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公开(公告)号:CN119026988A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411133834.X
申请日:2024-08-19
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/40 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于船舶管理控制方法技术领域,尤其涉及一种多因子船舶健康动态预测方法。具体包括如下步骤:建立船舶健康状态关联的各项影响要素,截取历史参数指标集,计算特征变量,构建多维特征向量的变化特征标签,建立CNN‑LSTM‑AM预测模型,对模型进行训练和验证,将待分析原始数据输入训练后的模型预测结果;本申请通过结合时序信息的历史要素数据进行分析,利用滑动时间窗口提取船舶健康状态随时序变化的阶段性变化特征,并以此为切入口对阶段性数据进行分析预测,不依赖于单一数据的连续性分析过程,为进一步优化和提升船舶健康状态分析预测提供了新的途径。
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公开(公告)号:CN115140727A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210717067.1
申请日:2022-06-23
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明涉及能源材料技术领域,具体涉及一种非晶碳复合金属氧化物Yolk‑Shell材料及其制备方法及其应用,方法包括以下步骤:1)将碳源水溶液进行加热反应,经过滤、洗涤和干燥后得到碳球模板;2)步骤1)得到的碳球模板分散于金属盐溶液中,加热吸附、烘干后得到第一固体前驱体;3)将步骤2)得到的固体前驱体再次分散于金属盐溶液中,二次吸附、烘干后得到固体前驱体;4)将步骤3)得到的固体前驱体焙烧,得到非晶碳复合金属氧化物Yolk‑Shell材料;本发明通过两步强化吸附法使得碳复合金属氧化物Yolk‑Shell结构中引入缺陷可控的掺杂能级,经焙烧后材料的碳复合量可以大范围调节,从而实现对太阳光谱中各个波段的高效吸收。
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公开(公告)号:CN108416159B
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN201810239337.6
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于舰船设计领域,尤其涉及一种舰船轴系优化方法及其优化平台。本方法提高轴系的设计质量,在最初的设计阶段,通过优化轴系各轴承的位置达到提升轴系校中质量和降低轴系振动的目的。为舰船安全,稳定地运行提供基础。本发明为轴系在校中设计阶段控制其振动特性提供了一个新方案,具有重要的理论和工程实践价值,能够填补现有技术方案的不足,提高各种类舰船轴系的设计质量。
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公开(公告)号:CN108985564B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201810609842.5
申请日:2018-06-13
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06Q10/06 , G06F30/20 , G06Q50/08 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明属于工程设计方法或可靠性设计方法领域,有且涉及一种基于QFD及二元语义的FMEA方法。本文针对现存的FMEA分析方法中的不足进行了改进,提出了基于质量功能展开的分析、评估方法,为风险评估提供了系统性的集成理论;同时引入依赖型二元语义加权几何平均算子,解决专家对于多属性决策中不公平评价的影响。
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公开(公告)号:CN108803419A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810601464.6
申请日:2018-06-12
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G05B19/042
CPC classification number: G05B19/0423 , G05B2219/24215
Abstract: 本发明公开一种双极性信号多功能指示仪表,包括:信号接口模块,用于接收外部的数字信号,或用于接收外部的模拟信号并转化成数字信号;所述模拟信号为单极性信号或双极性信号;微控制器模块,与所述信号接口模块连接,用于接收并处理所述信号接口模块发送的所述数字信号,获得处理后数字信号;LED显示模块,与所述微控制器模块连接,用于接收并显示所述微控制器模块发送的所述处理后数字信号。采用本发明仪表可以接收数字信号和模拟信号并可以进行双极性信号的显示。
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公开(公告)号:CN108416159A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810239337.6
申请日:2018-03-22
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明属于舰船设计领域,尤其涉及一种舰船轴系优化方法及其优化平台。本方法提高轴系的设计质量,在最初的设计阶段,通过优化轴系各轴承的位置达到提升轴系校中质量和降低轴系振动的目的。为舰船安全,稳定地运行提供基础。本发明为轴系在校中设计阶段控制其振动特性提供了一个新方案,具有重要的理论和工程实践价值,能够填补现有技术方案的不足,提高各种类舰船轴系的设计质量。
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公开(公告)号:CN118170029A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410446649.X
申请日:2024-04-15
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明属于本发明属于隔振领域,具体涉及适用于两自由度高静低动隔振系统的自适应控制算法,包括中层隔振块和上层隔振块;中层隔振块与底部之间设有隔振装置;中层隔振块与上层隔振块之间设有隔振装置以及控制模块;FIR滤波器接收采集到的初始参考信号;利用卷积运算得到FIR滤波器输出信号,输出给控制模块使其产生控制力,从而抑制上层隔振块向中层隔振块传递振动;计算次级通道的输出信号;基于主通道的输出信号与次级通道的输出信号之差,即误差信号,得到FIR滤波器的迭代权值矢量。本发明算法的收敛速度更快,稳态控制效果更好。本发明还综合了次级通道在线辨识、具有内部反馈通道等功能,进一步提高了控制系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114033833B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202111436526.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于低频隔振结构技术领域,尤其涉及一种参数可调的高静低动刚度电磁隔振器。包括隔振基座以及设置于隔振基座上的电磁正刚度装置、电磁负刚度装置;隔振基座包括:负载安装板、基座连接板、多个导向轴和压缩弹簧;电磁正刚度装置包括:衔铁连接件、悬浮支架、第一电磁铁、衔铁;电磁负刚度包括:第二电磁铁、磁体导向机构、永磁体、限位机构;本发明用于解决实际工程中,当工况、外部激励变化以及弹性元件的老化时,隔振器隔振性能降低或者与原有隔振特性不匹配的问题,其利用两处附带有电磁铁的刚度装置对系统的动静态参数进行调整,能够应对工况或系统结构变化对原有系统造成的影响,使高静低动刚度隔振器始终保持需要的隔振性能。
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公开(公告)号:CN112836443B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110030261.8
申请日:2021-01-11
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
IPC: G06F30/28 , G06F30/10 , G06F30/17 , B63H11/04 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种极低航速、紧凑式泵推进系统进水流道几何及其设计方法,包括流道几何由流道出口圆、轴面投影曲线和进口截面曲线在三维CAD软件中曲面放样得到。所述流道出口圆直径等于泵进口直径;所述轴面投影曲线由流道倾角、径向安装高度和弯管段上壁面圆弧半径三个几何参数控制;所述进口截面曲线是方形与半椭圆形组合曲线,由流道出口直径和流道倾角控制;所述轴面投影曲线的上壁面包括弯管段、过渡段和背部圆弧段,下壁面包括弯管段和唇部圆弧部,取消中高航速流道的斜直管段,具有径向最矮、轴向最短的几何外形特征。所设计进水流道设计航速12节,流道倾角25度,流道出口直径1米、径向安装高度0.7米、弯管段上壁面半径2.42米、轴向总长4.18米,流道出口的速度不均匀度系数0.137,无流动分离和空化产生,与泵匹配后总推进效率不低于0.5,实现了极低航速流道在最矮、最短条件下的参数化设计。设计方法适用于典型艉板式喷泵、浸没式喷泵以及内置式泵喷推进系统,推广应用后可有效促进泵推进系统在特种推进平台上的工程应用。
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公开(公告)号:CN114033833A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111436526.0
申请日:2021-11-29
Applicant: 中国人民解放军海军工程大学
Abstract: 本发明属于低频隔振结构技术领域,尤其涉及一种参数可调的高静低动刚度电磁隔振器。包括隔振基座以及设置于隔振基座上的电磁正刚度装置、电磁负刚度装置;隔振基座包括:负载安装板、基座连接板、多个导向轴和压缩弹簧;电磁正刚度装置包括:衔铁连接件、悬浮支架、第一电磁铁、衔铁;电磁负刚度包括:第二电磁铁、磁体导向机构、永磁体、限位机构;本发明用于解决实际工程中,当工况、外部激励变化以及弹性元件的老化时,隔振器隔振性能降低或者与原有隔振特性不匹配的问题,其利用两处附带有电磁铁的刚度装置对系统的动静态参数进行调整,能够应对工况或系统结构变化对原有系统造成的影响,使高静低动刚度隔振器始终保持需要的隔振性能。
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