服役工况下风电齿轮箱箱体的不确定性与相关性分析方法

    公开(公告)号:CN115293007A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211219278.9

    申请日:2022-10-08

    Abstract: 本申请提供一种服役工况下风电齿轮箱箱体的不确定性与相关性分析方法,包括以下步骤:建立风电齿轮箱箱体的数值仿真模型;建立风电齿轮箱箱体不确定性参数的多维椭球凸模型;对不确定性参数进行抽样,将参数样本代入数值仿真模型,获得多维输出响应样本,并建立风电齿轮箱箱体响应面代理模型;根据响应面代理模型及功能度量法计算多维输出响应的不确定性区间;根据响应面代理模型及非概率相关性传播公式计算多维输出响应之间的相关系数矩阵;结合不确定性区间和相关系数矩阵,建立风电齿轮箱箱体多维输出响应的多维椭球凸模型。本申请提供的服役工况下风电齿轮箱箱体的不确定性与相关性分析方法具有准确度量多维输出响应不确定性边界的优点。

    一种大功率风电齿轮箱非概率敏感性分析方法

    公开(公告)号:CN117172068A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311192791.8

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明提供一种大功率风电齿轮箱非概率敏感性分析方法,属于齿轮箱敏感性分析技术领域,获取各组结构参数对应的位移响应序列,由各参数非概率方差和各参数非概率相关系数得到各结构参数的参数非概率协方差,再得到各位移响应数据的响应非概率方差和非概率相关系数矩阵;基于各参数非概率方差对各归一化响应非概率方差的贡献、各参数非概率协方差对各归一化响应非概率方差的贡献、以及非概率相关系数矩阵,计算在位移响应序列下各结构参数的独立敏感性指标和相关敏感性指标,进而得到结构参数对应的总敏感性指标,升序或降序排列各总敏感性指标,得到各结构参数对均载特性敏感程度序列,为风电齿轮箱的均载特性优化设计提供方向,提升优化效率。

    一种氧化石墨烯基稀土复合物催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104307530B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410567407.2

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 本发明为一种氧化石墨烯基稀土复合物催化材料及其制备方法,该催化材料的原料包括氧化石墨烯、钙钛矿型稀土氧化物和添加剂,其中,各组分占原料组成的质量百分比为氧化石墨烯占0.47%~1.48%,钙钛矿型稀土氧化物占11.71%~28.25%,添加剂占70.62%~87.82%;该催化材料由钙钛矿型稀土氧化物、氧化石墨烯和添加剂经水热方法制备而成;所述的钙钛矿型稀土氧化物为ABO3型氧化物,所述的添加剂为乙二胺、水合肼或尿素。本发明制得的催化剂具有优异的甲烷燃烧催化活性,其起燃温度为300℃,并能够在405℃实现完全转化,活性效果更佳,起燃温度相同,完全转化温度降低了85℃。

    电气石/枝接改性含硫石墨烯复合吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104001475B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410257486.7

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明为电气石/枝接改性含硫石墨烯复合吸附材料及其制备方法,该方法先进行了氧化石墨烯与电气石的复合,用Na2S2O3对氧化石墨烯分子进行枝接改性,同时对氧化石墨烯进行还原,使—C=S—、—SOn—、C—Sn—C、—SH键等官能团成功嫁接到石墨烯类分子上,得到枝接改性含硫石墨烯,使其对重金属离子吸附性能提高。本发明将枝接改性含硫石墨烯分子与电气石有机结合在一起,制备出一种高效的新型复合吸附材料,该材料对多种污染物均有良好的吸附效果,尤其是对重金属离子的吸附效果得到显著提高,对汞离子的吸附容量高达2304mg/g,且制备方法简单,原料易得,用量小,绿色环保。

    一种含电气石的稀土氧化物材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103623832B

    公开(公告)日:2015-04-08

    申请号:CN201310665233.9

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明为一种含电气石的稀土氧化物材料的制备方法,该方法在水热制备过程中加入添加剂电气石微粉,利用其自发极化产生的微电场来控制水热反应中稀土氧化物颗粒粒径的增大,使稀土氧化物材料在比表面积增大的同时暴露出更多反应活性位,提高钙钛矿型稀土氧化物催化燃烧反应活性,改善现有钙钛矿型稀土氧化物制备过程和应用中的不足。本发明可广泛应用于催化材料的预处理上,并在催化燃烧、工业有机废气处理、汽车尾气净化等领域为国家带来良好的经济效益和社会效益,对节能减排和能源的合理使用具有重要的积极意义。

    一种氧化石墨烯基稀土复合物催化材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104307530A

    公开(公告)日:2015-01-28

    申请号:CN201410567407.2

    申请日:2014-10-22

    Abstract: 本发明为一种氧化石墨烯基稀土复合物催化材料及其制备方法,该催化材料的原料包括氧化石墨烯、钙钛矿型稀土氧化物和添加剂,其中,各组分占原料组成的质量百分比为氧化石墨烯占0.47%~1.48%,钙钛矿型稀土氧化物占11.71%~28.25%,添加剂占70.62%~87.82%;该催化材料由钙钛矿型稀土氧化物、氧化石墨烯和添加剂经水热方法制备而成;所述的钙钛矿型稀土氧化物为ABO3型氧化物,所述的添加剂为乙二胺、水合肼或尿素。本发明制得的催化剂具有优异的甲烷燃烧催化活性,其起燃温度为300℃,并能够在405℃实现完全转化,活性效果更佳,起燃温度相同,完全转化温度降低了85℃。

    一种含电气石的稀土氧化物材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103623832A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310665233.9

    申请日:2013-12-09

    Abstract: 本发明为一种含电气石的稀土氧化物材料的制备方法,该方法在水热制备过程中加入添加剂电气石微粉,利用其自发极化产生的微电场来控制水热反应中稀土氧化物颗粒粒径的增大,使稀土氧化物材料在比表面积增大的同时暴露出更多反应活性位,提高钙钛矿型稀土氧化物催化燃烧反应活性,改善现有钙钛矿型稀土氧化物制备过程和应用中的不足。本发明可广泛应用于催化材料的预处理上,并在催化燃烧、工业有机废气处理、汽车尾气净化等领域为国家带来良好的经济效益和社会效益,对节能减排和能源的合理使用具有重要的积极意义。

    一种风电齿轮箱均载测试分析方法及系统

    公开(公告)号:CN115577602B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211478971.8

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本申请提供一种风电齿轮箱均载测试分析方法及系统,其中,均载测试分析方法均载测试分析方法包括:在风电齿轮箱的额定载荷稳定区间内随机抽样,得到载荷数据集;建立风电齿轮箱的有限元数值仿真模型;将载荷数据集输入至有限元数值仿真模型中,计算风电齿轮箱中待测齿轮的均载系数数据集,得到均载系数浮动区间;对风电齿轮箱进行实际均载测试,得到待测齿轮的实测均载系数;判断实测均载系数落入均载系数浮动区间内时,输出实际均载测试信息可信。通过上述方法实现了对实际均载测试信息的判断,解决了现有技术中技术人员无法根据测试结果判断是否可以采信的技术难题。

    一种风电齿轮箱均载测试分析方法及系统

    公开(公告)号:CN115577602A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211478971.8

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本申请提供一种风电齿轮箱均载测试分析方法及系统,其中,均载测试分析方法均载测试分析方法包括:在风电齿轮箱的额定载荷稳定区间内随机抽样,得到载荷数据集;建立风电齿轮箱的有限元数值仿真模型;将载荷数据集输入至有限元数值仿真模型中,计算风电齿轮箱中待测齿轮的均载系数数据集,得到均载系数浮动区间;对风电齿轮箱进行实际均载测试,得到待测齿轮的实测均载系数;判断实测均载系数落入均载系数浮动区间内时,输出实际均载测试信息可信。通过上述方法实现了对实际均载测试信息的判断,解决了现有技术中技术人员无法根据测试结果判断是否可以采信的技术难题。

    电气石/枝接改性含硫石墨烯复合吸附材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104001475A

    公开(公告)日:2014-08-27

    申请号:CN201410257486.7

    申请日:2014-06-11

    Abstract: 本发明为电气石/枝接改性含硫石墨烯复合吸附材料及其制备方法,该方法先进行了氧化石墨烯与电气石的复合,用Na2S2O3对氧化石墨烯分子进行枝接改性,同时对氧化石墨烯进行还原,使—C=S—、—SOn—、C—Sn—C、—SH键等官能团成功嫁接到石墨烯类分子上,得到枝接改性含硫石墨烯,使其对重金属离子吸附性能提高。本发明将枝接改性含硫石墨烯分子与电气石有机结合在一起,制备出一种高效的新型复合吸附材料,该材料对多种污染物均有良好的吸附效果,尤其是对重金属离子的吸附效果得到显著提高,对汞离子的吸附容量高达2304mg/g,且制备方法简单,原料易得,用量小,绿色环保。

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