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公开(公告)号:CN114179270A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111441492.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种环氧‑无机填料复合材料制备用搅拌密封装置及操作方法,通过设置搅拌密封机构,使固定在动密封结构上的搅拌器在进行搅拌作业时,动密封结构内部的动密封弹簧受转动扭矩向上挤压动密封橡胶圈,实现转动过程的密封效果;通过抽气泵对恒温干燥箱内部进行抽气产生真空,使得搅拌过程中环氧‑无机填料复合材料中的空气不断地抽出,同时保持搅拌过程的恒温干燥,减少和避免操作过程中气泡的产生;搅拌后的环氧‑无机填料复合材料在真空环境下,受重力作用直接浇注入模具;装置一体化设置,能够大幅缩短制备环氧‑无机填料复合材料过程的时间,同时全过程真空封闭,材料制备成品率高。
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公开(公告)号:CN117471196A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311571334.X
申请日:2023-11-22
Applicant: 西安交通大学 , 国网辽宁省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 本发明公开了特高压穿墙套管环氧浸纸芯体模型表面电位测量系统及方法,该测量系统中高压绝缘套管绝缘且密封安装在密封腔体的顶部并贯穿密封腔体;接地组件的一端与密封腔体固定连接,另一端能够与法兰外表面接触,高压绝缘套管的导体的下端连接有转动连接机构;转盘安装在密封腔体内并位于高压绝缘套管的下方,转盘的上部安装有绝缘支柱;静电探头绝缘安装在伸缩机构的活动端,伸缩机构的固定端与密封腔体连接,充放气总管组件与密封腔体连接。本发明能够模拟套管芯体在实际运行工况下的表面电位,通过分析表面电位就能了解表面电荷的积聚与消散过程,为探究套管芯体沿面闪络的机理,维护复合绝缘穿墙套管的正常运行具有重要意义。
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公开(公告)号:CN114971030B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202210603120.5
申请日:2022-05-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/32 , H02J3/38 , F03D9/00 , F03D9/11 , F03D9/18 , F24H1/00 , F25B30/00 , F28D20/00
Abstract: 本发明公开了一种卡诺电池水循环能源系统及其规划方法、装置,该方法收集用户的需求数据、设备参数及环境参数,构建系统样本参数集;根据系统样本参数集建立卡诺电池水循环能源系统数学模型,生成多种情景树并进行场景约简,求解得到系统最优配置参数集。本发明对系统规划过程中各设备水循环过程多能耦合特性进行建模,充分反映系统供‑储‑需多设备、多管道、多能源转化之间的小时级多能耦合动态机制,实现了卡诺电池水循环能源系统小时级动态温度和流量的精确规划设计,在降低系统投资和运行成本的同时提高系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN116719035A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202311005860.X
申请日:2023-08-10
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明属于超声定位技术领域,为了解决现有SLAM中使用的距离或视觉感知器件易受外部环境影响,而不易受外部环境影响的超声测距又不能直接用于SLAM的技术问题,提供一种双耳超声空间定位方法、自主移动机器人及控制方法,本发明融合基于MFCC的特征参数和基于GFCC的特征参数,辅以方位角度估计网络模型,以一种创新的方法实现了对待定位对象周围环境的准确定位,能够相应完成周围环境的识别和构图,双耳超声空间定位装置结构简单,工作可靠性高,融合基于MFCC的特征参数和基于GFCC的特征参数,与双耳超声空间定位装置的结构相辅相成,共同作用使本发明的双耳超声空间定位方法更加准确,能够在各种复杂环境下,便利的完成定位。
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公开(公告)号:CN114050777B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202111389802.2
申请日:2021-11-22
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种供能自持的串并联直接太阳能聚光制氢限位跟踪系统,该系统主要包括蓄电装置及智能控制系统、旋转电机、限位装置、聚光光伏板、CPC抛物面聚光器、内齿环套、点光源法兰件和液压拉伸杆等,旨在为像我国西部偏远且太阳能资源丰富区域提供一种无需外网供电的串并联限位跟踪系统。跟踪系统能够实现聚光菲涅尔透镜全方位的太阳能跟踪,结合天文算法的方位计算与实际光敏探头进行双重检测,更加提升了跟踪精度。东西向齿轮啮合传动及南北向液压拉杆的设计能够简化传统在旋转装置处的复杂结构,并且加强装置整体的协调性。本发明整体具有智能化控制,操作简单,方便等优点。
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公开(公告)号:CN111072781B
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN201911120503.1
申请日:2019-11-15
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: C07K16/40 , C07K16/00 , C07K16/06 , A61K39/395 , A61P13/12
Abstract: 本发明涉及医疗领域,尤其涉及能够治疗肾脏间质纤维化的DR‑scFv。小鼠的免疫;ScFv基因的构建及扩增;噬菌体抗体库的筛选及富集;ELISA检测;DR‑scFv基因序列鉴定。采用如上技术方案的本发明,相对于现有技术有如下有益效果:本项研究引入了分子质量小,免疫原性弱,容易进入组织,易大批量制备,不易引起超敏反应和排斥反应的DR‑scFv。
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公开(公告)号:CN114065594A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111442270.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 西安交通大学 , 山东电工电气集团有限公司 , 国网浙江省电力有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F30/398 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/04
Abstract: 一种基于神经网络模型的GIS用单支柱绝缘子电气性能优化方法,包括以下步骤:在三维CAD软件中建立单支柱绝缘子的电场有限元分析模型;确定单支柱绝缘子的电场有限元分析模型的待优化的结构参数;选择单支柱绝缘子电气性能评价指标;通过参数化扫描的方式,获得单支柱绝缘子待优化的结构参数对电气性能评价指标的影响规律,得到深度神经网络的训练集;建立四层深度神经网络使用训练集对模型进行训练,得到三维有限元模型的等效模型;设置目标函数值函数;使用遗传粒子群算法对等效模型进行全局优化;本发明使得单次计算单支柱绝缘子电气性能指标所需时间大大降低,显著降低单支柱绝缘子设计周期和成本,为特高压GIS单支撑绝缘子结构优化提供了新思路。
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公开(公告)号:CN113842396A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111186437.5
申请日:2021-10-12
Applicant: 西安交通大学医学院第一附属医院
IPC: A61K33/32 , A61K33/26 , A61K47/34 , A61K9/16 , A61P13/12 , A61P39/06 , A61P29/00 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , B22F9/24
Abstract: 本发明公开了一种改性多聚多巴胺的抗氧化剂及应用,属于急性肾损伤救治药物技术领域,所述抗氧化剂包括:多聚多巴胺;以及均匀分散在所述多聚多巴胺内的锰铁纳米粒子PDA/MFNPs。本发明中,通过设计合成的PDA/MFNPs,该抗氧化剂药物有助于协同清除ROS和产生O2,从而缓解AKI疾病的炎症,通过一系列系统研究,加深了目前对PDA/MFNPs抗氧化和产氧效应的应用,PDA/MFNPs表现出优异的细胞相容性和血液相容性,同时还能使M1型巨噬细胞转化为M2型巨噬细胞。
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公开(公告)号:CN113784130A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202110927328.8
申请日:2021-08-09
Applicant: 西安交通大学
IPC: H04N19/154 , H04N19/176 , H04N19/124 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度模相似度离差最小化的比特分配方法,本发明首先求解基于均方误差最小化的比特分配问题,计算编码比特约束所对应的量化步长;扩大计算得到的量化步长,根据基于均方误差的量化步长‑拉格朗日乘子‑编码比特关系,计算每个图像块所对应的编码比特范围;根据基于梯度模相似度离差的编码比特‑拉格朗日乘子关系,计算每个图像块所对应的基于梯度模相似度离差的拉格朗日乘子范围。通过使用该范围对图像块的拉格朗日乘子进行约束,使实际编码可准确达到使得梯度模相似度离差最小化的最优比特分配结果。
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公开(公告)号:CN113716641A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110998549.4
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于聚光光伏电解制氢中废热驱动的盐碱水淡化装置,包括有双轴跟踪构件、菲涅尔透镜、聚光光伏、电解制氢池、冷却水流道板、感光探头和风速传感器等部分,旨在为西部,特别是在西藏、新疆等太阳能丰富区域聚光条件下光伏电解制氢及盐碱水淡化工程提供一种多能互补优化装置。本发明装置能实时跟踪最优太阳能入射能流方位以及为聚光光伏板工作的最佳适宜工况和膜蒸馏热端能量供给提供有机调控,从而提升从源头到终端的太阳能利用效率。本装置具有低能、高效、智能化程度高、集成度好等优点。
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