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公开(公告)号:CN114703529B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202210368540.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 有超疏水MAO‑LDH复合膜层的镁合金,该镁合金本发明公开一种具有超疏水MAO‑LDH复合膜 在实现超疏水效果的同时腐蚀速率显著降低,可层的镁合金及其制备方法,镁合金由镁合金基 用于航空航天、汽车、医疗器械、3C数码等领域。体、微弧氧化膜MAO层和超疏水改性LDH‑SA层组成;所述微弧氧化膜MAO层位于所述镁合金基体表面,所述超疏水改性LDH‑SA层沉积在所述微弧氧化膜MAO层上;所述微弧氧化膜MAO层的厚度为5~10μm,所述超疏水改性LDH‑SA层的厚度为5(56)对比文件Zhi-hu WANG等.Enhanced corrosionresistance of micro-arc oxidation coatedmagnesium alloy by superhydrophobic Mg−Allayered double hydroxide coating《.Trans.Nonferrous Met. Soc. China》.2019,第29卷(第2019期),2066-2077.瓦德特等.含稀土Ce的LDH涂层的制备及其对镁合金基体的保护作用《.第十一届全国腐蚀与防护大会论文摘要集》.2021,177.Xiang Liu等.A stearic Acid/CeO 2bilayer coating on AZ31B magnesium alloywith superhydrophobic and self-cleaningproperties for corrosion inhibition.《Journal of Alloys and Compounds》.2020,第834卷1-13.张娇;邱广明.聚偏氟乙烯共混膜的制备和性能研究.内蒙古工业大学学报(自然科学版).2011,(第03期),346-350.蒋晓;郭瑞光;唐长斌.硬脂酸改性镁合金铈钒转化膜的制备与性能.材料工程.2017,(第05期),13-19.
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公开(公告)号:CN111855816B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202010545026.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G01N29/14 , G01N29/44 , G06N3/0464 , G06N3/047 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法,首先采用叶片声发射检测对风力叶片信号采集;使用MFCC对数据进行预处理产生标签和mfcc图;将数据传入CNN模型进行卷积运算和Feature_map生成;同时再用LSTM和HMM对时序信息处理输出观测序列概率矩阵P1和P2;将P1和P2进行矩阵连接后采用Softmax计算状态概率矩阵;然后利用现有数据对模型进行迭代训练和交叉验证得到最优权重;将训练出来的模型用于风叶故障识别,计算输出层概率最大的标签为结果,再转化为风叶对应的状态即为风叶故障识别结果。本发明结合信号采集和机器学习算法,采用多个时序判别模型融合的方式对风叶状态整个过程进行感知,为风力机叶片的裂纹故障诊断提供了富有影响力的思路和指导。
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公开(公告)号:CN113857934A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111252697.8
申请日:2021-10-27
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: B23Q11/12
Abstract: 本发明提供一种数控机床主轴散热机构,包括机座,固接在机座顶端的主轴箱,主轴箱内转动连接有主轴,主轴上转动套设有吸热罩,吸热罩内设置有吸热组件;机座内固接有放热箱,放热箱内固接有第一放热组件,放热箱侧壁固接有第二放热组件;放热箱一侧固接有泵液箱,第一放热组件与吸热组件通过泵液箱连通;泵液箱内滑接有活塞,机座底端内壁固接有电机,第二放热组件与活塞均与电机传动连接。本发明能够更加高效的吸收主轴散发的热量,并通过冷却液将热量吸收并散出,对主轴的降温效果好,有效的提高了主轴运行过程中的稳定性、可靠性,同时提高了主轴的使用寿命。
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公开(公告)号:CN111855816A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010545026.X
申请日:2020-06-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法,首先采用叶片声发射检测对风力叶片信号采集;使用MFCC对数据进行预处理产生标签和mfcc图;将数据传入CNN模型进行卷积运算和Feature_map生成;同时再用LSTM和HMM对时序信息处理输出观测序列概率矩阵P1和P2;将P1和P2进行矩阵连接后采用Softmax计算状态概率矩阵;然后利用现有数据对模型进行迭代训练和交叉验证得到最优权重;将训练出来的模型用于风叶故障识别,计算输出层概率最大的标签为结果,再转化为风叶对应的状态即为风叶故障识别结果。本发明结合信号采集和机器学习算法,采用多个时序判别模型融合的方式对风叶状态整个过程进行感知,为风力机叶片的裂纹故障诊断提供了富有影响力的思路和指导。
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公开(公告)号:CN117758331A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202310765817.7
申请日:2023-06-27
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种含铈Sol‑gel封孔层的氢化锆微弧氧化复合膜及其制备方法和应用,在氢化锆基体表面制备具有相容性的微弧氧化陶瓷膜层,两者以冶金方式结合,提高了氢化锆基体的失氢温度,同时在微弧氧化陶瓷膜层表面进一步生长制备铈掺杂溶胶凝胶层,经浸渍提拉镀膜及热处理后,复合膜层能够对MAO膜层表面的微小缺陷进行封堵,还可以增强表面膜层对氢原子的捕获能力,使膜层具有较强的阻氢渗透性能,从而延长该材料的服役期限。本发明所获得复合膜层兼具了微弧氧化法和溶胶凝胶法的优点,具有较高阻氢性能和良好性能且对环境无污染。本发明整体制备工艺简单,试剂容易获得,对环境绿色无污染,具有产业化推广前景。
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公开(公告)号:CN114959387B
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202210537261.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强度耐热铸造铝合金及其制备方法,该铝合金由如下质量分数的组分组成:铜1.0~10wt%,锰0.1~1wt%,钛0.1~0.5wt%,钪0.2~0.6wt%,锆0.01~0.5wt%,钒0.01~0.5wt%,镉0.1~0.5wt%,硼0.005~0.06wt%,铁的含量小于或等于0.15wt%,硅的含量小于或等于0.06wt%,镁的含量小于或等于0.05wt%,余量为铝。其制备方法包括原料配置、冶炼、铸造和热处理等步骤。本发明制备出的高强度耐热铸造铝合金能够在350℃长时间热暴露的条件下,还保持有较均匀的显微组织、高抗拉强度、高强抗蠕变性能以及合适的伸长率。
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公开(公告)号:CN114959387A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210537261.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种高强度耐热铸造铝合金及其制备方法,该铝合金由如下质量分数的组分组成:铜1.0~10wt%,锰0.1~1wt%,钛0.1~0.5wt%,钪0.2~0.6wt%,锆0.01~0.5wt%,钒0.01~0.5wt%,镉0.1~0.5wt%,硼0.005~0.06wt%,铁的含量小于或等于0.15wt%,硅的含量小于或等于0.06wt%,镁的含量小于或等于0.05wt%,余量为铝。其制备方法包括原料配置、冶炼、铸造和热处理等步骤。本发明制备出的高强度耐热铸造铝合金能够在350℃长时间热暴露的条件下,还保持有较均匀的显微组织、高抗拉强度、高强抗蠕变性能以及合适的伸长率。
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公开(公告)号:CN114807701A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210532199.7
申请日:2022-05-09
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种新型含铈耐高温铸造铝合金及其制备方法,该铝合金由如下组分组成:铜4.6~5.3wt.%,锰0.3~0.5wt.%,钛0.15~0.35wt.%,钒0.05~0.3wt.%,锆0.05~0.2wt.%,硼0.005~0.06wt.%,镉0.15~0.25wt.%,铈0.1~0.8wt.%,余量为铝;其制备方法:步骤A、准备合金原料;步骤B、将合金原料置于熔炼炉中熔炼,得到熔融合金液;步骤C、将熔融合金液浇铸到预热好的金属模具中,得到铸态合金;步骤D、将铸态合金进行固溶和时效处理。本发明中新型含铈耐高温铸造铝合金具有优异的常温和高温力学性能,可满足特殊行业对耐高温铝合金的需求。
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公开(公告)号:CN114703529A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210368540.X
申请日:2022-04-06
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种具有超疏水MAO‑LDH复合膜层的镁合金及其制备方法,镁合金由镁合金基体、微弧氧化膜MAO层和超疏水改性LDH‑SA层组成;所述微弧氧化膜MAO层位于所述镁合金基体表面,所述超疏水改性LDH‑SA层沉积在所述微弧氧化膜MAO层上;所述微弧氧化膜MAO层的厚度为5~10μm,所述超疏水改性LDH‑SA层的厚度为5~20μm;其制备方法包括:镁合金基体预处理后置于电解液中微弧氧化,然后将其置于LDH反应液中进行LDH沉积,最后进行超疏水改性,得到具有超疏水MAO‑LDH复合膜层的镁合金,该镁合金在实现超疏水效果的同时腐蚀速率显著降低,可用于航空航天、汽车、医疗器械、3C数码等领域。
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