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公开(公告)号:CN117932582A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410229843.2
申请日:2024-02-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及信息安全技术领域,特别是指一种结合设备认证的人脸识别验证方法及装置。结合设备认证的人脸识别验证方法包括:获取用户人脸图像;对用户人脸图像进行特征提取,获得用户人脸特征值;将用户人脸特征值确定为设备码;将设备码发送到云端服务器以及预设的设备号发送到云端服务器;获取实际人脸图像;根据设备码,采用对称加密算法,对实际人脸图像进行加密处理,获得加密人脸图像;将加密人脸图像发送到云端服务器;根据预设的设备号以及设备码,云端服务器对接收到的加密人脸图像进行校验,获得人脸校验结果;根据人脸校验结果进行验证决策。本发明是一种基于设备认证识别的安全且高效的人脸识别验证方法。
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公开(公告)号:CN117491393A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311263196.9
申请日:2023-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学 , 中铁十七局集团有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于探地雷达的混凝土质量智能无损检验方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1、构建探地雷达数据集;步骤S2、处理雷达图像数据;步骤S3、训练模型;步骤S4、验证与调优模型;步骤S5、应用模型。本发明可以实现建筑混凝土内部裂纹、钢筋保护层厚度、钢筋间距等信息的无损智能检测,一旦发现异常情况,可以及时发现并补救。本发明利用了深度学习方法,结合探地雷达技术对建筑混凝土质量信息进行检测,提高了服役混凝土关键信息获取的效率。本发明不仅可以自动提取混凝土内部质量信息,而且在检测精度方面也取得了良好的效果,分辨率可达毫米级。本发明检测速度快、数据实时获取、探测深度可覆盖结构。
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公开(公告)号:CN118358063A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410537114.3
申请日:2024-04-30
Applicant: 中铁四局集团有限公司 , 中铁四局集团第五工程有限公司 , 中国中铁股份有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种自行走T形梁凿毛机,设计凿毛机技术领域。自行走T形梁凿毛机包括安装有高压水泵和储水桶的行走单元,以及与所述高压水泵连通的凿毛喷头组件,所述凿毛喷头组件安装于所述行走单元,所述凿毛喷头组件包括与所述行走单元连接的支架以及安装于所述支架且可相对于所述支架往复摆动的喷头结构,所述喷头结构用于朝向T形梁的对接面喷射高压水,所述高压水的喷射方向与所述喷头结构的摆动轴线相垂直。凿毛喷头组件的摆动与行走单元的移动相配合即可实现T形梁上设置有U形连接筋的侧壁的凿毛,无需人工直接参与凿毛,从而提高T形梁的凿毛效率。
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公开(公告)号:CN115198156B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210792469.8
申请日:2022-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷及其制备方法,它涉及一种金属陶瓷及其制备方法。本发明的目的是要解决制备100~300nm超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷的技术难度大和力学性能差的问题。一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷按重量份数由45份~65份Ti(C,N)、10份~30份Mo2C、3份~10份NbC和HfC中一种或两种的混合物、0.5份~3份Cr3C2和10份~30份金属元素制备而成。方法:一、称料;二、球磨混合;三、干燥制粒;四、模压成型;五、烧结。本发明制备的一种高强韧超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷具有高的硬度和抗弯强度,兼顾良好的断裂韧性。
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公开(公告)号:CN115198157B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210792474.9
申请日:2022-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种晶粒生长诱导无压烧结超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷致密化的方法,它涉及一种金属陶瓷致密化的方法。本发明的目的是解决无压烧结制备超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷致密化困难和借助气压烧结增加制造成本的问题。方法:一、按重量份数称取50份~60份Ti(C,N)、10份~30份WC、5份~10份TaC、1份~5份VC、10份~20份金属黏结相、0.5份~3份炭黑和1份~4份聚乙烯醇;二、球磨混合;三、干燥制粒;四、模压成型;五、烧结。本发明制备的致密化的超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷的致密度为96.67%~99%。本发明可获得一种超细晶Ti(C,N)基金属陶瓷。
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公开(公告)号:CN114315359B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210004384.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/645
Abstract: 一种利用固溶耦合法制备高强韧复相高熵陶瓷的方法和应用,它属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种制备高强韧复相高熵陶瓷的方法和应用。方法:一、制备复合粉体;二、固溶耦合,得到高强韧复相高熵陶瓷。一种高强韧复相高熵陶瓷在超高温和切削刀具领域的应用。本发明中多种二硼化物和碳化物在烧结过程中发生固溶耦合,大大促进了传质过程,制备复相陶瓷的致密度均大于97.2%;本发明制备的高强韧复相高熵陶瓷的晶粒尺寸更加细小,同时强度和韧性均得到显著提升,断裂韧性可达5.8MPa·m1/2。本发明可获得一种高强韧复相高熵陶瓷。
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公开(公告)号:CN114315359A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210004384.9
申请日:2022-01-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/645
Abstract: 一种利用固溶耦合法制备高强韧复相高熵陶瓷的方法和应用,它属于陶瓷材料技术领域,具体涉及一种制备高强韧复相高熵陶瓷的方法和应用。方法:一、制备复合粉体;二、固溶耦合,得到高强韧复相高熵陶瓷。一种高强韧复相高熵陶瓷在超高温和切削刀具领域的应用。本发明中多种二硼化物和碳化物在烧结过程中发生固溶耦合,大大促进了传质过程,制备复相陶瓷的致密度均大于97.2%;本发明制备的高强韧复相高熵陶瓷的晶粒尺寸更加细小,同时强度和韧性均得到显著提升,断裂韧性可达5.8MPa·m1/2。本发明可获得一种高强韧复相高熵陶瓷。
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公开(公告)号:CN114282422A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202111662286.6
申请日:2021-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于局部磁滞回线模型的铁损计算方法,属于铁损计算领域。本发明是为了解决统逆J‑A模型描述出的局部磁滞回线出现不闭合的现象,导致获取的磁滞损耗不精确的问题。本发明所述方法包括:获取磁通密度序列和磁滞回线数据;利用逆J‑A模型计算主磁滞回线上磁密对应的磁场强度,找到第一局部转折点,找到离第一局部转折点最近的回转曲线,并找到第二局部转折点,对回转曲线回转对称,基于反双曲正弦函数对回转曲线进行建模,通过模型计算回转曲线上磁密对应的磁场强度;根据磁通密度和磁场强度确定磁滞损耗,进而根据磁滞损耗确定铁心损耗。本发明用于计算铁心损耗。
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公开(公告)号:CN109967857B
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910221955.2
申请日:2019-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明提出了一种实现大深宽比低阻抗焊接的搅拌摩擦焊焊具,属于搅拌摩擦焊接技术领域。所述搅拌摩擦焊焊具包括夹持柄、搅拌体、定位螺钉和两个紧固螺钉;所述夹持柄包括上夹持体和下夹持体;在所述上夹持体的轴心位置上设有轴心通孔,在所述下夹持体径向方向上的内部设有两个对称的夹持螺纹孔;所述搅拌体固定安装于轴心通孔内,所述沿所述搅拌体周向设置对称的两个搅拌体周向平面用于紧固夹持;所述搅拌体的上下两端均设有轴肩和搅拌针。所述搅拌摩擦焊焊具具有实现特殊型材结构下单次大深宽比高质量焊接的能力,同时显著降低热输入、促进被焊材料流动,提高接头力学性能。
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公开(公告)号:CN110668822A
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201911106719.2
申请日:2019-11-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种反应热压烧结法低温制备二硼化物-碳化物固溶体复相陶瓷的方法,属于复相陶瓷材料技术领域。本申请解决了现有二硼化物-碳化物复相陶瓷烧结温度较高的问题。本发明的方法选择能够发生固相交换的过渡金属二硼化物和碳化物,采用高能球磨工艺制备复合粉体,在真空或惰性气氛保护,进行反应热压烧结制备得到致密的二硼化物-碳化物固溶体复相陶瓷。本方法充分利用了烧结过程中固相反应及其固溶耦合协同过程,与传统直接采用目标二硼化物和碳化物粉体制备复相陶瓷材料热压烧结工艺相比,能够降低材料烧结温度250℃~400℃。且低温烧结保证了材料晶粒尺寸均匀细小,得到的复相陶瓷的强度和韧性均得到显著提升。
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