傳統(tǒng)螺旋槽干氣密封只可正向旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生動(dòng)壓效應(yīng) ,反向旋轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生的動(dòng)壓效應(yīng)極小 , 為消除這一弊端 ,提出一種仿樹(shù)形槽 , 以增強(qiáng)干氣密封性能和穩(wěn)定性 。對(duì)仿樹(shù)形結(jié)構(gòu)干氣密封進(jìn)行研究 ,建立仿樹(shù)形槽和螺旋槽兩種模型 ,在ANSYS軟件中對(duì)密封端面流場(chǎng)進(jìn)行數(shù)值模擬 ,結(jié)果表明:仿樹(shù)形槽的密封性能優(yōu)于傳統(tǒng)螺旋槽??紤]流場(chǎng)和密封端面的共同影響 ,對(duì)干氣密封開(kāi)展流固耦合的模型分析 ,通過(guò)改變外界工況參數(shù) ,探究動(dòng)環(huán)的變形量和最大應(yīng)力值的變化情況 ,結(jié)果表明:隨著轉(zhuǎn)速和入口壓力的增大 , 兩種槽型的最大變形量和最大應(yīng)力值均增大 ,且仿樹(shù)形槽的最大變形量和最大應(yīng)力值始終大于傳統(tǒng)螺旋槽。
要降低視覺(jué)檢測(cè)誤差 ,提升視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備承載基臺(tái)的穩(wěn)固性尤為重要。對(duì)基臺(tái)進(jìn)行有限元力學(xué)分析 ,可為結(jié)構(gòu)優(yōu)化 提供依據(jù) ?,F(xiàn)對(duì)優(yōu)化前后的基臺(tái)結(jié)構(gòu)進(jìn)行靜力學(xué)分析和模態(tài)分析 ,對(duì)比兩種結(jié)構(gòu)的承載性能 , 最終驗(yàn)證了優(yōu)化結(jié)構(gòu)的可行性。
當(dāng)前,袋栽是食用菌生產(chǎn)過(guò)程中廣泛采用的一種栽培方式。袋栽食用菌生產(chǎn)過(guò)程中要不斷根據(jù)菌棒培養(yǎng)基所含的水分、養(yǎng)分等因素進(jìn)行補(bǔ)水、補(bǔ)充養(yǎng)分等作業(yè)。傳統(tǒng)的食用菌菌棒補(bǔ)水肥方式主要靠人工操作完成,費(fèi)時(shí)、費(fèi)水,低效且容易傷菌絲,造成菌棒產(chǎn)量與品質(zhì)的下降。PLC具有強(qiáng)大的運(yùn)算功能與較高的穩(wěn)定性,將PLC應(yīng)用到菌棒注水肥裝置中,實(shí)現(xiàn)了菌棒的精準(zhǔn)、定量、科學(xué)、高效注水肥,極大地節(jié)約了水肥資源,提高了菌棒注水肥的效率,降低了菌棒生產(chǎn)成本,提高了菌棒的生產(chǎn)效益。
《中國(guó)南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力安全工作規(guī)程》規(guī)定:對(duì)于電壓等級(jí)為10 kv的帶電作業(yè) , 需要保證作業(yè)人員與帶電設(shè)備保持0. 7 m的安全距離 ,無(wú)法滿足安全距離要求的情況應(yīng)設(shè)置隔離措施 。 當(dāng)前市場(chǎng)上高壓隔離擋板產(chǎn)品多為針對(duì)單一工作場(chǎng)景 ,且結(jié)構(gòu)復(fù)雜 ,操作不便 ,不適用于高壓電桿臺(tái)變進(jìn)出線的絕緣隔離 。鑒于此 ,研制出一款簡(jiǎn)易式可根據(jù)需求組裝的絕緣擋板 ,適用于高壓電桿帶電作業(yè)各類場(chǎng)景的絕緣隔離工作。
為提升現(xiàn)場(chǎng)電力變壓器工作狀態(tài)的監(jiān)測(cè)水平 , 提出了 一種基于非接觸式陣列檢測(cè)的MVDR (Minimum Variance Distortionless Response)信號(hào)增強(qiáng)技術(shù)。將麥克風(fēng)陣列測(cè)試技術(shù)和自適應(yīng)MVDR技術(shù)相結(jié)合 , 以實(shí)現(xiàn)期望目標(biāo)聲源信號(hào)質(zhì)量的 定向增強(qiáng)。單頻音和語(yǔ)音數(shù)據(jù)的數(shù)值仿真和變壓器現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試試驗(yàn)均表明該信號(hào)增強(qiáng)方法可有效抑制無(wú)關(guān)噪聲的干擾 ,相比于常 規(guī)波束形成方法 ,信噪比提升約3. 29 dB。
特高壓作為“新基建”之一 ,適用于大型能源基地 ,工程質(zhì)量對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)建設(shè)影響重大 ,研究工程施工技術(shù)對(duì)積累施工經(jīng)驗(yàn)、提高電力工程建設(shè)質(zhì)量意義重大。基于此 , 以紅敦界電廠1 000 kv輸變電線路工程為例 ,根據(jù)工程特點(diǎn)及環(huán)境因素選擇施工技術(shù) ,提出基礎(chǔ)施工 、鐵塔組立施工 、接地施工與張力拉線技術(shù)應(yīng)用措施 ,分析施工技術(shù)應(yīng)用效果 , 以期為相關(guān)工作者提供參考。
針對(duì)某熱電廠目前在運(yùn)行的抽凝機(jī)組 ,擬通過(guò)實(shí)施節(jié)能改造來(lái)提升經(jīng)濟(jì)效益 。首先分析該熱電廠現(xiàn)有裝機(jī)及未來(lái)熱負(fù)荷增長(zhǎng)的需求 , 列舉三種可選改造方案;其次 ,在可選方案的基礎(chǔ)上 ,進(jìn)行詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)對(duì)比;最后 ,通過(guò)灰色關(guān)聯(lián)度分析理論 ,對(duì)三種改造方案進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性分析。
針對(duì)濃淡分離燃燒器進(jìn)行等離子點(diǎn)火改造 , 常規(guī)的改造方案是將濃、淡兩股煤粉氣流合二 為一。但這種改造方案無(wú)法滿足現(xiàn)場(chǎng)一些特殊需求 ,如某前后墻對(duì)沖鍋爐的濃淡分離燃燒器的淡側(cè)煤粉是引至側(cè)墻 , 可以起到防止側(cè)墻結(jié)焦的目 的 ,在進(jìn)行等離子改造時(shí)需要保留淡側(cè)煤粉 , 等離子燃燒器只能布置于濃側(cè)噴口 。鑒于此 ,針對(duì)保留濃淡分流裝置的等離子改造進(jìn)行數(shù)值模擬研究 ,結(jié)果表明:通過(guò)對(duì)煤粉管道、濃淡分流裝置和等離子燃燒器的一些特殊設(shè)計(jì) ,可以保證濃淡分離裝置的分離效果不變 , 等離子燃燒器內(nèi)部的煤粉濃度和一次風(fēng)速可以滿足等離子點(diǎn)火的要求。
隨著電力用戶對(duì)供電質(zhì)量的要求不斷提高 ,現(xiàn)代配電網(wǎng)不斷迭代升級(jí) 。 目前 , 10 kv線路開(kāi)關(guān)為滿足電網(wǎng)運(yùn)行及用戶需求 , 已配置相應(yīng)保護(hù)裝置 , 以滿足智能配網(wǎng)的運(yùn)行?,F(xiàn)通過(guò)分析線路故障導(dǎo)致10 kv線路故障跳閘的原因 , 以及10 kv線路開(kāi)關(guān)保護(hù)動(dòng)作與相應(yīng)變電站側(cè)主線開(kāi)關(guān)保護(hù)動(dòng)作配合邏輯 ,溯源上下級(jí)保護(hù)配合 ,找出導(dǎo)致越級(jí)跳閘的前因后果 ,保障電網(wǎng)安全可靠運(yùn)行。
現(xiàn)有柔直換流站規(guī)劃站址周邊人口密度較大 , 為降低柔直變壓器噪聲影響 , 需考慮變壓器冷卻方式 、進(jìn)出線方式 、檢修等關(guān)鍵因素 ,采用非常規(guī)全戶內(nèi)布置 , 以得到安全可靠的工程建設(shè)方案 。鑒于此 ,分析了不同形式變壓器噪聲情況 ,仿真計(jì)算了不同方案下的噪聲水平;對(duì)比了柔直變壓器不同進(jìn)出線方式 ,優(yōu)化了柔直變壓器外冷布置方式 。研究得到了適用于工程實(shí)際的柔直變壓器全戶內(nèi)布置方案 , 為城市中心背靠背換流站建設(shè)提供了思路和方法 。
為了更好地提高增材制造加工技術(shù)的成型質(zhì)量和效率 ,研究加工工藝參數(shù)組合之間的耦合機(jī)制 , 以PLA耗材的FDM打印機(jī)為研究對(duì)象 ,在六因素三水平的正交試驗(yàn)法的基礎(chǔ)上 ,建立了模擬退火算法與傳統(tǒng)優(yōu)化方法相結(jié)合的18種工藝參數(shù)組合方案 ,并利用投影尋蹤技術(shù)的基本原理 ,選取了與成型效率和成型質(zhì)量相關(guān)的9個(gè)指標(biāo) ,建立了增材制造工藝參數(shù)組合效率等級(jí)評(píng)價(jià)模型 , 完成組合效率評(píng)價(jià) ,該評(píng)價(jià)結(jié)果反映了各參數(shù)指標(biāo)對(duì)方案的影響程度 , 能夠?yàn)橹贫üに噮?shù)的優(yōu)化組合方案提供決策依據(jù)。