一种基于数字孪生技术的金属微反应器表面温度测试方法

    公开(公告)号:CN119845444A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202510323532.7

    申请日:2025-03-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生技术的金属微反应器表面温度测试方法,涉及计量校准技术领域。该方法包括:根据金属微反应器的实际几何尺寸和内部结构构造建立几何模型,并进行网格划分;将金属微反应器的物理信息输入划分后的几何模型,映射成相应的数字孪生物理模型,并进行模型求解,根据求解结果推理出金属微反应器内部温度场分布情况,为表面温度测量提供机理;通过了解内部温度场的变化机理,确定标准传感器在微反应器表面放置的位置,进而通过对比方法计算金属微反应器中被检温度传感器的示值误差。通过本发明的方法可以实现微反应器表面温度的高精度、标准化的测试,有效延长设备的使用寿命,降低维护成本。

    一种温湿度在线测试系统及其方法

    公开(公告)号:CN118089819B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410490258.8

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种温湿度在线测试系统及其方法,系统包括:采集模块,用于采集和保存温湿度数据;双向差分模块,用于根据误差数据变化趋势进行双向差分建模,得到预测值;残差修正模型构建模块,用于计算预测值与误差数据之间的残差,得到残差序列,并根据残差序列利用双向差分建模的方式得出修正值;误差计算模块,用于进行误差计算。本发明能够精确计算出被检仪表的在线误差,解决了企业针对不可拆卸的温湿度传感器无法溯源的难题。

    烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置

    公开(公告)号:CN117434115A

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311738438.5

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 本发明公开了烟气环境测试仪温度校准方法及配套校准装置,包括以标准铂电阻温度计为标准器,以改进的高温恒温箱装置提供温度场,放置后将高温恒温箱升温待稳定后,同时读取标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪温度的示值,获得多组数据并取均值,再进行差值计算后得到误差。本发明采用检测多组标准铂电阻温度计和阻容法烟气含湿量测试仪温度的示值,进行均值的差值计算,能够实现对温度传感器铂电阻端的检测校准,并且引入不确定度评定,能够进一步地提高校准的精准性以及可靠性,并配套设置测量装置,能够保证恒温箱体内温度的均匀以及较小的波动,降低了检测过程中环境带来的影响。

    一种颗粒粒度及浓度光散射测量方法

    公开(公告)号:CN107101917A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710192171.2

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种颗粒粒度光散射测量方法,包括如下步骤:步骤一:测量光强变化值为I△t∑(θ1)=It+△t∑(θ1)‑It∑(θ1),I△t∑(θ2)=It+△t∑(θ2)‑It∑(θ2);步骤二:粒径分布的测量,将两个散射角的光强变化值代入以下公式即可得到颗粒粒径尺寸分布函数步骤三:平均粒径的测量,将两个散射角的光强变化值I△∑(θ1)和I△∑(θ2)代入下式就可以求得平均粒径D30。本发明提供的一种颗粒粒度及浓度光散射测量方法,测量过程简单,易于标定,无需预知其中任一参数;并提出了两次测量法,避免粒度分布求解中的窗口污染对测量结果的影响。

    一种颗粒粒度及浓度光散射测量方法

    公开(公告)号:CN104515722B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410779497.1

    申请日:2014-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种颗粒粒度光散射测量方法,包括如下步骤:步骤一:测量光强变化值为IΔtΣ(θ1)=It+ΔtΣ(θ1)‑ItΣ(θ1),IΔtΣ(θ2)=It+ΔtΣ(θ2)‑ItΣ(θ2);步骤二:粒径分布的测量,将两个散射角的光强变化值代入以下公式即可得到颗粒粒径尺寸分布函数步骤三:平均粒径的测量,将两个散射角的光强变化值IΔΣ(θ1)和IΔΣ(θ2)代入下式就可以求得平均粒径D30。本发明提供的一种颗粒粒度及浓度光散射测量方法,测量过程简单,易于标定,无需预知其中任一参数;并提出了两次测量法,避免粒度分布求解中的窗口污染对测量结果的影响。

    一种大粒径范围的粉尘浓度测量装置及方法

    公开(公告)号:CN104374677A

    公开(公告)日:2015-02-25

    申请号:CN201410529853.4

    申请日:2014-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种大粒径范围的粉尘浓度测量装置及方法,针对现有技术中散射积分法在颗粒粒径小于10微米时不再适用的缺点,利用阶梯式中性密度滤光片将透射光和散射光衰减至同一光强数量级别,实现了在单一数字面阵相机的测量系统中对透射光和散射光同时拍摄,具有灵敏度高、响应快、光路系统简单紧凑等优点,通过获得的散射光和透射光信息可以得知粒径分布,在已知粒径分布的情况下,利用散射光结合散射积分法可以测量微米级的粉尘浓度,利用透射光结合消光法可以实现亚微米和纳米级的粉尘浓度测量,成功实现了对微米级、亚微米级和纳米级粉尘浓度的测量,涵盖的粒径范围大,具有极大的市场优势。

    一种温湿度在线计量的误差评估方法

    公开(公告)号:CN116562171B

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310826103.2

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开一种温湿度在线计量的误差评估方法,其属于计量校准领域。本发明的方法包括:首先,根据被检仪表和标准仪表计算得到误差序列,对误差序列进行周期性延拓,结合逐步回归模型建立均生逐步回归模型(MGF‑SR模型);其次,根据误差周期性延拓数据建立均生BP神经网络模型,同时利用遗传算法(GA)优化神经网络模型建立均生遗传BP神经网络;最后,以预测误差平方和最小为目标函数建立线性MGF‑SR‑GA‑BP误差评估模型。本发明与传统的均生逐步回归模型以及均生BP神经网络相比,其得到的误差最小,更能反映出实际误差的变化规律,针对不可拆卸的计量器具提供一种计量领域的误差评价方法。

    一种温湿度在线计量的误差评估方法

    公开(公告)号:CN116562171A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310826103.2

    申请日:2023-07-07

    Abstract: 本发明公开一种温湿度在线计量的误差评估方法,其属于计量校准领域。本发明的方法包括:首先,根据被检仪表和标准仪表计算得到误差序列,对误差序列进行周期性延拓,结合逐步回归模型建立均生逐步回归模型(MGF‑SR模型);其次,根据误差周期性延拓数据建立均生BP神经网络模型,同时利用遗传算法(GA)优化神经网络模型建立均生遗传BP神经网络;最后,以预测误差平方和最小为目标函数建立线性MGF‑SR‑GA‑BP误差评估模型。本发明与传统的均生逐步回归模型以及均生BP神经网络相比,其得到的误差最小,更能反映出实际误差的变化规律,针对不可拆卸的计量器具提供一种计量领域的误差评价方法。

    一种生物发酵罐用的侧进式搅拌反应器及其使用方法

    公开(公告)号:CN115725386A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211536460.7

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种生物发酵罐用的侧进式搅拌反应器及其使用方法,涉及机械领域,包括生物发酵罐主体,所述生物发酵罐主体的侧表面固定安装有安装密封板,所述安装密封板上通过轴承转动连接有侧进式主转轴,所述侧进式主转轴的外表面开设有交叉驱动导槽。本发明通过设置往复推轮组件,搅拌叶轮转动促进生物发酵罐主体内部液体混合搅拌的作用,同时利用转动的侧进式主转轴实现,带动往复推轮组件沿着交叉驱动导槽,实现在生物发酵罐主体内部左右推动内部液体流动,从而在节能的同时提高搅拌流动性,增强内部搅拌活跃性,且往复推轮组件左右移动使得其活动范围更大化,那么也就增加了更大的液体接触范围。

    一种气压自泄自搅拌式生物发酵罐

    公开(公告)号:CN114751778A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210421443.2

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本发明公开了一种气压自泄自搅拌式生物发酵罐,包括罐体,为设备主要的外框安装结构,所述罐体的外表面设置有支架,所述罐体顶端开设有通腔,所述通腔顶端设置有回收箱;壳体,位于所述罐体顶部中端,所述壳体与所述回收箱之间连接有排放管道,所述排放管道内部安装有节流阀;功能杆,位于所述罐体内部,所述功能杆的一端贯穿壳体与罐体内部,所述功能杆外表面从上到下依次设置有固定轴套、排放叶片、连接轴套、搅拌杆和安装轴套。该气压自泄自搅拌式生物发酵罐,不仅能够打乱设备内部的搅拌规律性,提高混合反应面积,同时还能够利用滚珠对生物材料进行挤压粉碎,进一步的提升生物有机肥的反应效果。

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