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公开(公告)号:CN115032544B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202210757871.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/392
Abstract: 本发明公开了一种数据不完备场景下的动力锂电池剩余寿命预测方法。首先,针对不完备数据问题,提出了生成式对抗神经网络的数据填充方法,以抵消由于数据不完备导致的预测误差。在此基础上采用堆叠去噪自编码器进行数据特征处理,通过克里金方法进行数据拟合,提出了一种堆叠去噪自编码器‑克里金SDAE‑Kriging的高级建模方法来预测具有填充数据的动力锂电池剩余使用寿命。最后,与现有的一些方法进行了比较,结果表明本发明提出的方法具有更好的预测精度。此外针对不同的缺失率建立了不同的剩余使用寿命预测模型,也发现对于不同的缺失数据集,本发明提出的方法同样具有可靠的填补效果和稳定的预测结果。
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公开(公告)号:CN114279905B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111646579.5
申请日:2021-12-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01N15/00
Abstract: 本发明公开了一种模拟钻孔钻屑产生的装置,包括液压系统、储岩仓和可视化钻孔;液压系统包括电动液压站、高压输油管、液压千斤顶、支架和活塞杆;液压千斤顶和活塞杆均安装在支架上,液压千斤顶的柱塞前端与活塞杆的一端铰接;储岩仓包括密封盖和岩仓本体;活塞杆的另一端可穿过密封盖并可插入岩仓本体的内孔中;可视化钻孔安装于岩仓本体的另一端,可视化钻孔包括固定法兰、钻杆、有机玻璃管和承压杆,有机玻璃管的一端与岩仓本体的另一端对接且连通;有机玻璃管的另一端部安装模拟长钻孔施工的钻杆。本发明还公开了一种模拟钻孔钻屑产生的方法。本发明的钻屑产生的装置和方法可以更真实的模拟井下不同工况钻孔时煤屑的产出与运移过程。
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公开(公告)号:CN117486356A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311567708.0
申请日:2023-11-23
Applicant: 重庆市生态环境科学研究院 , 重庆大学
Abstract: 本发明涉及污水处理技术领域,具体涉及一种污水处理装置,包括反应流道单元、污泥回收单元和供光单元;所述反应流道单元由下至上呈往复折弯延伸布置,包括造粒流道以及位于造粒流道上方的沉淀流道,所述造粒流道下端为进液口,造粒流道上端与沉淀流道下端连通,沉淀流道上端为出液口,所述沉淀流道孔径大于造粒流道孔径;所述沉淀流道靠近出液口位置设有集气口,该集气口通过第一支管与造粒流道连通;所述污泥回收单元与造粒流道通过第二支管连接;所述供光单元为反应流道单元提供光线;其运行灵活,管理简便,能够少占地、低能耗、高效处理城镇生活污水,并回收污水中碳氮磷资源,实现污水和废气的零排放。
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公开(公告)号:CN114605018B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210115130.4
申请日:2022-02-04
Applicant: 重庆大学 , 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司
Abstract: 的双重效益。本发明提供一种含磷含氟高盐有机废水处理与盐回收方法。首先通过闪蒸分相将废水分为浓水相和淡水相并析出固体,再通过对浓水相、淡水相和析出固体的处理,实现了在除去杂质磷、杂质氟并降低TOC含量的基础上获得可工业回用的氯化钠产品;本发明选用的闪蒸分相、熔融、溶解、不溶物转换、吸附等步骤具有操作简便,设备简单,易于维护,便于推广应用的特点,具有成本低、经济性好的优势,本方法中使用的不溶物转换药剂和吸附剂具有除杂效果好,不引(56)对比文件CN 107867776 A,2018.04.03JP 2001300481 A,2001.10.30US 2003217979 A1,2003.11.27US 2016176768 A1,2016.06.23CN 109179867 A,2019.01.11CN 110386706 A,2019.10.29王丹;蒋道利.蒸发结晶技术在高含盐废水零排放领域的应用.中国盐业.2015,(09),全文.姜文佳;李臻发;梁纯志;滕洪辉.煤化工浓盐水零排放处理工艺设计与运行分析.中氮肥.2018,(第05期),全文.方映春.高浓高盐化工废水的资源化综合处理工艺.化工设计通讯.2016,(第09期),全文.任冰冰.高含盐工业废水处理技术研究进展.河南科技.2018,(第19期),全文.
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公开(公告)号:CN116638914A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310591348.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明涉及基于TD3算法的多控制器协同控制的整车热管理控制方法,属于整车热管理领域。包括步骤:S1:建立汽车空调与乘客舱的热耦合模型;S2:建立锂离子电池电热模型和冷却回路模型;S3:建立电动汽车整车热管理系统仿真模型;S4:结合PID控制和逻辑控制,建立关于整车热管理系统仿真模型相匹配的整车热管理智能控制方法。本方案针对不同的控制目标合理采用不同的控制器进行协同控制以对电动汽车热管理系统进行高效、准确的控制,使电池温度控制在合理的工作范围内的前提下,保证乘客舱的热舒适度并降低空调能耗。
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公开(公告)号:CN115909154A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211451002.3
申请日:2022-11-18
IPC: G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08 , B07B1/42 , B07B1/28
Abstract: 公开了一种土壤环境检测样品筛分装置,其采用基于深度学习的人工智能控制算法来对于所监控和采集的数据进行分析和处理,以进行第一至第三小型振动器的工作模式调整。在此过程中,以所述第一和第三小型振动器的振动协同特征以及所述土壤环境样品的筛分状态的时序动态特征之间的响应性估计来表示这两者之间的关联性特征信息,以此得到用于表示第一至第三小型振动器的工作模式组合是否需调整的分类结果,进而基于所述分类结果来对于所述第一至第三小型振动器的工作模式组合进行配置。
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公开(公告)号:CN115128469A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210757874.6
申请日:2022-06-30
Applicant: 重庆大学
IPC: G01R31/367 , G01R31/378
Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的动力锂电池容量退化分析及在线预测方法。首次,根据电池的历史运行数据、荷电状态(SOC)和电池电流放电周期的局部放电电压曲线,基于数字孪生系统中的反向传播神经网络(BPNN)部分,预测并完成电池相应的放电电压曲线。在此基础上,基于数字孪生系统的卷积神经网络‑长短期记忆‑注意力(CNN‑LSTM‑Attention)部分,提取电流放电电压曲线的重要特征用于实时预测锂电池最大可用容量,并揭示电池的退化状态,实现锂电池容量实时在线估计。
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公开(公告)号:CN114605018A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210115130.4
申请日:2022-02-04
Applicant: 重庆大学 , 重庆市三峡水务渝北排水有限责任公司
IPC: C02F9/10 , C01D3/04 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种含磷含氟高盐有机废水处理与盐回收方法。首先通过闪蒸分相将废水分为浓水相和淡水相并析出固体,再通过对浓水相、淡水相和析出固体的处理,实现了在除去杂质磷、杂质氟并降低TOC含量的基础上获得可工业回用的氯化钠产品;本发明选用的闪蒸分相、熔融、溶解、不溶物转换、吸附等步骤具有操作简便,设备简单,易于维护,便于推广应用的特点,具有成本低、经济性好的优势,本方法中使用的不溶物转换药剂和吸附剂具有除杂效果好,不引入新的杂质,可多次使用的特点,本发明不仅能消除含磷含氟高盐有机废水的环境影响,还能有效回收其中的氯化钠,具有环境保护和资源循环的双重效益。
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公开(公告)号:CN113639002A
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110983219.8
申请日:2021-08-25
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种磁流变减振器程控双向电流驱动器,包括主控电路、电平转换电路、功率驱动电路以及电流采样电路;所述主控电路,用于调整输出电流值与输入电流值之间的误差,使得输出电流值达到设定阈值;所述电平转换电路,用于对主控电路输出的调制信号进行电平转换与隔离;所述功率驱动电路,用于根据主控电路输出的调制信号调整输出电流的方向,使得输出电流的方向为目标方向;所述电流采样电路,用于采集输出电流并将输出电流输入到主控电路。本发明能够实时调节输出电流的大小和方向,具有电流输出范围宽,线性误差小,兼容多种控制方式且转换效率高的优点。
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公开(公告)号:CN109135487B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201810793532.3
申请日:2018-07-19
Applicant: 重庆大学
IPC: C09D133/14 , C08F220/36 , C08F220/14 , C08F220/18 , C08F230/08 , C08F220/20 , C08F220/58
Abstract: 本发明涉及涂料制造领域,本发明公开了一种含有磺酸季铵盐的有机硅改性丙烯酸树脂超亲水低温防雾涂料的组成及制备方法。其主要的反应原料重量分数组成为:甲基丙烯酸甲脂6.3~10.7%,丙烯酸丁酯4.5~7.9%,γ‑甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷8.8~15.3%,官能单体甲基丙烯酸羟乙酯8.1~13.9%,二乙醇胺和甲基丙烯酸缩水甘油酯的反应产物3‑(双(2‑羟乙基)氨基)‑2‑羟丙基甲基丙烯酸酯16.0~27.0%,2‑丙烯酰胺基‑2‑甲基丙磺酸7.4~12.8%,偶氮二异丁腈用量为0.2%~0.4%;反应溶剂为N,N‑二甲基甲酰胺占总量的25.3%~45.6%。该涂料制备温度较低,稳定性好,生产工艺简单,达到了节约能源,投入设备少,涂料透明、流平、附着力强,可实现在‑40℃低温防雾和80℃高温防雾,不起皮,没有裂纹,可以反复使用100次以上。
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