超声波石油管道压力测量及应用 在充分调研国内外管道压力检测技术的基础上,提出新的管道压力检测方法--基于非插入式超声波管外测量方法#该方法克服管道壁厚影响!而且有效地消除系统误差,达到了较高的精度。根据声学方面和流体力学的相关知识,利用液压系统压力变化引起油液声速变化这一物理特性,提出通过测量超声波在油液中的传播速度实现压力测量
一种基于改进Hilbert Huang变换的非平稳信号时频分析法及其应用 对于非平稳信号时频分析,提出了一种基于改进Hilbert—Huang变换(HHT)的分析方法.根据HHT的已有原理,改进了经验模式分解(EMD)过程中的筛选停止准则,提高了分解精度;给出了Hilbert谱分析的完整过程;以线性调频连续波(FMCW)信号模型作为研究对象,结合改进的EMD分解和完整的H
Kenics型静态混合器和GK型静态混合器 采用计算流体动力学(CFD)的方法,分别计算了Kenics型静态混合器和GK型静态混合器内的流场。数值模拟的结果表明, Kenics型静态混合器内流场的湍动强度大于GK型静态混合器的,导致了Kenics型静态混合器的流体阻力和传热系数大于GK型静态混合器的。GK型静态混合器的压力降大约只是Kenic
基于HilbertHuang变换的浸没循环撞击流反应器压力波动型号的分析 采用非平稳非线性信号处理的Hilbert-Huang变换方法对浸没循环撞击流反应器压力波动信号进行分析,提出了一种以IMF能量分布与转换进行流型辨识的新方法。
Digital image processing for measurement of residence time distribution in a lab 实验挤出机停留时间分布测量的数字图像处理。
过程装备与控制工程学科建设的若干思考 高金吉院士在北京化工大学的报告1过程装备与控制工程是工程科学发展的必然2过程装备与控制工程学科研究的主要特点3过程装备与控制工程学科发展的趋势和前沿4过程装备与控制工程应为自然科学的发展做出贡献5过程装备与控制工程学科建设