一种评估大型工程进度和成本的方法及系统

    公开(公告)号:CN118536702A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410596851.0

    申请日:2024-05-14

    Abstract: 本发明属于工程项目管理技术领域,提供了一种评估大型工程进度和成本的方法及系统,包括将大型工程进行工作分解,制定工作任务计划;将每一条计划工作任务转化为计划货币值,并根据计划任务的起止时间分配到起止月份中;获取每一条计划工作任务的每月的实际工作量和实际单价;根据实际工作量和实际单价,计算每月的进度货币值和成本货币值;将计划货币值、进度货币值和成本货币值的数据进行可视化呈现和综合比较,得到项目截止当月的进度和成本。本公开解决了传统的里程碑法或者进度条法无法满足现代精细化项目管理的要求的问题。

    一种基于超声导波的高温压力容器损伤定位方法

    公开(公告)号:CN113655117B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202110852035.8

    申请日:2021-07-27

    Abstract: 本发明涉及压力容器损伤监测技术领域,具体公开了一种基于超声导波的高温压力容器损伤定位方法,其整体流程主要由压力容器运行温度点划分、各温度点基准信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、待监测容器导波信号采集、归一化、滤波以及降噪处理、集合经验模态分解提取特征、损伤定位构成;本方案使用归一化、滤波、降噪以及集合经验模态分解等信号处理方法有效的提高了超声导波信号的信噪比,避免了干扰信号的影响,相较于传统的无损检测方法,通过超声导波监测方法可以实时的、在线的监测高温环境下的压力容器运行状态,更适用于在役结构的健康监测,并且该方法是一种主动的监测方法,可根据需要随时获取压力容器健康状况。

    一种核能供汽系统
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113113161B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202110368638.0

    申请日:2021-04-06

    Abstract: 本发明涉及核电供热领域,特别涉及一种核能供汽系统,包括:核能反应堆冷却剂管路;换热装置,核能反应堆冷却剂从核能反应堆中流出,经管路进入所述换热装置的供热侧后,通过管路返回核能反应堆;待加热给水,所述待加热给水经过给水管路流入所述换热装置的受热侧后转变为低温蒸汽,所述低温蒸汽经过低温蒸汽管道后被分为两路,其中一路低温蒸汽流经一加热装置后被加热为高温蒸汽并流出系统,另一路低温蒸汽流经一发电装置后流出系统;所述发电装置与所述加热装置电性连接,所述发电装置用于向所述加热装置供电;本发明相比现有技术,从核能独立供汽供暖的角度出发,采用电热转换提升蒸汽品质,废热进一步利用,对碳减排有重要贡献。

    一种核电站电气贯穿件成品保护装置

    公开(公告)号:CN112863706B

    公开(公告)日:2024-08-13

    申请号:CN202110239625.3

    申请日:2021-03-04

    Abstract: 本发明涉及电气贯穿件安装技术领域,具体地说是一种核电站电气贯穿件成品保护装置,用于一端位于辅助厂房内、另一端依次贯穿屏蔽厂房的屏蔽墙、屏蔽厂房的钢制安全壳后位于反应堆厂房内的电气贯穿件的暴露处的密封保护;电气贯穿件的另一端至屏蔽厂房内的近屏蔽墙处的电气贯穿件外套设有电气贯穿套管;贯穿处的屏蔽墙内设有屏蔽墙套管,位于电气贯穿件的两个端头处分别设第一热缩膜密封罩;位于屏蔽厂房内的屏蔽墙至该侧的电气贯穿套管的端头之间的电气贯穿件外设第二热缩膜密封罩。本发明与现有技术相比,热缩膜密封罩可以将电气贯穿件与大气、施工污染物进行隔离;气相缓蚀剂和干燥剂可以控制密闭空间内湿度,防止电气贯穿件发生锈蚀。

    火灾探测系统及方法
    90.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118430163A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410676220.X

    申请日:2024-05-29

    Abstract: 本发明提供一种火灾探测系统及方法,探测系统包括探测传感器和探测主机,探测传感器包括两个线性感温光纤传感器,两个线性感温光纤传感器分别缠绕于活性炭吸附器进、出口的中心处;探测主机包括数据接收单元和指示单元,数据接收单元与线性感温光纤传感器相连接,用于接收线性感温光纤传感器传输的温度信号,指示单元用于依据温度信号指示不同等级的温度报警信号。上述火灾探测系统,采用线性感温光纤传感器,应用了光纤中后向拉曼散射原理和时域反射定位原理,实现准确探测活性炭碘吸附器进出口截面任意点温度,进而可精确探测出火灾发生的风险点位置,相较于现有的特种金属材料,线性感温光纤传感器成本更低。

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