22860. - 剩余油
  22861. - 高含水油藏
  22862. 特殊构造类: []
  22863. 结构部件类: []
  22864. 规范标准类: []
  22865. - 摘要: 本发明提供一种型材切割角度的计算方法、终端以及存储介质,该型材切割角度的计算方法包括:S101:获取型材端部的切割面,计算切割面的质心点、外法向量,通过质心点获取质心轴向量;S102:根据质心点、外法向量以及质心轴向量计算型材端部的切割角,获取切割角对应的旋转方向、旋转角。本发明便于快速确定切割时型材与刀具的相对方位,提升了型材切割效率,不容易出现加工失误,便于在生产制造过程中便捷调整相关角度参数,实现了对型材的精确加工。
  22866. 结果:
  22867. 制造工艺类:
  22868. - 型材切割
  22869. - 精确加工
  22870. 技术参数类:
  22871. - 切割角
  22872. - 外法向量
  22873. - 旋转方向
  22874. - 旋转角
  22875. - 质心点
  22876. - 质心轴向量
  22877. 技术特征类:
  22878. - 型材切割角度
  22879. - 存储介质
  22880. - 终端
  22881. - 计算方法
  22882. 结构部件类:
  22883. - 刀具
  22884. - 切割面
  22885. - 型材端部
  22886. - 摘要: 本发明涉及消防训练技术领域,具体为大数据消防在线演习系统,包括构建数据平台、构建虚拟火灾场景以及火灾场景演练,通过构建数据平台对地方建筑物及建筑物周边道路模拟建立全景数据,其中包括建筑物以及建筑物内的建筑数据,通过构建虚拟火灾场景抽取构建数据平台内指定建筑物全景信息并结合火灾发生类型构建形成指定建筑火灾发生情景,本发明实施例提供的大数据消防在线演习系统,通过对不同类型目标建筑进行三维建模,并根据该建模生成不同火灾事故模型,演练人员通过VR眼镜与人机交互终端投身进入虚拟火灾环境中,更加直观的显示火灾的事故情况,通过对火灾的模拟处理训练,从而提高火灾事故处理的效率、准确性、和稳定性。
  22887. 结果:
  22888. 专利法律实体类: []
  22889. 制造工艺类: []
  22890. 功能属性类:
  22891. - 火灾事故处理
  22892. - 火灾模拟处理训练
  22893. 性能指标类:
  22894. - 准确性
  22895. - 效率
  22896. - 稳定性
  22897. 技术参数类:
  22898. - 三维建模
  22899. - 全景数据
  22900. 技术特征类:
  22901. - VR眼镜
  22902. - 人机交互终端
  22903. - 大数据消防在线演习系统
  22904. - 火灾事故模型
  22905. - 火灾场景演练
  22906. - 虚拟火灾场景
  22907. 特殊构造类: []
  22908. 结构部件类:
  22909. - 建筑物
  22910. - 建筑物周边道路
  22911. 规范标准类: []
  22912. - 摘要: 本发明公开了一种三维模型展开数据点位自动排序名称同名赋值方法。为解决飞机制孔钻模板设计的展开数据中点位名称与飞机MBD设计点位紧固件信息的同名赋值,保证点位紧固件信息的准确传递,发明一种三维模型展开数据点位自动排序名称同名赋值方法,可对选择点位依据基准点和辅助基准点的距离远近进行排序,通过对展开前后点位的排序,使原来无序的点位建立对应关系,并以此实现展开前后点位名称的同名赋值。该方法用三维CAD软件提供的API接口来实现各流程之间的衔接操作、计算、判断和调整,是一种自动化程度高和精准高效的方法。
  22913. 结果:
  22914. 性能指标类:
  22915. - 精准高效
  22916. - 自动化程度高
  22917. 技术参数类:
  22918. - 三维模型展开数据点位
  22919. - 基准点
  22920. - 辅助基准点
  22921. 技术特征类:
  22922. - 三维CAD软件API接口
  22923. - 自动排序名称同名赋值方法
  22924. 结构部件类:
  22925. - 飞机MBD设计点位紧固件
  22926. - 飞机制孔钻模板
  22927. - 摘要: 本发明涉及防堆雪的高度计算方法、系统和通风系统与防护系统,其中防堆雪的高度计算方法包括获取积雪面在远离墙壁的水平方向上的积雪面长度;根据积雪面长度,结合积雪面雪荷载,得到迎风侧雪堆积高度;获取在积雪面上的均布雪荷载厚度,并根据均布雪荷载厚度以及迎风侧雪堆积高度,得到堆雪总高度;根据堆雪总高度,输出设于墙上的目标物应设置的最小高度;该方法可得到墙壁上的目标物应设置的最小高度,从而避免堆雪会对目标物带来遮挡、封堵等不良的影响。
  22928. 结果:
  22929. 功能属性类:
  22930. - 封堵
  22931. - 遮挡
  22932. - 防堆雪
  22933. 技术参数类:
  22934. - 均布雪荷载厚度
  22935. - 堆雪总高度
  22936. - 最小高度
  22937. - 积雪面长度
  22938. - 积雪面雪荷载
  22939. - 迎风侧雪堆积高度
  22940. 技术特征类:
  22941. - 通风系统
  22942. - 防护系统
  22943. - 高度计算方法
  22944. 结构部件类:
  22945. - 墙壁
  22946. - 目标物
  22947. - 摘要: 本发明提供一种EGR取气结构、其参数计算方法和相关设备,方案通过将第一EGR支路的进气端设置于具有对称性的多缸共法兰排气系统的一个边缘侧的两气缸废气混合后的排气管处,将第二EGR支路的进气端设置于具有对称性的多缸共法兰排气系统的另一个边缘侧的两气缸废气混合后的排气管处,减小了涡前气流扰动,保证了涡轮做功稳定性,降低了两侧气缸的排气背压,且提高发动机气缸一致性。
  22948. 结果:
  22949. 功能属性类:
  22950. - 废气混合
  22951. 技术参数类:
  22952. - 排气背压
  22953. - 涡前气流扰动
  22954. 技术特征类:
  22955. - 发动机气缸一致性
  22956. - 对称性
  22957. - 涡轮做功稳定性
  22958. 结构部件类:
  22959. - EGR取气结构
  22960. - 多缸共法兰排气系统
  22961. - 排气管
  22962. - 气缸
  22963. - 第一EGR支路
  22964. - 第二EGR支路
  22965. - 摘要: 本发明涉及一种活塞设计方法以及活塞,该活塞设计方法用于重型高压缩比气体发动机的钢活塞的设计,该活塞设计方法包括步骤:确定气体发动机的目标压缩比、气体发动机缸径以及活塞行程;根据上述确定参数,确定气体发动机燃烧室容积;根据气体发动机燃烧室容积及气缸盖底部蓬顶容积,计算活塞顶部凹坑容积,若活塞顶部凹坑容积小于预设值,则在活塞顶部设置凸台结构,若活塞顶部凹坑容积大于或等于预设值,则不设置凸台结构;上述设计方法可以在同一个钢制回转体活塞毛坯的前提下实现对不同压缩比燃烧室型线的设计加工制作,保证压缩比,降低对滚流影响的同时还可以利用凸台结构增强挤流,使湍流强度增加,促进混合气快速燃烧,提高热效率。
  22966. 结果:
  22967. 制造工艺类:
  22968. - 设计加工制作
  22969. 功能属性类:
  22970. - 促进混合气快速燃烧
  22971. 技术参数类:
  22972. - 凹坑容积
  22973. - 压缩比
  22974. - 挤流
  22975. - 活塞行程
  22976. - 湍流强度
  22977. - 滚流
  22978. - 燃烧室容积
  22979. - 目标压缩比
  22980. - 缸径
  22981. - 蓬顶容积
  22982. - 预设值
  22983. 技术特征类:
  22984. - 活塞设计方法
  22985. - 热效率
  22986. - 燃烧室型线
  22987. 材料类:
  22988. - 钢
  22989. 结构部件类:
  22990. - 凸台结构
  22991. - 回转体活塞毛坯
  22992. - 气缸盖
  22993. - 活塞
  22994. - 燃烧室
  22995. - 摘要: 本发明涉及设备寿命预测技术领域,公开了一种压裂设备寿命与施工工艺参数关系模型的构建方法,所述构建方法包括以下步骤:S10,获取压裂设备全生命周期的监测数据;S20,基于所述监测数据构建压裂设备寿命预测模型;S30,获取压裂施工工艺参数,构建所述施工工艺参数与所述监测数据之间的映射关系;S40,根据所述映射关系,对所述压裂设备寿命预测模型进行修正,得到压裂设备寿命与施工工艺参数关系模型。本发明提供的压裂设备寿命与施工工艺参数关系模型的构建方法,结合实际的压裂施工条件,可以确定压裂设备寿命最佳所对应的最优施工工艺参数,同时提高了压裂设备寿命预测结果的准确性和可靠性。
  22996. 结果:
  22997. 专利法律实体类: []
  22998. 制造工艺类:
  22999. - 压裂施工
  23000. 功能属性类:
  23001. - 映射关系
  23002. - 设备寿命预测
  23003. 性能指标类:
  23004. - 准确性
  23005. - 压裂设备寿命
  23006. - 可靠性
  23007. 技术参数类:
  23008. - 压裂施工工艺参数
  23009. - 监测数据
  23010. 技术特征类:
  23011. - 压裂设备寿命与施工工艺参数关系模型
  23012. - 压裂设备寿命预测模型
  23013. 材料类: []
  23014. 特殊构造类: []
  23015. 结构部件类: []
  23016. 规范标准类: []
  23017. - 摘要: 本发明涉及面向井场设计的数字孪生技术领域,公开了一种基于MBSE的数字孪生模型集成方法,所述方法包括以下步骤:S1,收集利益相关者关于压裂井场设计的需求,所述需求包括设计目标和设计约束;S2,基于SysML对所述需求进行需求分析、功能分析以及架构设计,获得压裂井场设计方案;S3,根据所述压裂井场设计方案构建压裂井场各子系统模型,对所述压裂井场各子系统模型进行集成与融合,生成所述压裂井场的数字孪生模型;S4,基于所述数字孪生模型生成虚拟仿真井场。本发明提供的基于MBSE的数字孪生模型集成方法与平台,可以有效解决电动压裂海量多源异构数据难融合的问题,并且可以实现对压裂井场设备及辅件的快速布置,可视化呈现压裂井场布局。
  23018. 结果:
  23019. 制造工艺类:
  23020. - 集成与融合
  23021. 功能属性类:
  23022. - 功能分析
  23023. - 可视化呈现
  23024. - 快速布置
  23025. - 架构设计
  23026. - 需求分析
  23027. 技术参数类:
  23028. - 设计目标
  23029. - 设计约束
  23030. 技术特征类:
  23031. - 压裂井场设计方案
  23032. - 数字孪生模型
  23033. - 虚拟仿真井场
  23034. 结构部件类:
  23035. - 压裂井场设备
  23036. - 辅件
  23037. 规范标准类:
  23038. - MBSE
  23039. - SysML
  23040. - 摘要: 本发明提供了一种储能装置冷却设计方法和装置,包括:确定储能装置的仿真简化模型;根据储能装置的工况条件和边界条件,对储能装置的仿真简化模型执行热仿真处理,确定初始仿真结果;根据初始仿真结果,调整储能装置的整体冷却布局设计和局部冷却布局设计,循环执行热仿真处理,直至仿真结果符合储能装置冷却设计目标,输出储能装置的整体冷却布局设计结果和局部冷却布局设计结果。本发明对储能装置开展相应的冷却设计,同时结合热仿真分析,使得储能装置各电力电子器件能够在适宜的温度条件下运行,从而保证储能装置的工作寿命和长期可靠性。
  23041. 结果:
  23042. 功能属性类:
  23043. - 工作寿命
  23044. - 长期可靠性
  23045. 技术参数类:
  23046. - 工况条件
  23047. - 边界条件
  23048. 技术特征类:
  23049. - 仿真简化模型
  23050. - 冷却设计目标
  23051. - 初始仿真结果
  23052. - 局部冷却布局设计
  23053. - 整体冷却布局设计
  23054. - 热仿真处理
  23055. 结构部件类:
  23056. - 储能装置
  23057. - 电力电子器件
  23058. - 摘要: 本申请涉及一种格栅以及家用设备。所述格栅为长条形结构,所述格栅的截面为预设形状类型;所述格栅的截面与所述预设形状类型对应的目标结构参数,满足与所述格栅的材料类型以及所述预设形状类型相匹配的预设结构参数间关系。
  23059. 结果:
  23060. 专利法律实体类: []
  23061. 制造工艺类: []
  23062. 功能属性类: []
  23063. 性能指标类: []
  23064. 技术参数类:
  23065. - 目标结构参数
  23066. - 预设结构参数间关系
  23067. 技术特征类:
  23068. - 长条形结构
  23069. - 预设形状类型
  23070. 材料类: []
  23071. 特殊构造类: []
  23072. 结构部件类:
  23073. - 格栅
  23074. 规范标准类: []
  23075. - 摘要: 本发明提供一种控制汽车车内低频道路噪声的方法,通过修改车身的传递函数,使车身在受到外界激励时,车身的振动幅度处于较低水平,通过作动器施加的反馈力修改车身的共振频率,避免车身共振频率与车内声学空腔共振频率重叠,在无需对汽车车身做较大改动的情况下,有效降低外界激励引起的车身振动及声辐射,避免车身与车内声腔产生耦合共振。
  23076. 结果:
  23077. 性能指标类:
  23078. - 低频道路噪声
  23079. 技术参数类:
  23080. - 传递函数
  23081. - 共振频率
  23082. - 声辐射
  23083. - 振动幅度
  23084. 技术特征类:
  23085. - 反馈力
  23086. - 耦合共振
  23087. 结构部件类:
  23088. - 作动器
  23089. - 车内声学空腔
  23090. - 车身
  23091. - 摘要: 本申请涉及一种基于用户行为及车辆零部件的建模方法、系统及设备,方法包括:定义车辆信号标准化清单、标准化映射关系并对车辆信号标准化,得到车辆标准信号;定义车辆零部件事件集合及事件判定规则,对标准化的车辆信号匹配得到车辆事件;定义车辆零部件状态集合及状态判定规则,基于车辆事件,获得车辆零部件状态;定义用户行为集合及行为判定规则,根据车辆零部件事件,结合度量信号,识别用户行为;根据车辆标准信号、车辆零部件状态和用户行为建立车辆状态分析模型,以根据车辆信号利用车辆状态分析模型实时识别车辆状态,本申请实施例通过有效利用整车信号,实时进行整车零部件的状态识别及分析用户行为场景,从而实现高效的车辆状态监控。
  23092. 结果:
  23093. 功能属性类:
  23094. - 用户行为
  23095. - 车辆状态监控
  23096. 技术参数类:
  23097. - 度量信号
  23098. - 车辆信号
  23099. - 车辆标准信号
  23100. 技术特征类:
  23101. - 事件判定规则
  23102. - 标准化映射关系
  23103. - 状态判定规则
  23104. - 用户行为集合
  23105. - 行为判定规则
  23106. - 车辆信号标准化清单
  23107. - 车辆状态分析模型
  23108. - 车辆零部件事件集合
  23109. - 车辆零部件状态集合
  23110. 结构部件类:
  23111. - 整车零部件
  23112. - 车辆零部件
  23113. - 摘要: 本发明涉及空调评估技术领域,具体公开了一种基于敏感性分析的通风空调能效预评估方法和系统,所述方法包括选取通风空调系统中的敏感因子;对所有敏感因子进行初始化赋值,根据预设的能效公式计算基准运行能效;基于所述基准运行能效依次计算各敏感因子的敏感度;根据所述敏感度确定各敏感因子的变化幅度,基于变化幅度组合敏感因子,输入所述能效公式,根据所述能效公式的输出确定目标方案。本发明通过对敏感因子变化对系统能效的敏感度进行分析,对各个分析结果进行排名从而确定敏感度级别,在设计阶段就可以通过各种敏感因子组合方案的对比分析,选择最优的设计方案,并且对通风空调系统的运行能效进行预测评估,为后期节能运行保驾护航。
  23114. 结果:
  23115. 功能属性类:
  23116. - 敏感性分析
  23117. - 节能运行
  23118. 性能指标类:
  23119. - 运行能效
  23120. 技术参数类:
  23121. - 变化幅度
  23122. - 基准运行能效
  23123. - 敏感因子
  23124. - 敏感度
  23125. 技术特征类:
  23126. - 目标方案
  23127. - 能效公式
  23128. - 能效预评估方法
  23129. - 通风空调系统
  23130. - 摘要: 本申请提供了一种伸展盆地火成岩油藏的预测方法,涉及油气勘探技术领域,其包括如下步骤:针对特定的陆相伸展断陷盆地群划分盆地的构造演化阶段;根据凹陷结构特点确定盆地伸展规律;根据盆地伸展规律建立盆地内的岩浆发育判据;根据岩浆发育判据对盆地群的各演化阶段的岩浆活动特征进行预测;根据岩浆活动特征对成藏规律进行预测;根据已成藏的盆地特征对预测结果进行验证。本申请从火成岩的岩浆生成、迁移及侵位机制入手,考虑到盆地伸展演化、岩浆活动与油气成藏之间的成因联系,实现火成岩油气勘探思路由局地化的、有限的经验模型向全局化的、可预测的理论模型转变,提高了针对伸展盆地火成岩油藏的预测准确性。
  23131. 结果:
  23132. 专利法律实体类: []
  23133. 制造工艺类: []
  23134. 功能属性类:
  23135. - 油气勘探
  23136. - 预测方法
  23137. 性能指标类:
  23138. - 预测准确性
  23139. 技术参数类:
  23140. - 岩浆发育判据
  23141. - 盆地伸展规律
  23142. 技术特征类:
  23143. - 伸展盆地火成岩油藏
  23144. - 凹陷结构特点
  23145. - 岩浆活动特征
  23146. - 成藏规律
  23147. - 构造演化阶段
  23148. 材料类:
  23149. - 岩浆
  23150. - 火成岩
  23151. 特殊构造类:
  23152. - 陆相伸展断陷盆地群
  23153. 结构部件类: []
  23154. 规范标准类: []
  23155. - 摘要: 本发明涉及基于渗流-应力耦合高压压水试验岩体渗透系数计算方法,所述的计算方法包括以下步骤内容:(1)渗流连续性方程;(2)应力控制方程;(3)流量计算公式。本发明获得的渗透系数结果更为准确可靠,节省了大量时间和成本,为高压压水试验渗透系数求取提供了另一种更符合实际的计算方法。
  23156. 结果:
  23157. 制造工艺类:
  23158. - 高压压水试验
  23159. 性能指标类:
  23160. - 准确可靠
  23161. 技术参数类:
  23162. - 流量
  23163. - 渗透系数
  23164. 技术特征类:
  23165. - 应力控制方程
  23166. - 流量计算公式
  23167. - 渗流连续性方程
  23168. - 摘要: 本发明提出用于交通组织评估的道路网络拓扑简化方法,属于道路网络拓扑简化技术领域。包括:S1.获取基础导航路网数据,对数据进行坐标转化、更新和补全处理;S2.将导航路网数据中双线单项路网转化为单线双向路网,并构建对应索引关系;S3.根据双向路网和简化路网的对应索引关系,将双向路网关联支路与简化路网进行空间拓扑连接;S4.简化交通小区内部道路,将交通小区边界线生成m米的缓冲区域,通过空间关联,选择全部落在缓冲区域以内的道路,进行删除,保留穿过边界的道路,作为交通小区的对外出入口;S5.大规模节点合并,形成用于道路交通组织评估的网络拓扑。解决交通组织评估时道路模型加剧路径搜索复杂性和仿真时长长问题。
  23169. 结果:
  23170. 功能属性类:
  23171. - 交通组织评估
  23172. - 仿真时长
  23173. - 路径搜索复杂性
  23174. 技术参数类:
  23175. - m米
  23176. 技术特征类:
  23177. - 坐标转化
  23178. - 大规模节点合并
  23179. - 更新
  23180. - 空间拓扑连接
  23181. - 索引关系
  23182. - 网络拓扑
  23183. - 补全处理
  23184. 结构部件类:
  23185. - 交通小区边界线
  23186. - 单线双向路网
  23187. - 双线单项路网
  23188. - 对外出入口
  23189. - 缓冲区域
  23190. - 摘要: 本发明提供了一种试验排布方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:获取目标车型的至少一个待测试参数,待测试参数用于表征目标车型的车辆上的待测目标;获取与每个待测试参数对应的试验项目,以及试验项目的试验周期;以目标约束项为约束,以参与试验的目标车型的车辆最少为目标,进行试验排布,得到目标车型的车辆的试验排布结果;其中,目标约束项包括各个试验项目的互斥约束、试验周期以及参与试验的车辆使用周期;本发明通过以试验项目之间的互斥关系及各个试验项目对应的实验周期为约束,以参与所述试验的目标车型的车辆最少为目标,通过试验排布,能够得到在参与试验车辆最少的情况下最优的排布结果,从而达到降本增效的效果。
  23191. 结果:
  23192. 专利法律实体类:
  23193. - 存储介质
  23194. - 电子设备
  23195. - 装置
  23196. 制造工艺类: []
  23197. 功能属性类:
  23198. - 降本增效
  23199. 性能指标类: []
  23200. 技术参数类:
  23201. - 待测试参数
  23202. - 试验周期
  23203. - 车辆使用周期
  23204. 技术特征类:
  23205. - 互斥约束
  23206. - 试验排布方法
  23207. - 试验项目
  23208. 材料类: []
  23209. 特殊构造类: []
  23210. 结构部件类: []
  23211. 规范标准类: []
  23212. - 摘要: 本发明公开了一种基于BIM技术的重力储能系统的物理仿真方法,创建重力储能系统的BIM模型,对创建的BIM模型进行模型材质以及物理特性的添加,对创建的BIM模型添加物理仿真数据,编写BIM模型的物理运动程序,程序数据及物理逻辑关联,物理仿真动画演示,输出仿真特性数据报表。本发明提供了一种基于BIM技术的重力储能系统的物理仿真方法,为重力储能系统的BIM模型的设备的各个构件提供物理仿真模拟,通过模拟出各构件的相互碰撞、运动等动作,使BIM系统内模型与实际重力储能系统各构件进行同步的仿真运动,从而使管理维护人员在BIM系统内可以实时掌控重力储能系统整体的运行情况。
  23213. 结果:
  23214. 专利法律实体类: []
  23215. 制造工艺类: []
  23216. 功能属性类:
  23217. - 仿真运动
  23218. - 碰撞
  23219. - 运动
  23220. 性能指标类:
  23221. - 运行情况
  23222. 技术参数类:
  23223. - 仿真特性数据
  23224. - 物理仿真数据
  23225. - 物理特性
  23226. 技术特征类:
  23227. - BIM技术
  23228. - 物理仿真方法
  23229. - 物理运动程序
  23230. - 物理逻辑关联
  23231. 特殊构造类: []
  23232. 结构部件类:
  23233. - BIM模型
  23234. - 构件
  23235. - 重力储能系统
  23236. 规范标准类: []
  23237. - 摘要: 本发明公开一种风力发电机的叶片除冰性能优化方法及系统,涉及风力发电技术领域,包括:对叶片和气热除冰装置进行建模,以形成初始叶片模型;在腹板上靠近叶尖的位置处开孔,以形成开孔叶片模型;对开孔叶片模型进行网格划分;对开孔叶片模型进行仿真运行分析,以获得开孔叶片模型的外壁面平均温度;判断开孔叶片模型的外壁面平均温度是否满足要求,若是,则根据开孔叶片模型对风力发电机的叶片进行开孔加工;若否,则调整初始开孔方案,并依次重新对开孔叶片模型进行开孔修正、网格划分和仿真运行分析,直至开孔叶片模型的外壁面平均温度满足要求。本发明能够降低热空气在叶片内部的流动阻力,提高热空气循环流量,改善叶片除冰效果。
  23238. 结果:
  23239. 制造工艺类:
  23240. - 仿真运行分析
  23241. - 开孔加工
  23242. - 网格划分
  23243. 功能属性类:
  23244. - 流动阻力
  23245. - 除冰性能优化
  23246. 技术参数类:
  23247. - 外壁面平均温度
  23248. - 热空气循环流量
  23249. 技术特征类:
  23250. - 初始叶片模型
  23251. - 开孔叶片模型
  23252. 结构部件类:
  23253. - 叶尖
  23254. - 叶片
  23255. - 气热除冰装置
  23256. - 腹板
  23257. - 摘要: 本发明公开一种台车式燃气热处理炉群烧嘴设计选型,目的在于解决一个热处理炉群同时使用多种类型规格的烧嘴、备件和维护成本高的问题。本发明技术方案:根据不同规格炉子烧嘴的数量和供热能力,选择较大规格的一种烧嘴,优化设计烧嘴数量,满足所有规格炉子的供热需求;对新建炉子,烧嘴参数和数量按多点小流量配置原则设计选型,做到整个炉群通用;对已建成的炉子,采用的供热量数据来源于现场标定,烧嘴的数量按现场实际取值。本发明有益处在于:烧嘴统一为一个实际功率规格,实际使用运行稳定,炉温均匀性良好,烧嘴可调性好,易于操作;降低运行成本,节约备件费用;降低维护难度。
  23258. 结果:
  23259. 功能属性类:
  23260. - 易于操作
  23261. - 节约备件费用
  23262. - 降低维护难度
  23263. - 降低运行成本
  23264. 性能指标类:
  23265. - 炉温均匀性良好
  23266. - 运行稳定
  23267. 技术参数类:
  23268. - 供热能力
  23269. - 供热量
  23270. - 实际功率规格
  23271. - 炉温均匀性
  23272. - 烧嘴数量
  23273. 技术特征类:
  23274. - 可调性
  23275. - 多点小流量配置
  23276. 结构部件类:
  23277. - 台车式燃气热处理炉群
  23278. - 炉子
  23279. - 烧嘴
  23280. - 摘要: 本申请涉及一种电气系统应力解析方法、装置、设备和存储介质。所述方法包括:根据电气系统中各连接件所连接的系统模组的类型,从各连接件中确定待简化件,根据待简化件,对电气系统的原始系统模型进行简化处理,得到简化系统模型,根据简化系统模型,确定流体环境下,电气系统对应的软导线应力分布。本方法能够基于连接件两端的系统模组的类型确定需要进行简化的连接件(即待简化件),进而基于待简化件对电力系统的原始系统模型进行简化处理,进一步减少了连接件的样式种类,降低了电力系统的模型复杂度,再基于简化系统模型进行应力分布计算,进一步减少了仿真软件的计算资源占用,提高了工作效率。
  23281. 结果:
  23282. 功能属性类:
  23283. - 电力系统
  23284. - 电气系统
  23285. 技术参数类:
  23286. - 应力分布
  23287. - 模型复杂度
  23288. 技术特征类:
  23289. - 原始系统模型
  23290. - 待简化件
  23291. - 简化系统模型
  23292. 结构部件类:
  23293. - 系统模组
  23294. - 软导线
  23295. - 连接件
  23296. - 摘要: 本发明公开了一种适用于渤海油田中心平台原油处理工艺设计方法,涉及海洋工程技术领域,设计方法结合渤海区域在役油田中心平台的原油处理工艺流程的共性和适应性,制定一套标准化原油处理工艺流程;将油田中心平台的原油处理产能规模按照大小进行分档;对在役项目原油处理工艺流程的核心工艺设备的参数进行系列化;根据原油处理产能规模的分档和的工艺设备的系列化,对S1中的标准化原油处理工艺中的核心设备参数进行明确和固化,形成标准化原油处理工艺的多档多种设备配置;可以极大缩短渤海海域油田开发的工程周期,提高工程效率和油田收益,提升工程项目的整体质量和安全,满足不同油藏物性和不同产能的开发需求。
  23297. 结果:
  23298. 专利法律实体类: []
  23299. 制造工艺类:
  23300. - 原油处理工艺设计方法
  23301. 功能属性类:
  23302. - 安全
  23303. - 工程周期
  23304. - 工程效率
  23305. - 整体质量
  23306. - 油田收益
  23307. 性能指标类:
  23308. - 产能
  23309. - 油藏物性
  23310. 技术参数类:
  23311. - 原油处理产能规模
  23312. - 核心设备参数
  23313. 技术特征类:
  23314. - 多档多种设备配置
  23315. - 标准化原油处理工艺流程
  23316. 材料类: []
  23317. 特殊构造类:
  23318. - 渤海海域油田
  23319. 结构部件类:
  23320. - 核心工艺设备
  23321. - 油田中心平台
  23322. 规范标准类:
  23323. - 标准化原油处理工艺
  23324. - 摘要: 本发明公开了一种基于三角函数的风电机组尾流计算方法、装置及存储介质,属于风电场微观选址技术领域。首先确定风电场的环境参数,计算风电场区大气稳定度函数,根据大气稳定度函数计算地表摩擦速度,根据地表摩擦速度计算近地层湍流强度,根据近地层湍流强度计算尾流扩张系数,建立Jensen尾流模型,并根据尾流扩张系数计算尾流半径,计算Jensen尾流模型的风速分布,最后建立基于三角函数的尾流模型,修正Jensen尾流模型的风速分布计算结果,得到风电机组的尾流速度。本发明能够显著提高风电机组尾流计算精度,从而有效提高风电场微观选址水平。
  23325. 结果:
  23326. 功能属性类:
  23327. - 尾流计算精度
  23328. - 风电场微观选址
  23329. 技术参数类:
  23330. - 地表摩擦速度
  23331. - 大气稳定度函数
  23332. - 尾流半径
  23333. - 尾流扩张系数
  23334. - 尾流速度
  23335. - 环境参数
  23336. - 近地层湍流强度
  23337. - 风速分布
  23338. 技术特征类:
  23339. - Jensen尾流模型
  23340. - 三角函数的风电机组尾流计算方法
  23341. - 基于三角函数的尾流模型
  23342. - 摘要: 本发明公开了一种兵棋推演系统,该系统包括:推演设计模块,用于接收用户的回合设置指令,以生成回合规划结果;推演管控模块,用于接收用户的推演管理指令,对回合规划结果中的推演回合信息进行动态管理,以生成对应的推演回合事件信息;推演仿真模块,用于根据推演回合事件信息对推演回合信息进行仿真,以生成对应的回合仿真结果;推演指挥模块,用于接收用户的推演指挥指令,以生成对应的推演指挥信息。可见,本发明有利于解决传统计算机兵棋存在的时空分辨率固定、规则适应性弱、推演管控不灵活、难以实现多级联动推演的缺点,进而提高兵棋推演效率,增强兵棋系统的灵活性和可扩展性。
  23343. 结果:
  23344. 功能属性类:
  23345. - 兵棋推演效率
  23346. - 多级联动推演
  23347. - 推演管控不灵活
  23348. - 时空分辨率固定
  23349. - 灵活性和可扩展性
  23350. - 规则适应性弱
  23351. 技术特征类:
  23352. - 回合规划结果
  23353. - 回合设置指令
  23354. - 推演回合事件信息
  23355. - 推演回合信息
  23356. - 推演指挥信息
  23357. - 推演指挥指令
  23358. - 推演管理指令
  23359. 结构部件类:
  23360. - 推演仿真模块
  23361. - 推演指挥模块
  23362. - 推演管控模块
  23363. - 推演设计模块
  23364. - 摘要: 本发明涉及一种确定砌筑高炉炉缸侧壁炭砖长度的方法,该高炉炉缸侧壁炭砖最大长度L为:L=L-1+L-2+L-3+....+L-n;其中,L-1、L-2、L-3....L-n是以0.5~2℃为步长,计算从炭砖热面温度开始到冷面温度结束,每降低0.5~2℃时炭砖的对应长度;其中,和分别为T-热、T-热-1、T-热-2和T-热-n-1温度下的炭砖导热系数;q为高炉炉缸热流强度;其中,T-热温度为炭砖热面温度t-热;T-热-n-1温度为炭砖冷面温度t-冷。优点是:避免采用过长的炭砖,可减少砌筑成本,同时也减小了砌筑难度。
  23365. 结果:
  23366. 性能指标类:
  23367. - 砌筑成本
  23368. - 砌筑难度
  23369. 技术参数类:
  23370. - L-1
  23371. - L-2
  23372. - L-3
  23373. - L-n
  23374. - 炭砖冷面温度t-冷
  23375. - 炭砖热面温度t-热
  23376. - 炭砖长度L
  23377. - 高炉炉缸热流强度q
  23378. 技术特征类:
  23379. - 导热系数
  23380. - 温度步长0.5~2℃
  23381. 材料类:
  23382. - 炭砖
  23383. 结构部件类:
  23384. - 冷面
  23385. - 炭砖
  23386. - 热面
  23387. - 高炉炉缸侧壁
  23388. - 摘要: 本发明提供了一种3D复合热管散热器设计方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:获取IGBT模块表面温度的设计目标;根据总损耗,获取3D复合热管散热器的总风量;根据总风量以及IGBT模块的布局范围,获取3D复合热管散热器初始的截面尺寸、风扇类型和风扇数量;构建整机热模型,对整机热模型进行仿真模拟计算,获取IGBT模块的表面温度和风扇工作点;判断所述3D复合热管散热器是否满足设计要求;若不满足设计要求,则重新获取3D复合热管散热器调整后的截面尺寸、风扇类型和风扇数量。本发明提出了更快捷高效的3D复合热管散热器设计流程,显著节省开发时间,减少开发成本,提高开发效率和开发质量。
  23389. 结果:
  23390. 专利法律实体类: []
  23391. 制造工艺类:
  23392. - 设计流程
  23393. 功能属性类:
  23394. - 散热器
  23395. 性能指标类:
  23396. - 开发成本
  23397. - 开发效率
  23398. - 开发时间
  23399. - 开发质量
  23400. 技术参数类:
  23401. - 总损耗
  23402. - 总风量
  23403. - 截面尺寸
  23404. - 表面温度
  23405. - 风扇工作点
  23406. 技术特征类:
  23407. - 仿真模拟计算
  23408. - 整机热模型
  23409. 材料类: []
  23410. 特殊构造类: []
  23411. 结构部件类:
  23412. - 3D复合热管散热器
  23413. - IGBT模块
  23414. - 风扇
  23415. 规范标准类:
  23416. - 设计要求
  23417. - 摘要: 本发明实施例提供了一种线程同步方法及装置、芯片仿真方法及平台、相关设备,其中,所述线程同步方法,应用于多核处理器中的一处理器核,包括:获取锁状态记录信息,所述锁状态记录信息记录有多核处理器中各处理器核的锁获取状态,所述锁获取状态至少包括第一状态和第二状态;在所述锁状态记录信息表明多核处理器中各处理器核在上一同步流程中的锁获取状态均为第二状态后,发出锁请求,以请求获取访问所述多核处理器的共享存储设备的锁权限。所述方法通过对锁请求的发出进行控制,提高多核处理器任务处理效率。
  23418. 结果:
  23419. 功能属性类:
  23420. - 任务处理效率
  23421. 技术参数类:
  23422. - 第一状态
  23423. - 第二状态
  23424. - 锁状态记录信息
  23425. - 锁获取状态
  23426. 技术特征类:
  23427. - 线程同步方法
  23428. - 芯片仿真方法
  23429. - 锁权限
  23430. - 锁请求
  23431. 结构部件类:
  23432. - 共享存储设备
  23433. - 处理器核
  23434. - 多核处理器
  23435. - 摘要: 本申请实施例提供一种电机模态振型分析方法及装置,方法包括:获取电机的多个模态中每个模态的目标数据,每个模态的目标数据至少包括多个齿部中每个齿部的在多个自由度中每个自由度的振型位移值,根据每个齿部在每个自由度的振型位移值形成在空间域的二维位移函数,对空间域的二维位移函数进行傅里叶变换,得到波数域的二维位移波数谱,在本申请中,通过将定子中每个齿部在空间域的二维位移函数转换为波数域的二维位移波数谱,实现针对不同结构的电机的定子多种模态振动的定量分析,能够后续直接利用二维位移波数谱的波数和幅值进行振动噪声分析,极大的方便了后续利用电机模态振型分析结果降低电磁噪声,提高产品竞争力。
  23436. 结果:
  23437. 性能指标类:
  23438. - 产品竞争力
  23439. 技术参数类:
  23440. - 二维位移函数
  23441. - 二维位移波数谱
  23442. - 幅值
  23443. - 振型位移值
  23444. - 模态
  23445. - 波数
  23446. - 波数域
  23447. - 自由度
  23448. 技术特征类:
  23449. - 傅里叶变换
  23450. - 振动噪声分析
  23451. - 模态振型分析方法
  23452. - 电磁噪声
  23453. 结构部件类:
  23454. - 定子
  23455. - 电机
  23456. - 齿部
  23457. - 摘要: 本发明提出了一种高炉软熔带结构的数学模型建立方法和系统,该方法包括以下步骤:获取高炉软熔带区域的温度,建立高炉软熔带区域炉料收缩率和温度的数学关系;将炉料收缩率进行归一化处理得到标准炉料收缩率;将高炉软熔带结构参数进行归一化处理得到标准结构参数;采用标准炉料收缩率的分段函数来表达标准结构参数得到高炉软熔带结构的数学模型。基于一种高炉软熔带结构的数学模型建立方法,本发明还提出了一种高炉软熔带结构的数学模型建立系统。本发明可根据高炉炉内软熔带温度场变化计算分层软熔带内含铁炉料颗粒直径和孔隙率,配合高炉数值模拟计算,准确描述炉料颗粒属性与软熔带结构的关系以及软熔带对于炉内气体流动和气流分配的影响。
  23458. 结果:
  23459. 性能指标类:
  23460. - 气流分配
  23461. 技术参数类:
  23462. - 孔隙率
  23463. - 标准炉料收缩率
  23464. - 标准结构参数
  23465. - 温度
  23466. - 炉料收缩率
  23467. - 颗粒直径
  23468. 技术特征类:
  23469. - 分段函数
  23470. - 数值模拟
  23471. - 数学模型
  23472. 结构部件类:
  23473. - 气体流动
  23474. - 炉料颗粒
  23475. - 高炉软熔带
  23476. - 摘要: 本发明涉及一种汽车模型快速定位方法,包括以下步骤:S1:在汽车仿真模型上确定多个仿真模型基准点;S2:在汽车实体模型上确定多个分别与多个仿真模型基准点相对应的实体模型基准点;S3:将汽车实体模型固定至机床上,在机床的主轴安装测针,用测针分别对汽车实体模型上的多个实体模型基准点进行探测,采集多组分别与多个实体模型基准点在机床的机床坐标系中的位置相对应的坐标数据;S4:根据多组坐标数据,在电脑的仿真软件中的仿真坐标系中确定多个坐标点,移动汽车仿真模型在仿真坐标系中的位置,直至汽车仿真模型上的多个仿真模型基准点分别与多个坐标点对应重合。本发明具有简单快速、高效省力和定位精度高的特点。
  23477. 结果:
  23478. 制造工艺类:
  23479. - 固定
  23480. - 安装
  23481. - 采集
  23482. 功能属性类:
  23483. - 定位精度高
  23484. - 简单快速
  23485. - 高效省力
  23486. 技术参数类:
  23487. - 仿真坐标系
  23488. - 仿真模型基准点
  23489. - 坐标数据
  23490. - 坐标点
  23491. - 实体模型基准点
  23492. - 机床坐标系
  23493. 技术特征类:
  23494. - 快速定位方法
  23495. - 探测
  23496. - 移动
  23497. 结构部件类:
  23498. - 主轴
  23499. - 机床
  23500. - 汽车仿真模型
  23501. - 汽车实体模型
  23502. - 测针
  23503. - 摘要: 本发明涉及电磁仿真技术领域,公开了一种谐振腔多物理场耦合仿真方法及系统,包括以下步骤:S1.绘制谐振腔的三维仿真模型;S2.设置谐振腔的仿真变量,并进行谐振腔的电磁场计算;S3.根据得到的电磁场计算结果,进行谐振腔的传热计算;根据传热计算结果,进行进一步的结构力学计算;根据进一步的结构力学计算结果,进行谐振腔的电磁场计算;S4.循环执行步骤S3,直到达到设定的仿真次数;得到的谐振腔的电磁场谐振腔多物理场耦合仿真结果。本发明解决了现有谐振腔仿真测试技术仿真测试成本高,难度大的问题,且具有可灵活调整谐振腔体参数特点。
  23504. 结果:
  23505. 性能指标类:
  23506. - 仿真测试成本
  23507. - 仿真测试难度
  23508. 技术参数类:
  23509. - 仿真变量
  23510. - 谐振腔体参数
  23511. 技术特征类:
  23512. - 三维仿真模型
  23513. - 传热计算
  23514. - 多物理场耦合仿真
  23515. - 电磁场计算
  23516. - 结构力学计算
  23517. 结构部件类:
  23518. - 谐振腔
  23519. - 摘要: 本发明提供一种轨道交通信号系统可靠性分析方法、装置及电子设备,所述方法包括:基于目标信号系统的任务场景模型和系统功能模型,确定任务功能关系模型;基于任务功能关系模型和各系统功能故障模式,通过失效分析确定故障树;基于故障树和各任务剖面的任务可靠性定量指标,确定各系统功能故障模式的第一故障概率控制指标。通过确定故障树,可以基于故障树和各任务剖面的任务可靠性定量指标,将各任务剖面的任务失败概率控制指标分配到各系统功能故障模式,能够确定各系统功能故障模式的第一故障概率控制指标,第一故障概率控制指标能够表征系统功能的可靠性要求,实现将复杂轨道交通信号系统的任务可靠性要求分解到各系统功能。
  23520. 结果:
  23521. 专利法律实体类:
  23522. - 电子设备
  23523. 制造工艺类: []
  23524. 功能属性类:
  23525. - 可靠性分析方法
  23526. - 失效分析
  23527. 性能指标类:
  23528. - 可靠性要求
  23529. 技术参数类:
  23530. - 任务可靠性定量指标
  23531. - 任务失败概率控制指标
  23532. - 第一故障概率控制指标
  23533. 技术特征类:
  23534. - 任务功能关系模型
  23535. - 任务场景模型
  23536. - 故障树
  23537. - 系统功能故障模式
  23538. - 系统功能模型
  23539. 材料类: []
  23540. 特殊构造类:
  23541. - 轨道交通信号系统
  23542. 结构部件类: []
  23543. 规范标准类: []
  23544. - 摘要: 本发明提供了一种基于VB语言的岩性模型数字化方法及装置,该方法包括:在图件所示的岩层中确定两个基准点,根据两个基准点的录入深度和坐标信息,得到深度为零的点的纵坐标y-0,图件为计算机能够识别的格式图件;根据两个基准点的录入深度和坐标信息,计算出等比例的纵坐标像素的深度系数k;根据深度为零的点的纵坐标y-0、深度系数k,得到岩层深度;确定各岩层深度后再选择确定各岩层的岩性,选择导出岩性文本,得到格式的数字化岩性文本。本申请能够直观、方便、准确、高效地进行岩性剖面数字化,提高岩性剖面资料数字化效率及准确度,使得研究人员能从繁琐的基础资料处理工作中解放出来,进一步提高工作效率,提升研究工作的深度。
  23545. 结果:
  23546. 专利法律实体类: []
  23547. 制造工艺类: []
  23548. 功能属性类:
  23549. - 准确度
  23550. - 岩性剖面数字化
  23551. - 数字化效率
  23552. 性能指标类:
  23553. - 工作效率
  23554. - 研究工作的深度
  23555. 技术参数类:
  23556. - 坐标信息
  23557. - 基准点
  23558. - 岩层深度
  23559. - 录入深度
  23560. - 深度系数k
  23561. - 纵坐标y-0
  23562. 技术特征类:
  23563. - VB语言
  23564. - 岩性模型数字化方法
  23565. - 数字化岩性文本
  23566. 材料类: []
  23567. 特殊构造类:
  23568. - 岩层
  23569. - 岩性
  23570. 结构部件类: []
  23571. 规范标准类: []
  23572. - 摘要: 本发明提供了一种凿岩台车的联合仿真方法,包括:采集凿岩台车在工作状态下的动态参数;基于动态参数,构建凿岩台车的三维模型,并将三维模型导入adams中构建得到凿岩台车的动力学模型;基于动态参数,在amesim建立凿岩台车中电液控制系统的仿真数据模型;在amesim中添加adams的库并创建联合仿真接口,在adams中创建GSE系统,实现amesim中电液控制系统的仿真数据模型与adams中凿岩台车的动力学模型之间数据互通,进行联合仿真定义得到机电液联合仿真模型。通过本发明提供的联合仿真方法实现输入与输出的双向传递并进行迭代仿真,确保仿真分析的精确性和便捷性。
  23573. 结果:
  23574. 制造工艺类:
  23575. - 联合仿真方法
  23576. - 迭代仿真
  23577. 功能属性类:
  23578. - 便捷性
  23579. - 精确性
  23580. 技术参数类:
  23581. - 动态参数
  23582. 技术特征类:
  23583. - GSE系统
  23584. - 三维模型
  23585. - 仿真数据模型
  23586. - 动力学模型
  23587. - 机电液联合仿真模型
  23588. - 电液控制系统
  23589. - 联合仿真接口
  23590. 结构部件类:
  23591. - 凿岩台车
  23592. - 摘要: 本发明涉及一种盐穴储气库地面注采系统动设备失效预测方法,包括以下步骤:(1)明确盐穴储气库地面注采系统动设备运行特点包括撬装化、周期运行和人为操作频繁,根据其运行特点将失效事件划分为机械故障和人为因素故障导致的失效事件;(2)针对机械故障的失效概率计算方法,利用通用失效概率,结合撬装化特点和周期运行特点的修正系数,对动设备机械故障的失效概率进行计算;(3)针对人为因素的失效概率,分别从组织影响、监督影响、不安全行为的先决条件等方面分析人为误操作的人为因素,从而进行人为因素的失效概率定量计算。本发明可定量计算出储气库动设备的失效可能性大小,为盐穴储气库地面注采系统的安全运营提供了依据。
  23593. 结果:
  23594. 专利法律实体类:
  23595. - 本发明
  23596. 功能属性类:
  23597. - 安全运营
  23598. 性能指标类:
  23599. - 失效可能性大小
  23600. 技术参数类:
  23601. - 修正系数
  23602. - 失效概率
  23603. 技术特征类:
  23604. - 人为操作频繁
  23605. - 周期运行
  23606. - 撬装化
  23607. 结构部件类:
  23608. - 动设备
  23609. - 盐穴储气库地面注采系统
  23610. - 摘要: 本发明公开了基于能量偏差率的暂态功角稳定影响度计算方法及系统,包括确定预设扰动后各仿真时点对应的电网能量平衡支点;针对各仿真时点,以能量平衡支点为边界将网络方程中节点划分为两个节点集,根据两个节点集中节点关联的同步发电机转子惯量中心角,确定节点集的领前或滞后属性;根据扰动后领前节点集与滞后节点集之间的相对转子惯量中心角,确定暂态功角稳定影响度计算的时段;根据仿真时点设备经所连节点的并网有功及节点集属性,计算该时段内设备经各节点并网的能量偏差率,将设备经所连各节点并网的能量偏差率之和作为扰动后设备对电网暂态功角稳定的影响度。同时公开了相应的系统。本发明为暂态功角稳定控制决策计算提供了优化方向。
  23611. 结果:
  23612. 专利法律实体类:
  23613. - 本发明
  23614. 功能属性类:
  23615. - 暂态功角稳定控制决策
  23616. - 能量平衡支点
  23617. 性能指标类:
  23618. - 暂态功角稳定
  23619. 技术参数类:
  23620. - 并网有功
  23621. - 暂态功角稳定影响度
  23622. - 相对转子惯量中心角
  23623. - 能量偏差率
  23624. 技术特征类:
  23625. - 仿真时点
  23626. - 滞后节点集
  23627. - 网络方程
  23628. - 领前节点集
  23629. 结构部件类:
  23630. - 同步发电机转子
  23631. - 电网能量平衡支点
  23632. - 节点
  23633. - 设备
  23634. - 摘要: 本发明提供了一种晶圆滑片风险的评估方法及化学机械抛光装置,包括:S100、采集气膜和保持环的摩擦力矩,分别记为torqueA和torqueB;对保持环的平均摩擦力f-(RR)赋值,使总合摩擦力矩等于torqueB,根据f-(RR)计算保持环所受的侧向力F-(RR)和摩擦系数μ-s;对气膜的平均摩擦力f-w赋值,使总合摩擦力矩等于torqueA,根据f-w计算晶圆所受的侧向摩擦力F-W和摩擦系数μ-k;定义边界条件a和b,令a=μ-s-μ-k,b=F-(RR)-F-W,若a<-0.5和/或b<-1500,则晶圆存在滑片风险。本发明提供的滑片评估方法根据侧向摩擦力和摩擦系数的大小可判断当前工况和其他工况的差异,可复现现场工况。
  23635. 结果:
  23636. 性能指标类:
  23637. - 侧向力
  23638. - 侧向摩擦力
  23639. - 摩擦系数
  23640. 技术参数类:
  23641. - F-(RR)
  23642. - F-W
  23643. - a
  23644. - b
  23645. - f-(RR)
  23646. - f-w
  23647. - torqueA
  23648. - torqueB
  23649. - μ-k
  23650. - μ-s
  23651. - 侧向力
  23652. - 侧向摩擦力
  23653. - 平均摩擦力
  23654. - 摩擦力矩
  23655. - 摩擦系数
  23656. - 边界条件
  23657. 技术特征类:
  23658. - 化学机械抛光装置
  23659. - 滑片风险
  23660. - 评估方法
  23661. 结构部件类:
  23662. - 保持环
  23663. - 晶圆
  23664. - 气膜
  23665. - 摘要: 本发明公开了一种海洋石油平台归类方法,涉及海洋石油工程领域,通过识别需要开发的海洋石油原油油藏的基础数据以及原油特性,确定开发方案;再识别配产方式、开发模式、处理能力、系统配置以及设备配置,确定海洋石油平台的甲板尺寸和平台规模,解决了不同时不同油田的开发存在的诸多不确定性,以基于生产水处理能力的海洋石油平台归类方法,实现以相对确定的工程方案,适应不确定的油田开发需求,可以加快海洋石油平台及油田工程建设速度,提高油田开发效率,以达到有助于推动海洋石油绿色高效油田建设,实现持续高效快速开采的目标。
  23666. 结果:
  23667. 专利法律实体类: []
  23668. 制造工艺类: []
  23669. 功能属性类:
  23670. - 油田开发效率
  23671. - 生产水处理能力
  23672. 性能指标类:
  23673. - 持续高效快速开采
  23674. 技术参数类:
  23675. - 原油特性
  23676. - 基础数据
  23677. - 处理能力
  23678. - 平台规模
  23679. - 开发模式
  23680. - 甲板尺寸
  23681. - 系统配置
  23682. - 设备配置
  23683. - 配产方式
  23684. 技术特征类:
  23685. - 海洋石油平台归类方法
  23686. 特殊构造类: []
  23687. 结构部件类:
  23688. - 海洋石油平台
  23689. - 甲板
  23690. 规范标准类: []
  23691. - 摘要: 本公开提供了一种BIM平台图形引擎的分布式虚拟节点渲染方法及装置,涉及三维模型渲染领域。具体步骤为:获取BIM模型构件渲染任务,根据所述BIM模型构件渲染任务确定模型实体的数量,并根据所述模型实体的总数量创建对应的虚拟节点;在所述虚拟节点中生成所述模型实体的几何数据,并加载所述几何数据到图形处理器(GPU)的内存空间中,根据所述渲染指令对所述模型实体进行渲染;获取所述虚拟节点对应的模型实体的渲染结果状态,根据所述渲染结果状态聚合所述渲染结果。本公开通过多个虚拟节点对模型实体进行渲染,实现了同时对BIM模型构件渲染任务的并发处理,避免单线程处理任务降低处理速度,提高了处理BIM渲染任务的效率。
  23692. 结果:
  23693. 专利法律实体类: []
  23694. 制造工艺类:
  23695. - 渲染
  23696. 功能属性类:
  23697. - 图形处理器(GPU)
  23698. - 图形引擎
  23699. 性能指标类:
  23700. - 处理速度
  23701. - 效率
  23702. 技术参数类:
  23703. - 几何数据
  23704. - 渲染结果状态
  23705. 技术特征类:
  23706. - 分布式虚拟节点渲染
  23707. - 单线程处理
  23708. - 并发处理
  23709. 特殊构造类: []
  23710. 结构部件类:
  23711. - BIM模型构件
  23712. - 模型实体
  23713. - 虚拟节点
  23714. 规范标准类: []
  23715. - 摘要: 本申请实施例提供一种用于确定电动缸参数的方法、存储介质及处理器。电动缸安装于工程设备,方法包括:获取工程设备的工况数据中符合预设需求条件的目标工况数据;确定在目标工况数据时电动缸的目标运行参数的目标参数值;根据目标运行参数与待设计参数之间的关系,生成满足目标运行参数的参数值为目标参数值的多个设计参数组;针对每个设计参数组,确定工程设备在处于不同的工况下时电动缸的目标运行参数的实际参数值;将满足预设设计条件的实际参数值对应的设计参数组确定为电动缸的目标设计参数组。根据目标设计参数组设计出的电动缸,可以降低冲击载荷对电动缸性能的影响,提高电动缸运行的稳定性。
  23716. 结果:
  23717. 功能属性类:
  23718. - 预设设计条件
  23719. - 预设需求条件
  23720. 性能指标类:
  23721. - 冲击载荷
  23722. - 稳定性
  23723. 技术参数类:
  23724. - 实际参数值
  23725. - 目标参数值
  23726. - 目标工况数据
  23727. - 目标设计参数组
  23728. - 目标运行参数
  23729. - 设计参数组
  23730. 结构部件类:
  23731. - 工程设备
  23732. - 电动缸
  23733. - 摘要: 首先基于Clip训练将原始图片中所有元素进行区分,如果出现无法有效识别的物品或者识别错误的物品,进行新的训练,直到图片所有物体的识别率到达可以接受的程度。实现对识别出的物体图片进行单独输出的模块,再将信息输入到建模训练模块,对分类的图片进行建模工作以及材质绑定。Clip训练将建立图片文件与自然语言的关系模型,再通过模型训练,将模型元数据与自然语言建立关系模型,通过自然语言作为键值建立图片文件与模型文件的关联性,从而将所有输入的图片3D化并输出成最终的模型文件完成场景建模。
  23734. 结果:
  23735. 功能属性类:
  23736. - 单独输出
  23737. - 场景建模
  23738. - 识别率
  23739. 技术参数类:
  23740. - 图片文件
  23741. - 模型元数据
  23742. - 模型文件
  23743. 技术特征类:
  23744. - 3D化
  23745. - Clip训练
  23746. - 建模训练模块
  23747. - 材质绑定
  23748. - 自然语言
  23749. - 键值
  23750. - 摘要: 本申请公开了一种故障诊断方法、装置、设备及存储介质,所述方法,包括:获获取历史数据集,并基于所述历史数据集,确定与滑阀的历史实际位置匹配的第一计算模型;基于所述第一计算模型,计算获得所述滑阀的多个参考实际位置;基于所述滑阀的多个所述参考实际位置,确定第二计算模型;其中,所述第二计算模型用于确定所述滑阀的历史估计位置;基于所述历史数据集,确定稳定数据点;基于所述稳定数据点确定所述滑阀的目标估计位置以及目标实际位置;基于所述滑阀的所述目标估计位置以及目标实际位置,确定故障诊断结果。本申请的技术方案,在确定滑阀的目标估计位置以及目标实际位置的过程中,结合了多个参数,故障诊断结果更加准确可靠。
  23751. 结果:
  23752. 性能指标类:
  23753. - 准确可靠
  23754. 技术参数类:
  23755. - 历史估计位置
  23756. - 历史数据集
  23757. - 参考实际位置
  23758. - 故障诊断结果
  23759. - 目标估计位置
  23760. - 目标实际位置
  23761. - 稳定数据点
  23762. 技术特征类:
  23763. - 第一计算模型
  23764. - 第二计算模型
  23765. 结构部件类:
  23766. - 滑阀
  23767. - 摘要: 本申请涉及自动驾驶技术领域,特别涉及一种自动驾驶系统的软件在环仿真测试方法、装置及电子设备,其中,方法包括:根据多个真实场景数据搭建仿真测试环境;利用预先训练的初始仿真测试模型在仿真测试环境中对参考自动驾驶系统进行软件在环仿真测试;在仿真测试结果与实车测试结果不一致时,根据仿真测试结果修正初始仿真测试模型,直到仿真测试与实车测试结果一致,确定最终仿真测试模型,以利用最终仿真测试模型对待测试的自动驾驶系统进行软件在环仿真测试,得到待测试自动驾驶系统的实际仿真测试结果。由此,解决了相关技术中通过实车测试自动驾驶部件和方案,效率低成本高,无法快速准确完成自动驾驶车辆的路试,测试结果可信度较低等问题。
  23768. 结果:
  23769. 专利法律实体类: []
  23770. 制造工艺类: []
  23771. 功能属性类:
  23772. - 自动驾驶车辆的路试
  23773. 性能指标类:
  23774. - 可信度
  23775. - 成本
  23776. - 效率
  23777. 技术参数类:
  23778. - 仿真测试结果
  23779. - 实车测试结果
  23780. - 真实场景数据
  23781. 技术特征类:
  23782. - 仿真测试环境
  23783. - 初始仿真测试模型
  23784. - 最终仿真测试模型
  23785. - 自动驾驶系统
  23786. - 软件在环仿真测试
  23787. 材料类: []
  23788. 特殊构造类: []
  23789. 结构部件类: []
  23790. 规范标准类: []
  23791. - 摘要: 本发明公开了一种多平台融合可靠性试验方法,包括以下步骤:步骤1:确定各部件不同平台的可靠性试验时长;步骤2:确定各部件不同平台的可靠性试验条件;步骤3:对各部件在不同平台的试验条件进行比对,采用包络原则确定满足多平台要求的试验条件;步骤4:对各部件在不同平台的试验时长及试验结果评定准则进行比对,采用包络原则确定满足多平台要求的试验时长及试验结果评定准则。
  23792. 结果:
  23793. 性能指标类:
  23794. - 可靠性
  23795. 技术参数类:
  23796. - 可靠性试验时长
  23797. - 可靠性试验条件
  23798. - 试验结果评定准则
  23799. 技术特征类:
  23800. - 包络原则
  23801. - 多平台融合
  23802. 结构部件类:
  23803. - 各部件
  23804. - 摘要: 本发明公开了一种模块中控室室内照明灯具布置方法,包括以下步骤:确定照明灯具类型、单个照明的灯具的照度值以及模块中控室的设计总照度值,计算出照明灯具的总设计数量Nx;选用灯具布置点以及照明固定测试点;计算照明固定测试点的设计照度,建立人体视觉感知强度模型以及室内照度优化设计数学模型,通过遗传算法确定优化照度值,通过优化照度值与设计照度值对比来对舒适度评价,从而满足中控室室内灯具布置需求,本方法对灯具的照度值进行修正,采用遗传算法进行灯具布置后的舒适度进行评判,减少的实验次数,降低实验成本,同时可以用于解决照明工程设计中照度值过高或者过低给人所带来的不舒适感,从而符合人体工学的设计需求。
  23805. 结果:
  23806. 功能属性类:
  23807. - 人体工学
  23808. - 舒适度评价
  23809. 技术参数类:
  23810. - 优化照度值
  23811. - 总设计数量Nx
  23812. - 照度值
  23813. - 设计总照度值
  23814. - 设计照度值
  23815. 技术特征类:
  23816. - 人体视觉感知强度模型
  23817. - 室内照度优化设计数学模型
  23818. - 遗传算法
  23819. 结构部件类:
  23820. - 灯具布置点
  23821. - 照明固定测试点
  23822. - 照明灯具
  23823. - 摘要: 一种基于数据建模的电力保护方法及装置,其特征在于,所述方法包括以下步骤:步骤1,构建远程控制应用,从电力保护设备中采集资源数据并生成数据描述参数、关联数据指针;步骤2,在所述远程控制应用中预置电力保护算法模型,以及基于所述数据描述参数选用当前电力保护算法;步骤3,基于所述数据描述参数、关联数据指针和所述当前电力保护算法生成算法资源文件,并将所述算法资源文件嵌入式部署至所述电力保护设备中。本发明思路清晰、步骤简约,通过可视化编程、可离线仿真的方式实现自动化的集成编译与部署。
  23824. 结果:
  23825. 功能属性类:
  23826. - 可视化编程
  23827. - 离线仿真
  23828. - 自动化集成编译与部署
  23829. 技术参数类:
  23830. - 关联数据指针
  23831. - 数据描述参数
  23832. 技术特征类:
  23833. - 当前电力保护算法
  23834. - 电力保护算法模型
  23835. - 算法资源文件
  23836. - 远程控制应用
  23837. 结构部件类:
  23838. - 电力保护设备
  23839. - 摘要: 本申请公开了一种高精地图仿真方法和系统,该方法包括:基于地图处理模块对高精地图进行仿真,并将仿真后的高精地图发送至融合模块和本地场景生成模块;本地场景生成模块在高精地图的仿真场景中,模拟仿真智能车辆在测试用例场景中的交通场景信息和行驶的驾驶行为信息,并将交通场景信息和驾驶行为信息分别发送至融合模块和自动驾驶域控制器;融合模块将交通场景信息和驾驶行为信息融合至高精地图中,并将融合后的信息发送给数据播发模块;数据播发模块将融合后的信息发送至自动驾驶域控制器;自动驾驶域控制器基于融合后的信息进行仿真测试,以提升仿真高精地图构建的精确性和高效性,且为SOA新架构车型的高级智能驾驶算法验证提供有力保障。
  23840. 结果:
  23841. 功能属性类:
  23842. - 精确性
  23843. - 高效性
  23844. 技术参数类:
  23845. - 交通场景信息
  23846. - 测试用例场景
  23847. - 驾驶行为信息
  23848. - 高精地图
  23849. 技术特征类:
  23850. - SOA新架构
  23851. - 仿真测试
  23852. - 高级智能驾驶算法验证
  23853. 结构部件类:
  23854. - 地图处理模块
  23855. - 数据播发模块
  23856. - 本地场景生成模块
  23857. - 自动驾驶域控制器
  23858. - 融合模块
  23859. - 摘要: 本发明提供了一种用于平单轴跟踪器的地面漫反射补光增效方法与系统,该方法包括:在前后两排跟踪器之间的地面上铺设反射材料,用于对跟踪器上的双面光伏组件的正面和背面进行补光;计算跟踪器在任意时刻T的实时发电功率和年度总发电量;寻找使跟踪器在时刻T的实时发电功率保持最大的跟踪转角的目标修正量,以及使跟踪器的年度总发电量最大化的反射材料的目标布置参数;根据各个时刻的目标修正量修正跟踪器转角,根据目标布置参数铺设反射材料。本发明通过优化跟踪器的跟踪转角以及优化地面反射材料的布置,提高了双面光伏组件的跟踪系统的发电量。
  23860. 结果:
  23861. 功能属性类:
  23862. - 发电量最大化
  23863. - 补光
  23864. 技术参数类:
  23865. - 实时发电功率
  23866. - 年度总发电量
  23867. - 目标修正量
  23868. - 目标布置参数
  23869. - 跟踪转角
  23870. 技术特征类:
  23871. - 地面漫反射补光增效方法
  23872. - 系统
  23873. 材料类:
  23874. - 反射材料
  23875. 结构部件类:
  23876. - 双面光伏组件
  23877. - 平单轴跟踪器
  23878. - 跟踪系统
  23879. - 摘要: 本发明公开了一种风力机电力型偏航驱动仿真系统,包括:风场发生器模块,用于定义风场中相关的变量作为输入,生成相应风场;风力机模块,用于计算叶片的气动力、风轮面内推力、主轴扭矩、主轴弯矩、机舱速度和塔底弯矩;风场控制器模块,根据不同风力机的机位及风能利用系数分配每台风力机的功率给定值,以及将控制参数输出到风力机模块中;后处理模块,用于计算主轴弯矩的雨流计数和等效疲劳载荷以及塔架弯矩的雨流计数和等效疲劳载荷;本发明能够根据电力型风力发电机组的工作原理,构建其内部数学模型,进行参数化建模及整体封装,对风场中的单机发电量、机舱风速和疲劳载荷进行初步估计,有效评估不同偏航策略对风场的总体收益。
  23880. 结果:
  23881. 功能属性类:
  23882. - 收益评估
  23883. - 数学模型构建
  23884. - 疲劳载荷估计
  23885. - 风场生成
  23886. 技术参数类:
  23887. - 主轴弯矩
  23888. - 主轴扭矩
  23889. - 功率给定值
  23890. - 单机发电量
  23891. - 塔底弯矩
  23892. - 总体收益
  23893. - 控制参数
  23894. - 机舱速度
  23895. - 机舱风速
  23896. - 气动力
  23897. - 等效疲劳载荷
  23898. - 雨流计数
  23899. - 风场变量
  23900. - 风轮面内推力
  23901. 技术特征类:
  23902. - 偏航策略
  23903. - 参数化建模
  23904. - 整体封装
  23905. - 电力型偏航驱动仿真系统
  23906. 结构部件类:
  23907. - 主轴
  23908. - 叶片
  23909. - 后处理模块
  23910. - 塔架
  23911. - 机舱
  23912. - 风力机模块
  23913. - 风场发生器模块
  23914. - 风场控制器模块
  23915. - 风轮
  23916. - 摘要: 本发明公开了一种作战行为建模仿真系统,该系统包括:组件设计模块,用于接收用户的组件生成指令,以生成行为能力组件和物理装备组件;物理装备组件表征作战实体的物理能力;实体装配模块,用于接收用户的组件装配指令,以利用行为能力组件和物理装备组件生成实体模型;想定编辑模块,用于接收用户的想定生成指令,以根据实体模型生成想定模型;想定运行模块,用于根据仿真时间对想定模型进行推演仿真。可见,本发明有利于提高作战行为建模仿真的泛化能力和模型的智能性,进而提高建模仿真效率。
  23917. 结果:
  23918. 功能属性类:
  23919. - 仿真时间
  23920. - 作战行为建模仿真
  23921. - 推演仿真
  23922. 技术特征类:
  23923. - 实体模型
  23924. - 想定模型
  23925. - 物理装备组件
  23926. - 行为能力组件
  23927. 结构部件类:
  23928. - 实体装配模块
  23929. - 想定编辑模块
  23930. - 想定运行模块
  23931. - 组件设计模块
  23932. - 摘要: 本发明提供一种列车运行优化方法、装置、电子设备及存储介质,涉及轨道交通技术领域,所述方法包括:将列车的整个区间运行线路划分为多个子区间;基于列车在各子区间的运行过程,对列车运行优化模型进行求解,并基于求解结果对列车的运行曲线进行优化;其中列车运行优化模型包括目标函数和约束条件,目标函数是以列车的全程运行能耗和全程运行噪声的加权和最小为目标构建的。本发明通过基于对列车运行优化模型的求解结果优化列车运行曲线,由于列车运行优化模型中的目标函数是以列车的全程运行能耗和全程运行噪声的加权和最小为目标构建的,因此可以保证列车运行能耗较低的情况下减少列车噪声污染,提高乘客乘车体验。
  23933. 结果:
  23934. 专利法律实体类:
  23935. - 存储介质
  23936. - 电子设备
  23937. 制造工艺类: []
  23938. 功能属性类:
  23939. - 减少列车噪声污染
  23940. - 列车运行优化
  23941. - 提高乘客乘车体验
  23942. 性能指标类:
  23943. - 运行噪声
  23944. - 运行能耗
  23945. 技术参数类:
  23946. - 全程运行噪声
  23947. - 全程运行能耗
  23948. 技术特征类:
  23949. - 列车运行优化模型
  23950. - 目标函数
  23951. - 约束条件
  23952. - 运行曲线
  23953. 特殊构造类:
  23954. - 子区间
  23955. 结构部件类: []
  23956. 规范标准类: []
  23957. - 摘要: 本发明提供了一种基于模型树和集成学习组合算法的河道流量演算方法,包括步骤:步骤1,获取上游断面的流量、涨退水数据,下游断面的流量数据,时间数据以及与下游断面流量相关的其他数据;步骤2,对历史数据进行时间窗格化处理;步骤3,建立基于模型树和集成学习组合算法的河道流量演算模型,采用网格搜索进行模型的超参数寻优,确定最佳超参数组合;步骤4,根据最佳超参数组合建立基于模型树和集成学习组合算法的河道流量演算模型,对下游断面流量进行预测,并采用近邻样本对预测值进行校正;步骤5,生成模型树的划分规则。本发明可分析不同水源成分不同流量级不同时期条件下上游断面对下游断面的流量传播影响。
  23958. 结果:
  23959. 功能属性类:
  23960. - 校正
  23961. - 预测
  23962. 性能指标类:
  23963. - 流量传播影响
  23964. 技术参数类:
  23965. - 时间数据
  23966. - 流量
  23967. - 涨退水数据
  23968. - 超参数
  23969. 技术特征类:
  23970. - 模型树
  23971. - 河道流量演算模型
  23972. - 网格搜索
  23973. - 近邻样本
  23974. - 集成学习组合算法
  23975. 结构部件类:
  23976. - 上游断面
  23977. - 下游断面
  23978. - 摘要: 本实用新型涉及一种防腐型超高性能混凝土钢结构收尘器净气室,包括钢结构框架主体、超高性能混凝土防腐层、预埋套筒、栓钉和钢丝网;超高性能混凝土防腐层设于钢结构框架主体内侧;预埋套筒预埋于超高性能混凝土防腐层里;栓钉固定于钢结构框架柱和框架梁上;超高性能混凝土防腐层内设置钢丝网,钢丝网固定于栓钉上;防腐型超高性能混凝土防腐层包括若干个防腐型超高性能混凝土预制板,防腐型超高性能混凝土预制板通过预埋套筒临时固定于钢柱上,相邻的防腐型超高性能混凝土预制板之间通过湿接缝进行连接。本实用新型能够解决钢结构收尘器净气室极易腐蚀、防火等级低、维护费用高的技术问题,同时还能延长钢结构收尘器净气室的全寿命周期。
  23979. 结果:
  23980. 制造工艺类:
  23981. - 湿接缝
  23982. 功能属性类:
  23983. - 防火
  23984. - 防腐
  23985. 性能指标类:
  23986. - 超高性能
  23987. - 防火等级
  23988. 技术特征类:
  23989. - 防腐型超高性能混凝土防腐层
  23990. 材料类:
  23991. - 超高性能混凝土
  23992. - 钢丝网
  23993. - 防腐型超高性能混凝土预制板
  23994. 结构部件类:
  23995. - 栓钉
  23996. - 框架柱
  23997. - 框架梁
  23998. - 湿接缝
  23999. - 钢丝网
  24000. - 钢柱
  24001. - 钢结构框架主体
  24002. - 预埋套筒
  24003. - 摘要: 本实用新型涉及一种超高性能混凝土夹芯板,包括超高性能混凝土夹芯板本体,所述超高性能混凝土夹芯板本体上设置有横向肋梁和纵向肋梁,所述横向肋梁和纵向肋梁的设置有多条,所述横向肋梁和纵向肋梁交叉形成矩阵结构,所述矩阵结构中间空腔内填充保温材料,横向肋梁和纵向肋梁内部设置有钢筋。本实用新型超高性能混凝土夹芯板不仅耐腐蚀、耐火等级高,降低后期维护成本,提高房屋防火性能,而且强度高、自重轻,安装方便,并具有一定的保温性能。
  24004. 结果:
  24005. 功能属性类:
  24006. - 安装方便
  24007. - 提高房屋防火性能
  24008. - 降低后期维护成本
  24009. 性能指标类:
  24010. - 保温性能
  24011. - 强度高
  24012. - 耐火等级高
  24013. - 耐腐蚀
  24014. - 自重轻
  24015. 材料类:
  24016. - 保温材料
  24017. - 超高性能混凝土
  24018. 结构部件类:
  24019. - 横向肋梁
  24020. - 矩阵结构
  24021. - 纵向肋梁
  24022. - 超高性能混凝土夹芯板本体
  24023. - 钢筋
  24024. - 摘要: 本实用新型公开了一种挂网墙体以及具有吊顶的墙体系统,包括墙体主体、结构梁以及吸声组件,所述墙体主体的墙面上设有多个连接件,多个连接件在所述墙体主体的高度方向上间隔分布;所述结构梁通过多个连接件与所述墙体主体的墙面连接;所述吸声组件包括第一吸声板以及安装板,所述安装板安装于所述结构梁上,第一吸声板贴合于所述安装板上并与所述安装板密封配合。一种具有吊顶的墙体系统,包括所述的挂网墙体以及天花墙体,所述天花墙体连接于所述墙体主体的顶端;所述天花墙体的底端设有吊顶组件。本实用新型可提高墙体的结构稳定性以及吸声性能。
  24025. 结果:
  24026. 专利法律实体类: []
  24027. 制造工艺类: []
  24028. 功能属性类:
  24029. - 吸声性能
  24030. - 结构稳定性
  24031. 性能指标类: []
  24032. 技术参数类: []
  24033. 技术特征类:
  24034. - 具有吊顶的墙体系统
  24035. - 挂网墙体
  24036. 特殊构造类:
  24037. - 吸声组件
  24038. - 第一吸声板
  24039. 结构部件类:
  24040. - 吊顶组件
  24041. - 墙体主体
  24042. - 天花墙体
  24043. - 安装板
  24044. - 结构梁
  24045. - 连接件
  24046. 规范标准类: []
  24047. - 摘要: 本实用新型涉及一种用于建筑物的覆膜板,其中,所述覆膜板在其在建筑物上的使用状态中具有朝向建筑物外部的上侧和朝向建筑物内部的下侧,其中,所述覆膜板构成为从上侧到下侧的多层结构,并且具有:金属板层,所述金属板层由金属板构成;胶膜层,所述胶膜层设置在金属板层的上侧上;防水层,所述防水层设置在胶膜层的上侧上并且经由胶膜层粘接在金属板层上;和防腐蚀层,所述防腐蚀层设置在金属板层的下侧上。有益效果在于,覆膜板整体上具有高的耐腐蚀性和因此高的寿命。本实用新型还涉及一种建筑物。
  24048. 结果:
  24049. 功能属性类:
  24050. - 耐腐蚀性
  24051. - 防水
  24052. 技术特征类:
  24053. - 多层结构
  24054. 材料类:
  24055. - 胶膜
  24056. - 金属板
  24057. 结构部件类:
  24058. - 胶膜层
  24059. - 覆膜板
  24060. - 金属板层
  24061. - 防水层
  24062. - 防腐蚀层
  24063. - 摘要: 本实用新型涉及建筑施工技术领域,具体为不锈钢踢脚专用龙骨包括:墙体,墙体的表面设置有工字形龙骨,工字形龙骨的一端通过卡槽滑动连接有L形木饰板和平面木饰板;限位条,设于工字形龙骨的表面,限位条和平面木饰板之间设置有加劲肋条;及Z字形龙骨,设于墙体的表面;有益效果为:本实用提出的不锈钢踢脚专用龙骨实现无胶化装配施工,避免了大量用胶造成的空气污染隐患;仅需固定专用龙骨,卡槽拼装木饰面板即可,无需做基层,工效高,大幅降低基层安装人工、材料成本;仅需固定好龙骨、卡紧槽口即可完成安装,拼接缝质量通过专用龙骨和卡槽控制,不会出现高低差和弯曲等质量通病,确保安装精度和安装质量。
  24064. 结果:
  24065. 制造工艺类:
  24066. - 拼装
  24067. 功能属性类:
  24068. - 避免空气污染
  24069. - 降低人工成本
  24070. - 降低材料成本
  24071. 性能指标类:
  24072. - 弯曲
  24073. - 高低差
  24074. 技术参数类:
  24075. - 安装精度
  24076. - 安装质量
  24077. - 无胶化装配施工
  24078. 技术特征类:
  24079. - 卡槽滑动连接
  24080. - 卡紧槽口
  24081. 材料类:
  24082. - 不锈钢
  24083. - 木饰面板
  24084. 结构部件类:
  24085. - L形木饰板
  24086. - Z字形龙骨
  24087. - 加劲肋条
  24088. - 卡槽
  24089. - 墙体
  24090. - 工字形龙骨
  24091. - 平面木饰板
  24092. - 槽口
  24093. - 限位条
  24094. - 摘要: 本实用新型涉及装修设计技术领域,尤其涉及一种外墙保温隔热系统。本实用新型提供的外墙保温隔热系统,结构外墙、保温层、钢丝网和保护层;本实用新型提供的外墙保温隔热系统中,在保护层和保温层之间设置了钢丝网,通过设置钢丝网能够使保护层与保温层能够良好的结合,降低脱落的风险;并且在钢丝网内部填充填料形成隔热层,可以起到良好的防火隔热性能。
  24095. 结果:
  24096. 功能属性类:
  24097. - 防火隔热性能
  24098. 技术特征类:
  24099. - 外墙保温隔热系统
  24100. 材料类:
  24101. - 填料
  24102. 结构部件类:
  24103. - 保护层
  24104. - 保温层
  24105. - 结构外墙
  24106. - 钢丝网
  24107. - 隔热层
  24108. - 摘要: 本实用新型提出了一种装配式内墙板及建筑结构,所述装配式内墙板包括一块或多块一体化内墙板本体;所述一体化内墙板本体包含顶边和底边,所述顶边上设有与建筑结构的顶板可装配式连接的第一连接部位,所述底边上设有与建筑结构的底板可装配式连接的第二连接部位;相邻一体化内墙板本体通过设置在其侧边上的卡合部位可拼装式连接。本实用新型的优点是,所述一体化内墙板本体通过第一连接部位以及第二连接部位与建筑结构实现快速、便捷地装配。
  24109. 结果:
  24110. 专利法律实体类: []
  24111. 制造工艺类: []
  24112. 功能属性类:
  24113. - 便捷装配
  24114. - 快速装配
  24115. 性能指标类: []
  24116. 技术参数类: []
  24117. 技术特征类:
  24118. - 可拼装式连接
  24119. - 可装配式连接
  24120. - 装配式内墙板
  24121. 特殊构造类: []
  24122. 结构部件类:
  24123. - 一体化内墙板本体
  24124. - 侧边
  24125. - 卡合部位
  24126. - 底板
  24127. - 底边
  24128. - 第一连接部位
  24129. - 第二连接部位
  24130. - 顶板
  24131. - 顶边
  24132. 规范标准类: []
  24133. - 摘要: 本实用新型公开了一种加强型轻质基墙,包括两个对接的墙体,所述墙体顶部和底部布设有横向加强筋,墙体内设有将横向加强筋连接的纵向加强筋,两个墙体的端部之间设置有工字形的加强龙骨柱,且所述加强龙骨柱的顶板与底板分别与两个墙体端部的横向加强筋焊接形成焊缝。本申请于墙体内设置纵向分别的纵向加强筋和横向分布的横向加强筋对连接节点处进行强度加固,然后采用H形的加强龙骨柱将两墙体端部连接处进行焊接固定,此种方式不仅施工快速方便,不容易开裂,且强度高,整体性好,提高了装配式轻质基墙连接处的抗冲击性能,有较好的质量保证。
  24134. 结果:
  24135. 专利法律实体类: []
  24136. 制造工艺类:
  24137. - 焊接
  24138. 功能属性类:
  24139. - 强度高
  24140. - 抗冲击性能
  24141. - 整体性好
  24142. 性能指标类: []
  24143. 技术参数类: []
  24144. 技术特征类:
  24145. - H形
  24146. - 加强型轻质基墙
  24147. - 工字形
  24148. - 装配式轻质基墙
  24149. 特殊构造类: []
  24150. 结构部件类:
  24151. - 加强龙骨柱
  24152. - 墙体
  24153. - 底板
  24154. - 横向加强筋
  24155. - 焊缝
  24156. - 纵向加强筋
  24157. - 连接节点
  24158. - 顶板
  24159. 规范标准类: []
  24160. - 摘要: 本实用新型公开了一种钢梁包覆结构,包括H形钢梁,所述H形钢梁的上翼缘与下翼缘之间焊接有扁钢,所述扁钢的外侧通过自攻螺钉连接有防火板,防火板上等距离开设有与H形钢梁侧腔连通的灌注口,H形钢梁侧腔内由所述灌注口灌注防火发泡灌注料形成有防火块。本申请通过灌注口向H形钢梁侧腔灌入防火发泡灌注料其填充均匀,省去了大量包覆材料和人工成本,在翼缘之间焊接扁钢,使得受力可靠的同时,将防火板由上至下多点贴合固定,提高了防火板的稳定性,避免因固定不牢固和吊挂力不足而开裂,更为安全可靠。
  24161. 结果:
  24162. 专利法律实体类: []
  24163. 制造工艺类:
  24164. - 灌注
  24165. - 焊接
  24166. 功能属性类:
  24167. - 受力可靠
  24168. - 稳定性
  24169. - 防火
  24170. 性能指标类: []
  24171. 技术参数类: []
  24172. 技术特征类:
  24173. - 灌注口
  24174. - 自攻螺钉
  24175. 材料类:
  24176. - 防火发泡灌注料
  24177. 特殊构造类: []
  24178. 结构部件类:
  24179. - H形钢梁
  24180. - 上翼缘
  24181. - 下翼缘
  24182. - 扁钢
  24183. - 防火块
  24184. - 防火板
  24185. 规范标准类: []
  24186. - 摘要: 本申请公开了一种仿古建筑青砖与墙体连接体系,包括底部连接件和顶部连接件,底部连接件和顶部连接件的两端均分别与剪力墙、砌体墙固定连接,底部连接件和顶部连接件之间设置有若干第一中间连接件和若干第二中间连接件,剪力墙和砌体墙之间留有夹缝,夹缝中设置有竖向连接件。通过采用上述技术方案,底部连接件用于将剪力墙的底部与砌体墙的底部固定连接,顶部连接件用于连接剪力墙的顶端与砌体墙的顶端,若干第一中间连接件和若干第二中间连接件用于连接剪力墙和砌体墙的中间部分,竖向连接件进一步加固剪力墙和砌体墙之间的连接,通过分层设置连接件,再使用竖向连接件将其他连接件连接固定,使得剪力墙和砌体墙具有较高的连接强度。
  24187. 结果:
  24188. 技术特征类:
  24189. - 连接强度
  24190. 结构部件类:
  24191. - 剪力墙
  24192. - 夹缝
  24193. - 底部连接件
  24194. - 砌体墙
  24195. - 竖向连接件
  24196. - 第一中间连接件
  24197. - 第二中间连接件
  24198. - 顶部连接件
  24199. - 摘要: 本实用新型涉及光伏建筑一体化技术领域,尤其涉及一种光伏墙体结构,包括:底板,底板上开设有若干凹槽,相邻凹槽之间形成凸台,若干凹槽中均布置有水循环管道,相邻凹槽内的水循环管道首尾依次连通,水循环管道的首端形成进水口,水循环管道的尾端形成出水口;光伏组件,光伏组件盖设在凹槽上;压板,压板固设在凸台上,压板和光伏组件通过卡接结构相连。本实用新型的光伏墙体结构,将光伏组件、循环水系统铝板饰面和保温材料的有机结合,具备传统建筑围护结构功能的同时,还可以产生绿色电力为建筑供能的技术问题,且具有墙体表面平整美观、安装快速方便、节省成本、易于后期更换维护等优点。
  24200. 结果:
  24201. 功能属性类:
  24202. - 墙体表面平整美观
  24203. - 安装快速方便
  24204. - 建筑供能
  24205. - 易于后期更换维护
  24206. - 绿色电力
  24207. - 节省成本
  24208. 技术特征类:
  24209. - 光伏建筑一体化
  24210. - 循环水系统
  24211. 结构部件类:
  24212. - 光伏组件
  24213. - 凸台
  24214. - 凹槽
  24215. - 出水口
  24216. - 卡接结构
  24217. - 压板
  24218. - 底板
  24219. - 水循环管道
  24220. - 进水口
  24221. - 摘要: 本实用新型涉及保温板技术领域,且公开了一种具有较好防火性能的保温板,包括保温板;所述保温板包括芯板、岩棉层一、固定杆一和挤塑板,所述芯板的外侧壁设置有所述岩棉层一,所述芯板的外侧壁设置有多个所述固定杆一,所述固定杆一贯穿所述岩棉层一,所述岩棉层一的外侧壁设置有挤塑板;该具有较好防火性能的保温板,通过将聚氨酯板材和岩棉材料进行组合,增加保温板的隔热保温性和防火性,并且聚氨酯板材和岩棉材料之间的结构还能够增加聚氨酯板材和岩棉层之间的结构稳定性,大大加强保温板的使用寿命和强度。
  24222. 结果:
  24223. 功能属性类:
  24224. - 使用寿命
  24225. - 强度
  24226. - 结构稳定性
  24227. - 防火性
  24228. - 隔热保温性
  24229. 材料类:
  24230. - 岩棉材料
  24231. - 聚氨酯板材
  24232. 结构部件类:
  24233. - 保温板
  24234. - 固定杆一
  24235. - 岩棉层一
  24236. - 挤塑板
  24237. - 芯板
  24238. - 摘要: 本申请涉及一种节能型装配式建筑墙体,包括第一安装板和第二安装板,所述第一安装板的顶部和底部均设有夹板,所述夹板上开设有安装孔,所述第二安装板的顶部和底部均设有连接板,所述连接板的侧壁上设置有延伸板,所述延伸板能够插入夹板内,所述延伸板上设置有与安装孔相适配的插孔,所述延伸板与夹板之间设置有锁紧螺栓,所述锁紧螺栓同时穿设安装孔和插孔。通过延伸板插入夹板内再通过锁紧螺栓进行固定,有效提高了墙体的稳定效果,同时便于安装。
  24239. 结果:
  24240. 功能属性类:
  24241. - 便于安装
  24242. - 稳定效果
  24243. 技术特征类:
  24244. - 节能型装配式建筑墙体
  24245. 结构部件类:
  24246. - 夹板
  24247. - 安装孔
  24248. - 延伸板
  24249. - 插孔
  24250. - 第一安装板
  24251. - 第二安装板
  24252. - 连接板
  24253. - 锁紧螺栓
  24254. - 摘要: 本实用新型提供了一种适用于分层装配结构的预设支撑一体化墙板产品,包括刚性板材、柔性支撑、连接耳板、对穿螺栓、泡沫填充剂;由多个刚性板材围设形成内部空腔的封闭框体,空腔内填充满泡沫填充剂,并在沿每处对角线斜拉一道柔性支撑,封闭框体对应于每处对角线的两角,均设置一对连接耳板,一对连接耳板上下正对、分设于封闭框体的上下端,与封闭框体及柔性支撑之间通过竖向贯穿的对穿螺栓相紧固,构成墙板的整体结构;墙板以各角部相适配地嵌装于四周的梁柱节点之间,遇梁柱节点处,对应位置的一对连接耳板与对应的梁柱节点间满焊相连。本实用新型施工便捷、省时省力,有助于提高施工精确度、提升装配效率、保障墙体平整度。
  24255. 结果:
  24256. 制造工艺类:
  24257. - 满焊
  24258. 功能属性类:
  24259. - 保障墙体平整度
  24260. - 提升装配效率
  24261. - 提高施工精确度
  24262. - 施工便捷
  24263. - 省时省力
  24264. 材料类:
  24265. - 泡沫填充剂
  24266. 结构部件类:
  24267. - 刚性板材
  24268. - 对穿螺栓
  24269. - 封闭框体
  24270. - 柔性支撑
  24271. - 梁柱节点
  24272. - 连接耳板
  24273. - 摘要: 本实用新型公开了一种古建筑结构柱安装结构,属于建筑装饰技术领域,包括支撑柱、多个连接件、基础层和装饰层,多个所述连接件固定连接在所述支撑柱上,所述装饰层呈圆筒状,所述装饰层套设在所述支撑柱上,且所述装饰层连接多个所述连接件,所述基础层包裹在所述支撑柱上,且所述基础层填充所述装饰层与所述支撑柱之间的空隙;本实用新型通过在支撑柱上安装多个连接件,装饰层连接在多个连接件上,基础层连接在支撑柱上,且基础层填充装饰层与支撑柱之间的空隙,即可完成结构柱的安装,实现整体结构的装配式安装,同时也将整体结构轻量化设计,避免整体结构过于笨重,提高安装效率。
  24274. 结果:
  24275. 专利法律实体类:
  24276. - 建筑装饰技术领域
  24277. 制造工艺类: []
  24278. 功能属性类:
  24279. - 提高安装效率
  24280. 性能指标类:
  24281. - 避免整体结构过于笨重
  24282. 技术参数类: []
  24283. 技术特征类:
  24284. - 装配式安装
  24285. - 轻量化设计
  24286. 特殊构造类: []
  24287. 结构部件类:
  24288. - 基础层
  24289. - 支撑柱
  24290. - 装饰层
  24291. - 连接件
  24292. 规范标准类: []
  24293. - 摘要: 一种预制混凝土外墙板竖向防水节点结构,包括现浇墙体和预制混凝土外墙板,预制混凝土外墙板的高度方向两侧预埋有止水带,所述止水带包括止水本体和侧翼,所述止水本体的长度延伸方向为从竖向上延伸,所述侧翼位于所述止水本体长度方向两侧,在所述预制混凝土外墙板与现浇墙体之间浇筑固定的状态下,所述止水带靠近室外方向布置,所述止水带对应接缝位置从竖向上延伸至所述预制混凝土外墙板与现浇墙体的底部和顶部,且两所述侧翼朝向室外方向向外斜置。本方案专门对预制混凝土外墙板竖向防水节点结构进行了改进设计,可以使外墙止水带的凹面对向迎水面,避免施工完成后墙体渗漏问题,从构造做法上阻挡雨水渗入室内。
  24294. 结果:
  24295. 功能属性类:
  24296. - 防水
  24297. - 阻挡雨水渗入
  24298. 技术特征类:
  24299. - 凹面
  24300. - 竖向防水节点结构
  24301. - 迎水面
  24302. 材料类:
  24303. - 混凝土
  24304. 结构部件类:
  24305. - 侧翼
  24306. - 止水带
  24307. - 止水本体
  24308. - 现浇墙体
  24309. - 预制混凝土外墙板
  24310. - 摘要: 本实用新型涉及建筑物技术领域,更具体地说,它涉及一种应用于空分厂的高低跨厂房车间,其技术方案要点是:包括第一墙体;第一屋盖,设置于第一墙体上,并与第一墙体组成第一空间;第二墙体,其高度低于第一墙体的高度;第二屋盖,设置于第二墙体上,并与第二墙体组成第二空间;其中,第一空间内设置有空气压缩机,第二空间内依次设有氧气压缩机、氮气压缩机,第一空间与第二空间连通,第一空间与第二空间形成了高度差。本实用新型将厂房按照其内部设备所需高度针对性设置,减少构建厂房时所用的建筑材料,减少生产中的成本,节省空间,提高运行效率。
  24311. 结果:
  24312. 功能属性类:
  24313. - 氧气压缩机
  24314. - 氮气压缩机
  24315. - 空气压缩机
  24316. 技术特征类:
  24317. - 第一空间
  24318. - 第二空间
  24319. - 高度差
  24320. 结构部件类:
  24321. - 第一墙体
  24322. - 第一屋盖
  24323. - 第二墙体
  24324. - 第二屋盖
  24325. - 摘要: 本实用新型公开了一种装配式保温装饰一体板与ALC基墙的粘结结构,包括ALC基墙,所述ALC基墙的表面设有表面处理层,表面处理层的外侧设有防水找平层,防水找平层的外侧通过专用粘结砂浆层安装有一体板。通过对专用粘结砂浆在保温装饰一体板背板上的涂抹厚度、涂抹尺寸、涂抹区域进行合理设计,其相对传统粘结方法有着以下优势:粘结效果好,有效粘结率达60%以上;适用性高,对各型保温装饰一体板均适用;可操作性高,规范标准化了保温装饰一体板的粘结工序。该粘结结构在解决了传统问题的同时还提高了施工效率,有利于我国的装配式钢结构建筑发展。
  24326. 结果:
  24327. 制造工艺类:
  24328. - 粘结工序
  24329. - 表面处理
  24330. - 防水找平
  24331. 功能属性类:
  24332. - 保温
  24333. - 装饰
  24334. 性能指标类:
  24335. - 可操作性高
  24336. - 施工效率
  24337. - 粘结效果好
  24338. - 适用性高
  24339. 技术参数类:
  24340. - 有效粘结率60%
  24341. - 涂抹区域
  24342. - 涂抹厚度
  24343. - 涂抹尺寸
  24344. 技术特征类:
  24345. - 粘结结构
  24346. - 装配式
  24347. 材料类:
  24348. - 专用粘结砂浆
  24349. - 保温装饰一体板
  24350. 结构部件类:
  24351. - ALC基墙
  24352. - 一体板
  24353. - 背板
  24354. - 表面处理层
  24355. - 防水找平层
  24356. 规范标准类:
  24357. - 规范标准化
  24358. - 摘要: 本实用新型涉及外墙防水施工技术领域,具体来说,涉及一种外墙防水透汽系统,包括自室内向室外方向依次设置的墙体、保温层、抹面层、透汽防水层和饰面层,所述透汽防水层采用透汽防水涂料通过滚涂、刷涂施工,所述透汽防水涂料的湿流密度为0.85-35g/(m~2h),所述透汽防水层的厚度为0.2-2.0mm。本实用新型通过在墙体保温板外部设置透汽防水层,透汽防水层能够透过气态水,但是防止液态水透过,解决了外墙保温系统中,防水能力和水蒸气透过率无法平衡的矛盾,使得外墙具有真正的“呼吸”和干燥能力,最大限度地减少水分被永久困在墙壁腔,尤其是保温层,保证外墙保温系统的长期耐久性。
  24359. 结果:
  24360. 制造工艺类:
  24361. - 刷涂
  24362. - 滚涂
  24363. 功能属性类:
  24364. - 呼吸
  24365. - 干燥能力
  24366. - 透汽
  24367. - 防水
  24368. 性能指标类:
  24369. - 长期耐久性
  24370. 技术参数类:
  24371. - 0.2-2.0mm
  24372. - 0.85-35g/(m~2h)
  24373. - 厚度
  24374. - 湿流密度
  24375. 技术特征类:
  24376. - 水蒸气透过率
  24377. - 透汽防水系统
  24378. - 防水能力
  24379. 结构部件类:
  24380. - 保温层
  24381. - 墙体
  24382. - 抹面层
  24383. - 透汽防水层
  24384. - 饰面层
  24385. - 摘要: 本实用新型公开了一种建筑模块和模块化建筑。建筑模块包括固定风道,固定风道沿建筑模块的高度方向延伸,固定风道中设置有移动风道,移动风道能够沿固定风道的延伸方向在收缩位置和伸出位置之间移动,位于收缩位置的移动风道位于固定风道中,位于伸出位置的移动风道凸出于建筑模块。根据本实用新型的建筑模块,移动风道拆装方便快捷,集成化程度高,现场安装工作量小,施工工期短,且能够重复拆装,提升了组装效率。
  24386. 结果:
  24387. 功能属性类:
  24388. - 拆装方便快捷
  24389. - 组装效率
  24390. - 重复拆装
  24391. - 集成化程度高
  24392. 技术特征类:
  24393. - 伸出位置
  24394. - 收缩位置
  24395. 结构部件类:
  24396. - 固定风道
  24397. - 建筑模块
  24398. - 移动风道
  24399. - 摘要: 本发明公开了一种用于盾构下穿施工的分析评估方法,涉及工程施工领域。该盾构下穿施工的分析评估方法包括:选取盾构下穿节点范围内的岩土及结构物;简化模型;建立模型,其中采用Plaxis3D建立三维有限元模型,几何模型底部施加完全固定约束,两侧施加竖直滑动约束,模型表面为自由边界,并且其中土体采用土体硬化模型模拟;以及分析评估计算结果。该方法通过对盾构下穿施工进行分析评估,从而设定合理的盾构下穿的施工控制参数和可控的保护指标,也针对盾构穿越施工中的风险因素的施工控制提供可靠的提前预估和判断,对盾构下穿施工进行有效的控制和调整,防止引起地层沉降等,提高盾构施工的掘进精度和质量。
  24400. 结果:
  24401. 制造工艺类:
  24402. - 盾构下穿施工
  24403. - 盾构穿越施工
  24404. 功能属性类:
  24405. - 分析评估方法
  24406. - 掘进精度
  24407. - 质量
  24408. 性能指标类:
  24409. - 施工控制
  24410. - 风险因素
  24411. 技术参数类:
  24412. - 保护指标
  24413. - 地层沉降
  24414. - 施工控制参数
  24415. 技术特征类:
  24416. - 三维有限元模型
  24417. - 完全固定约束
  24418. - 竖直滑动约束
  24419. - 自由边界
  24420. 材料类:
  24421. - 土体
  24422. - 岩土
  24423. 结构部件类:
  24424. - 几何模型
  24425. - 盾构
  24426. - 结构物