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近年我國(guó)發(fā)布了《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)礦山安全生產(chǎn)工作的意見(jiàn)》等多項(xiàng)政策,明確提出“機(jī)械化換人、自動(dòng)化減人”“到2025年露天煤礦實(shí)現(xiàn)智能連續(xù)作業(yè)和無(wú)人運(yùn)輸”等要求。礦山無(wú)人駕駛技術(shù)正成為推動(dòng)智能礦山建設(shè)的重點(diǎn)。針對(duì)現(xiàn)有技術(shù)中存在的問(wèn)題,本發(fā)明提供一種舉升卸料方法、裝置、設(shè)備以及無(wú)人駕駛礦車(chē),提升了舉升卸料過(guò)程中礦車(chē)定位的準(zhǔn)確度。
本發(fā)明的目的是提供一種無(wú)人駕駛礦用卡車(chē)的快速卸料方法,該方法提高無(wú)人駕駛礦用卡車(chē)的作業(yè)效率和降低礦山開(kāi)發(fā)企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本。
傳統(tǒng)的非煤礦山地下開(kāi)采中,是將在地下采掘的礦石運(yùn)送至地面,后在地面進(jìn)行統(tǒng)一的破碎、分選、冶煉,整個(gè)過(guò)程繁多且復(fù)雜,或者在地下建立選礦系統(tǒng),在未減少必要工序的情況下,還增加了礦山地下掘進(jìn)工程量。礦石從地下運(yùn)輸至地面的過(guò)程也是一種對(duì)資源的消耗,并且隨著開(kāi)采深度的增加,運(yùn)輸在總消耗中的占比會(huì)越來(lái)越大。因此,亟需一種能夠解決以上至少一種技術(shù)問(wèn)題的礦用硬巖采掘方法及裝備。
綜采工作面末采掛網(wǎng)期間,以往在掛設(shè)聚酯纖維網(wǎng)前,先在工作面每隔8架打設(shè)錨桿并掛設(shè)M14鋼絲繩,以連接、固定聚酯纖維網(wǎng)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作發(fā)現(xiàn),這一方案存在頂板空頂時(shí)間長(zhǎng)、頂板垮落漏矸難以控制、支架接頂不嚴(yán)實(shí)、掛網(wǎng)工時(shí)較長(zhǎng)、勞動(dòng)強(qiáng)度大等現(xiàn)象,影響作業(yè)環(huán)境和人員安全,存在安全隱患。
煤炭開(kāi)采過(guò)程中,煤的回收率是衡量煤礦經(jīng)濟(jì)效益和資源利用效率的重要指標(biāo)。在低位綜放工作面,由于地質(zhì)條件和開(kāi)采技術(shù)的限制,采空區(qū)煤炭回收是一個(gè)技術(shù)難題。本期轉(zhuǎn)化果平臺(tái)推薦的《低位綜放工作面提高頂煤采出率技術(shù)》涉及煤炭開(kāi)采的經(jīng)濟(jì)效益、資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)以及安全生產(chǎn)等多個(gè)層面,能夠有效解決煤炭回收難題,為煤礦行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供技術(shù)支撐。
多維特征提取技術(shù)的設(shè)計(jì)原理基于異音產(chǎn)生機(jī)理,具備十五維特征提取處理能力。該技術(shù)能夠精確獲取異音特征及其變化趨勢(shì),通過(guò)設(shè)計(jì)異音模型庫(kù),將所需訓(xùn)練樣本量減少至十分之一。在較少異音信號(hào)的情況下,能更快地實(shí)現(xiàn)故障的準(zhǔn)確識(shí)別,展現(xiàn)出顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
隨著我國(guó)對(duì)環(huán)境保護(hù)越來(lái)越重視,充填采礦技術(shù)得到越來(lái)越廣泛應(yīng)用。通常僅用于有色、黃金、貴金屬等高價(jià)值礦體開(kāi)采的全尾砂充填采礦法,近10年來(lái)已在鐵礦、煤礦等低價(jià)值資源開(kāi)發(fā)中應(yīng)用,并且具有逐年發(fā)展趨勢(shì)。
鋼渣、脫硫石膏、氟石膏、磷石膏、電石渣、鎂渣等低品質(zhì)固體廢棄物資源,由于其活性低、資源化利用成本高,作為水泥摻合料存在安定性等問(wèn)題,因此資源化利用率低,目前仍是名副其實(shí)的固體廢棄物。本項(xiàng)目利用鋼渣等低品質(zhì)固體廢棄物,開(kāi)發(fā)全固廢綠色充填膠凝材料,以及超細(xì)尾砂似膏體制備技術(shù),在充填礦山尤其是低價(jià)值充填礦山應(yīng)用,不僅能夠顯著降低充填采礦成本,而且還可以實(shí)現(xiàn)低品質(zhì)固體廢棄物資源化高附加值和規(guī)?;谩?
針對(duì)某礦山面臨空區(qū)失穩(wěn)災(zāi)變、礦柱難以回收、爆破振動(dòng)強(qiáng)烈、地表變形嚴(yán)重等難題,開(kāi)發(fā)了重疊空區(qū)群的單元礦柱整體崩落鏈?zhǔn)桨踩幚砑夹g(shù),同次崩落間柱與頂柱,順次處理相鄰空區(qū);形成了響應(yīng)爆破效應(yīng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的精細(xì)化爆破控制技術(shù),建立了復(fù)雜空區(qū)群條件下的爆破有害效應(yīng)計(jì)算模型,指導(dǎo)礦柱回收爆破方案的設(shè)計(jì);
本發(fā)明公開(kāi)的一種基于線(xiàn)激光強(qiáng)度測(cè)量的風(fēng)機(jī)塔筒沉降傾斜監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及方法,屬于風(fēng)力發(fā)電技術(shù)領(lǐng)域。包括激光發(fā)射器、光圈過(guò)濾器、分光鏡、凸透鏡、凹棱鏡、面激光過(guò)濾器、減光鏡和電荷耦合元件。激光發(fā)射器設(shè)在正對(duì)塔筒的水平面上,電荷耦合元件豎直設(shè)置在塔筒外壁且正對(duì)激光發(fā)射器;光圈過(guò)濾器、分光鏡、凸透鏡、凹棱鏡、面激光過(guò)濾器和減光鏡依次設(shè)置在激光發(fā)射器發(fā)射激光的傳播路徑上;分光鏡的反射光路徑上設(shè)有光強(qiáng)測(cè)量裝置;光強(qiáng)測(cè)量裝置和電荷耦合元件分別連接至數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)。本發(fā)明受外界環(huán)境因素干擾小,精度高,能夠精確地捕捉到塔筒微小的沉降傾斜狀態(tài),使風(fēng)電機(jī)組健康、安全與可靠的運(yùn)行。
本發(fā)明提供一種確定雙饋風(fēng)機(jī)并網(wǎng)系統(tǒng)次超同步振蕩控制器的方法和系統(tǒng),所述方法和系統(tǒng)通過(guò)建立反映控制器與雙饋風(fēng)機(jī)并網(wǎng)系統(tǒng)部分的多廣義轉(zhuǎn)矩共同影響的單振蕩回路形式的廣義Phillips?Heffron模型;根據(jù)系統(tǒng)部分的固有振蕩模式,結(jié)合所述單振蕩回路形式的廣義Phillips?Heffron模型確定控制器的安裝地點(diǎn),以及根據(jù)設(shè)置的目標(biāo)次超同步振蕩模式,當(dāng)控制器在確定的安裝地點(diǎn)時(shí),結(jié)合所述單振蕩回路形式的廣義Phillips?Heffron模型確定控制器的參數(shù)。所述方法和系統(tǒng)用于抑制次超同步振蕩的控制器的安裝地點(diǎn)選擇與參數(shù)確定,相比于傳統(tǒng)的特征值計(jì)算法,本發(fā)明提供的方法和系統(tǒng)無(wú)需高階狀態(tài)矩陣的求解,大大減少了計(jì)算量,有較強(qiáng)的工程實(shí)用性。
本發(fā)明提出一種吸力桶導(dǎo)管架風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)防腐結(jié)構(gòu)體系及制作方法。防腐結(jié)構(gòu)體系由吸力桶基礎(chǔ)、導(dǎo)管架支撐、導(dǎo)管架過(guò)渡段和風(fēng)機(jī)塔筒沿高度方向依次相互連接形成,吸力桶基礎(chǔ)、導(dǎo)管架支撐、導(dǎo)管架過(guò)渡段和風(fēng)機(jī)塔筒對(duì)應(yīng)不同分區(qū)其表面設(shè)有不同防腐保護(hù)層,形成一級(jí)構(gòu)件防腐;吸力桶基礎(chǔ)、導(dǎo)管架支撐、導(dǎo)管架過(guò)渡段和風(fēng)機(jī)塔筒之間通過(guò)絕緣構(gòu)件連接固定,形成二級(jí)連接防腐;吸力桶基礎(chǔ)和/或?qū)Ч芗苤紊习惭b有外加電流的陰極保護(hù)系統(tǒng),形成三級(jí)結(jié)構(gòu)防腐。本發(fā)明提出的防腐結(jié)構(gòu)體系從一級(jí)構(gòu)件層面的防腐保護(hù)層構(gòu)造,到二級(jí)結(jié)構(gòu)連接層面的降低金屬電位差,再到三級(jí)整體結(jié)構(gòu)的外加電流的陰極保護(hù)法,全面系統(tǒng)的提升了吸力桶導(dǎo)管架風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)的防腐蝕能力。
本發(fā)明公開(kāi)了屬于電力系統(tǒng)穩(wěn)定性分析技術(shù)領(lǐng)域的一種含虛擬慣量雙饋風(fēng)機(jī)并網(wǎng)系統(tǒng)低頻振蕩控制參數(shù)優(yōu)化方法。該方法是由包括順序相連的信息采集模塊、魯棒隨機(jī)優(yōu)化參數(shù)調(diào)整計(jì)算模塊和參數(shù)調(diào)整結(jié)果輸出模塊的處理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的,包括信息采集、優(yōu)化參數(shù)調(diào)整計(jì)算輸出參數(shù)調(diào)整結(jié)果三個(gè)步驟,得到控制參數(shù)策變量集合;判斷雙饋風(fēng)機(jī)是否為誘發(fā)低頻振蕩的原因,能夠指導(dǎo)控制參數(shù)的優(yōu)化;本發(fā)明應(yīng)用參數(shù)優(yōu)化策略后,風(fēng)機(jī)的功角響應(yīng)水平得到有效改善,并且風(fēng)機(jī)不再向電網(wǎng)輸送振蕩能量,抑制風(fēng)機(jī)并網(wǎng)系統(tǒng)的低頻振蕩。
本發(fā)明提供了一種多功能防冰涂層以及具有該防冰涂層的風(fēng)機(jī)葉片,該涂層同時(shí)具有良好的疏水性、導(dǎo)電性以及吸光性,既能在前期通過(guò)涂層的超疏水性抑制結(jié)冰,又能在結(jié)冰后通過(guò)電熱、光熱進(jìn)行主動(dòng)除冰。本發(fā)明的一方面提供了一種多功能防冰涂層,包括由多功能組分與疏水組分復(fù)合形成的表面層,多功能組分包含一維碳納米材料和二維碳納米材料;疏水組分包含具有疏水基團(tuán)的聚合物材料,表面層形成為多層自相似的超疏水結(jié)構(gòu)。本發(fā)明的另一方面提供了一種風(fēng)機(jī)葉片,該風(fēng)機(jī)葉片設(shè)置有上述技術(shù)方案中的防冰涂層。
本發(fā)明公開(kāi)了一種通風(fēng)機(jī)的防塵清理設(shè)備,包括環(huán)形殼體,環(huán)形殼體的一端內(nèi)壁呈坡面,環(huán)形殼體內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng)連接至少三個(gè)扇形折疊遮擋件,扇形折疊遮擋件的轉(zhuǎn)軸上設(shè)有回轉(zhuǎn)扭簧。本發(fā)明通過(guò)第二風(fēng)筒和環(huán)形殼體作為一個(gè)整體可以遠(yuǎn)離第一風(fēng)筒移動(dòng),當(dāng)環(huán)形殼體完全脫離第一風(fēng)筒后,在扇形折疊橡膠罩自身彈性及內(nèi)部骨架的彈性鋼片彈性復(fù)位作用下,多個(gè)扇形折疊橡膠罩展開(kāi),并在中心形成對(duì)套管形成包圍,隨后對(duì)風(fēng)扇進(jìn)行沖洗時(shí),能夠減少飛濺的水花對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)形成不利影響。
本公開(kāi)涉及能源技術(shù)領(lǐng)域,本公開(kāi)的實(shí)施例公開(kāi)了冷卻塔風(fēng)機(jī)群組的功率控制方法、裝置和計(jì)算機(jī)設(shè)備。該方法的一具體實(shí)施方式包括:根據(jù)獲取到的冷卻塔風(fēng)機(jī)群組的目標(biāo)出水溫度、冷卻塔進(jìn)水溫度和進(jìn)入冷卻塔空氣的濕球溫度,計(jì)算得到冷卻塔風(fēng)機(jī)群組的冷卻效率;基于冷卻效率和冷卻塔風(fēng)機(jī)群組的冷卻水流量,計(jì)算得到目標(biāo)通風(fēng)量;基于目標(biāo)通風(fēng)量和冷卻塔風(fēng)機(jī)群組中每個(gè)冷卻塔風(fēng)機(jī)的功率、通風(fēng)量,建立用于最小化冷卻塔風(fēng)機(jī)群組的功率的目標(biāo)函數(shù);對(duì)目標(biāo)函數(shù)進(jìn)行求解,得到冷卻塔風(fēng)機(jī)群組中每個(gè)冷卻塔風(fēng)機(jī)的目標(biāo)功率,以組成目標(biāo)功率集合;基于目標(biāo)功率集合,調(diào)整冷卻塔風(fēng)機(jī)群組中每個(gè)冷卻塔風(fēng)機(jī)的功率。該實(shí)施方式優(yōu)化了系統(tǒng)的運(yùn)行,減少能源消耗。
本發(fā)明提供一種風(fēng)機(jī)降噪系統(tǒng)、方法和風(fēng)機(jī),所述風(fēng)機(jī)降噪系統(tǒng)包括:麥克風(fēng)、振動(dòng)傳感器、控制處理模塊、驅(qū)動(dòng)模塊以及次級(jí)聲源,通過(guò)振動(dòng)傳感器采集得到的振動(dòng)信號(hào),提取噪聲源的原有噪聲,進(jìn)而采用次級(jí)聲源對(duì)噪聲源的原有噪聲進(jìn)行降噪,從而能夠有效針對(duì)不同頻率的噪聲進(jìn)行降噪處理,同時(shí)還可以避免傳統(tǒng)方法中安裝隔音裝置導(dǎo)致散熱不良的問(wèn)題。
本發(fā)明提供一種鉛電解液除雜方法,包括如下步驟:將電解槽總數(shù)的2%以下的電解槽作為除雜電解槽,余下電解槽為產(chǎn)品電解槽;對(duì)除雜電解槽中的陰極的表面進(jìn)行部分絕緣覆蓋處理,得到減小電解表面積的陰極;將陽(yáng)極和減小電解表面積的陰極裝入除雜電解槽中,得到待電解的除雜電解槽;將待電解的除雜電解槽與產(chǎn)品電解槽在鉛電解液中進(jìn)行電解,使鉛電解液中的雜質(zhì)離子和鉛離子均在減小電解表面積的陰極析出,以除去鉛電解液中的雜質(zhì)離子。利用本發(fā)明能夠解決目前的電解液除雜方法存在工藝及設(shè)備復(fù)雜、成本高、效率低以及除雜效果差等問(wèn)題。
本發(fā)明公開(kāi)了一種球磨機(jī)、半自磨機(jī)、自磨機(jī)的筒體復(fù)合襯板的結(jié)構(gòu),包括筒體,所述筒體的內(nèi)壁設(shè)有襯板,所述襯板上設(shè)有多個(gè)提升條,所述提升條繞圓周安裝在襯板上,提升條上設(shè)有橡膠塊以及通過(guò)連接件連接的耐磨鋼塊。本發(fā)明所述高韌性(HRC值大于30J/cm2)軋制鋼與高強(qiáng)鋼(抗拉強(qiáng)度大于450Mpa)的軋制鋼復(fù)合鑲嵌,最大限度的利用各種鋼材的固有力學(xué)性能,能降低成本,提高使用壽命,預(yù)期將現(xiàn)在各類(lèi)大型磨機(jī)襯板使用壽命提高50%~100%。
本發(fā)明提供一種電解槽和電解制氫方法,電解槽包括兩個(gè)相對(duì)的端極結(jié)構(gòu)和壓緊于兩端極結(jié)構(gòu)之間的中間極板和若干電解單元,各相鄰電解單元之間通過(guò)隔離結(jié)構(gòu)相隔離,隔離結(jié)構(gòu)包括隔板和套設(shè)于隔板周向外側(cè)的隔離框,隔離框設(shè)置有電解液進(jìn)口和電解液出口,電解液進(jìn)口和電解液出口靠近隔板中心的方向均設(shè)置有梳齒結(jié)構(gòu),梳齒結(jié)構(gòu)的梳齒和空隙厚度均在3毫米至5毫米之間,各電解液進(jìn)口和電解液出口僅在隔離框的一側(cè)設(shè)置有梳齒結(jié)構(gòu)。采用如上結(jié)構(gòu),電解液能通過(guò)梳齒結(jié)構(gòu)的空隙流入或流出電解單元內(nèi)部,梳齒結(jié)構(gòu)受到擠壓時(shí),由于梳齒結(jié)構(gòu)的梳齒和空隙較為密集,梳齒能抵接相對(duì)的隔離框,梳齒結(jié)構(gòu)不會(huì)形變,電解液進(jìn)口和電解液出口的流量便不會(huì)變小或堵塞。
本申請(qǐng)?zhí)岢隽艘环N電解液循環(huán)控制管和電池電解液循環(huán)系統(tǒng)。電解液循環(huán)控制管包括電解液分流控制管,所述電解液分流控制管用于設(shè)置在循環(huán)泵與多個(gè)電池單體之間,使得電解液能夠經(jīng)過(guò)所述電解液分流控制管分流而進(jìn)入所述多個(gè)電池單體。所述電解液分流控制管包括:分流控制管電解液入口;分流控制管電解液儲(chǔ)存腔,所述電解液能夠通過(guò)所述分流控制管電解液入口進(jìn)入所述分流控制管電解液儲(chǔ)存腔;多個(gè)分流控制管電解液出口,所述多個(gè)分流控制管電解液出口用于分別與所述多個(gè)電池單體的電解液入口相連;以及多個(gè)分流控制管電解液出口控制閥,所述多個(gè)分流控制管電解液出口控制閥能夠分別控制所述多個(gè)分流控制管電解液出口的通斷時(shí)間和/或開(kāi)度大小。
本發(fā)明公開(kāi)了基于層次模型的高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能評(píng)估方法,包括如下步驟:分析高海拔環(huán)境特征對(duì)高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能的影響及影響規(guī)律,選取關(guān)鍵影響因素,建立評(píng)價(jià)指標(biāo)體系;結(jié)合關(guān)鍵影響因素分析,通過(guò)層次分析法確定各指標(biāo)權(quán)重;結(jié)合各指標(biāo)對(duì)高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能的影響規(guī)律,運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)法確定各指標(biāo)的打分規(guī)則,對(duì)各指標(biāo)進(jìn)行打分并進(jìn)行加權(quán)計(jì)算,得到最終評(píng)價(jià)得分;建立合適的通風(fēng)效能水平等級(jí)劃分表,將計(jì)算得到的最終得分與之對(duì)照,得到高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能水平等級(jí)。本發(fā)明構(gòu)建了高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能評(píng)估方法,有助于科學(xué)評(píng)估高海拔礦井通風(fēng)機(jī)效能水平,以指導(dǎo)高海拔礦井正確認(rèn)識(shí)通風(fēng)現(xiàn)狀及存在的問(wèn)題,指導(dǎo)高海拔礦井采取合適的方法保證通風(fēng)質(zhì)量,具有重要的理論意義和實(shí)用價(jià)值。
本發(fā)明涉及充填采礦技術(shù)領(lǐng)域,特別是指一種下向分層進(jìn)路式充填采礦的承載層受力分析方法,包括:S1、建立承載層力學(xué)模型;S2、通過(guò)建立的力學(xué)模型,計(jì)算承載層的最大受力點(diǎn)處各應(yīng)力分量;S3、通過(guò)最大受力點(diǎn)處各應(yīng)力分量,計(jì)算承載層最大受力點(diǎn)處的上下表面最大彎矩應(yīng)力;S4、計(jì)算承載層在自身容重作用時(shí),載層最大受力點(diǎn)處的上下表面最大彎矩應(yīng)力;以及,計(jì)算承載層在自身容重作用和承載層上表面承受均布荷載時(shí),計(jì)算承載層最大受力點(diǎn)處的上下表面最大彎矩應(yīng)力。本發(fā)明構(gòu)建下向分層進(jìn)路式充填采礦開(kāi)挖后承載層力學(xué)模型,計(jì)算不同受力情況下承載層的強(qiáng)度進(jìn)行分析,為下向分層進(jìn)路式充填采礦法安全高效開(kāi)采提供參考依據(jù)。
本發(fā)明涉及藥材粉碎技術(shù)領(lǐng)域,且公開(kāi)了一種高效便攜的白及粉碎機(jī),包括粉碎箱,所述粉碎箱的上表面開(kāi)設(shè)有圓形進(jìn)料口,所述粉碎箱的左右兩側(cè)內(nèi)壁分別固定連接有支撐桿,兩個(gè)所述支撐桿同時(shí)固定連接有機(jī)箱,所述機(jī)箱的內(nèi)部固定連接有第一電機(jī),所述機(jī)箱的上表面固定連接有圓盤(pán),所述圓盤(pán)的圓心開(kāi)設(shè)有轉(zhuǎn)孔,所述轉(zhuǎn)孔內(nèi)壁轉(zhuǎn)動(dòng)連接有轉(zhuǎn)軸,所述轉(zhuǎn)軸的下端面與第一電機(jī)的輸出軸固定連接,所述轉(zhuǎn)軸的側(cè)壁固定連接有刀片,所述圓盤(pán)的邊緣處開(kāi)設(shè)有環(huán)形槽,所述環(huán)形槽的內(nèi)部插接有濾網(wǎng),所述濾網(wǎng)的上表面固定連接有環(huán)形蓋板。本發(fā)明提高了出粉效率,延長(zhǎng)了機(jī)械的使用壽命。
本發(fā)明提供一種超薄堿性水電解用復(fù)合隔膜及其制備方法和堿性水電解裝置,所述復(fù)合隔膜由多孔支撐層和形成在所述多孔支撐層外表面的致密皮層構(gòu)成,所述多孔支撐層和所述致密皮層由同一組成的漿料制備得到,所述漿料包括納米纖維、無(wú)機(jī)納米顆粒、有機(jī)高分子聚合物和粘結(jié)劑,所述納米纖維在所述漿料中的質(zhì)量百分含量S%與所述納米纖維的長(zhǎng)度L、直徑D滿(mǎn)足:S=K*√L/D。本發(fā)明通過(guò)將一定濃度的納米纖維均勻分散到制膜漿料中,在保持膜較好的機(jī)械強(qiáng)度的同時(shí),大幅度降低復(fù)合隔膜的厚度,從而有效降低隔膜的面電阻,提高膜的離子透過(guò)性。
本發(fā)明提供一種防磨裝置、平臺(tái)蓋板和風(fēng)機(jī)塔筒,防磨裝置包括防磨輥;支撐組件,位于所述防磨輥的兩端;其中,所述防磨輥與所述支撐組件相連,所述支撐組件與平臺(tái)蓋板相連,且所述防磨輥與升降設(shè)備中的鋼絲繩滾動(dòng)接觸。本發(fā)明使防磨輥通過(guò)支撐組件連接在平臺(tái)蓋板上,在鋼絲繩的移動(dòng)過(guò)程中,鋼絲繩觸碰到防磨輥,因防磨輥在支撐組件上滾動(dòng)連接,因此鋼絲繩與防磨輥之間產(chǎn)生滾動(dòng)摩擦力,相當(dāng)于減小了鋼絲繩與平臺(tái)蓋板之間的摩擦力,能夠有效延長(zhǎng)鋼絲繩的使用壽命,從而提高升降設(shè)備的使用安全性。
本發(fā)明實(shí)施例提供了一種用于平流層的離心風(fēng)機(jī),包括:蝸殼,內(nèi)部具有第一空腔,第一空腔沿第一方向貫穿蝸殼;靜葉片擴(kuò)散器,包括在第一方向上延伸的罩體和連接在罩體的一端的葉柵結(jié)構(gòu);其中,罩體內(nèi)部具有沿第一方向貫穿罩體的第二空腔,罩體部分位于第一空腔內(nèi)且罩體與蝸殼固定,葉柵結(jié)構(gòu)設(shè)置在第二空腔的位于第一空腔內(nèi)的第一端,葉柵結(jié)構(gòu)包括多個(gè)沿第一方向延伸且繞罩體的周向邊緣間隔分布的第一葉片;動(dòng)葉輪組件,設(shè)置在第二空腔內(nèi),動(dòng)葉輪組件包括在第一方向上依次連接的葉輪和底盤(pán),葉輪能夠繞第一方向轉(zhuǎn)動(dòng),底盤(pán)位于第二空腔的第一端,葉柵結(jié)構(gòu)環(huán)繞底盤(pán)設(shè)置,以使氣流依次經(jīng)過(guò)葉輪和葉柵結(jié)構(gòu)。
本發(fā)明公開(kāi)了一種海上漂浮式風(fēng)機(jī)的數(shù)值模擬方法及裝置,該方法包括:基于研究需求從計(jì)算域中選定內(nèi)域、外域以及內(nèi)域與外域之間的耦合區(qū)域;基于勢(shì)流理論的數(shù)值方法計(jì)算耦合區(qū)域的流體速度;對(duì)耦合區(qū)域的流體速度進(jìn)行耦合;根據(jù)耦合后的流體速度,利用粒子法建立內(nèi)域數(shù)值模擬模型。該裝置包括:選定模塊、計(jì)算模塊、耦合模塊、模擬模塊。本發(fā)明通過(guò)將計(jì)算域劃分為內(nèi)域、外域、耦合區(qū)域,利用耦合區(qū)域?qū)⒒趧?shì)流理論產(chǎn)生的波浪信號(hào)特征傳遞至基于粒子法建立的內(nèi)域數(shù)值模型,可同時(shí)提高水動(dòng)力荷載計(jì)算精確度及計(jì)算效率,同時(shí)更適用于復(fù)雜水工結(jié)構(gòu)水動(dòng)力的數(shù)值模擬。
本發(fā)明涉及一種風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)錨固缺陷引起的基礎(chǔ)損傷的檢測(cè)方法;屬于建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)檢測(cè)評(píng)估技術(shù)領(lǐng)域;包括如下步驟:(1)風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)頂部水平度檢測(cè);(2)風(fēng)機(jī)塔筒內(nèi)部臺(tái)柱裂縫特征檢測(cè);(3)穿孔鋼筋破損情況檢測(cè);(4)基礎(chǔ)混凝土與基礎(chǔ)環(huán)側(cè)壁的脫空檢測(cè);(5)鋼筋(基礎(chǔ)頂面、側(cè)面)數(shù)量和間距、保護(hù)層厚度檢測(cè);(6)基礎(chǔ)混凝土密實(shí)度檢測(cè);(7)下法蘭周邊混凝土破損情況檢測(cè);(8)混凝土強(qiáng)度檢測(cè)。本發(fā)明的風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)錨固缺陷引起的基礎(chǔ)損傷的檢測(cè)方法通過(guò)多種檢測(cè)手段,進(jìn)行自上而下全方位的檢測(cè),并在盡可能減小結(jié)構(gòu)損傷的情況下,定量地得出風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)環(huán)錨固缺陷引起的基礎(chǔ)損傷。
本發(fā)明公開(kāi)了一種風(fēng)機(jī)葉片多物理量同步觀測(cè)方法及其系統(tǒng),屬于雷擊測(cè)量領(lǐng)域,通過(guò)雷電流采集系統(tǒng)采集雷電通道輻射產(chǎn)生的電壓判斷是否有雷擊產(chǎn)生,若是,觸發(fā)電場(chǎng)變化采集系統(tǒng),觸發(fā)后輸出TTL電平并記錄觸發(fā)時(shí)間信息和電場(chǎng)變化信息,同時(shí)觸發(fā)圖像采集系統(tǒng),采集圖像數(shù)據(jù)并傳輸至上位機(jī),上位機(jī)對(duì)圖像數(shù)據(jù)分析判斷是否為有效數(shù)據(jù);觸發(fā)電場(chǎng)變化采集系統(tǒng)的同時(shí),觸發(fā)雷電磁場(chǎng)變化測(cè)量系統(tǒng),采集并記錄雷擊產(chǎn)生的磁場(chǎng)變化和時(shí)間,并傳輸給上位機(jī);通過(guò)推算各采樣點(diǎn)GPS時(shí)間信息,對(duì)風(fēng)機(jī)雷擊電場(chǎng)、磁場(chǎng)和電流物理量數(shù)據(jù)進(jìn)行同步。本發(fā)明的有效圖像數(shù)據(jù)判斷相比于僅依據(jù)圖像灰度進(jìn)行觸發(fā)判斷的方案,有效減少了誤觸發(fā),提高了數(shù)據(jù)保存的有效性。
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