一种高熵合金颗粒增强的过渡梯度界面金属基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115921873A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211518495.8

    申请日:2022-11-29

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金颗粒增强的过渡梯度界面金属基复合材料及其制备方法,将高熵合金粉末与过渡层粉末球磨混合,分离出混合粉末中未黏附在高熵合金上的多余粉末,再进行预烧结,获得具有第一包覆层的复合颗粒增强体;对烧结后的复合颗粒增强体再次与过渡层粉末球磨混合,分离出混合粉末中未黏附的多余粉末,再进行预烧结,获得具有第二包覆层的复合颗粒增强体;重复得到具有2~6层包覆层的复合颗粒增强体;将复合颗粒增强体与金属基体粉末进行球磨与热压烧结,并进行热处理,得到高熵合金颗粒增强的过渡梯度界面金属基复合材料。实现不同性能的过渡梯度界面的金属基复合材料制备,以实现金属基复合材料的强度及塑性的同步提高。

    一种双层堆垛式停车装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109162506A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201811051185.3

    申请日:2018-09-10

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种双侧堆垛式停车装置,包括主框架、载车架、插取机构以及带动插取机构移动的移动机构;载车架悬挂在主框架上,多个载车架呈堆垛式多排设置在主框架内形成载车架单元,横跨主框架内部设置有一横向支撑杆,支撑杆的两端分别连接在主框架两侧的移动机构中的移动单元上,插取机构设置在所述的支撑杆;本发明的插取机构可沿支撑杆滑动,而传动单元能够带动支撑杆沿水平方向和竖直方向移动,这样插取机构可实现三个维度的移动,灵活性高,空间利用率高;本发明的停车装置中的载车架通过堆垛的方式悬挂在主框架上,大幅度节省了空间,提高了空间利用率,尤其是对针对各居民小区、高校校园等人口密集的公共场所。

    一种基于流体弹簧驱动的仿生膝关节支架

    公开(公告)号:CN110281268B

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN201910662167.7

    申请日:2019-07-22

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 一种基于流体弹簧驱动的仿生膝关节支架,包括膝关节穿戴装置、连接传动装置和流体弹簧装置三部分,连接传动装置将膝关节穿戴装置与流体弹簧装置有效的链接在一起,实现了膝关节的屈曲/伸展运动与流体弹簧装置活塞往复运动之间的传递与转换,通过驱动凸轮与驱动钢丝之间的接触配合,改变驱动钢丝两端固定点的直线距离,将膝关节的屈曲/伸展运动,转换为流体弹簧装置中活塞的直线往复运动,从而驱动活塞压缩流体储能,并将流体膨胀推动活塞的动能传递到膝关节上使得膝关节支架的力学输出曲线更符合人体的运动。

    一种基于卷积神经网络的建筑施工安全监测方法

    公开(公告)号:CN110969244A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911312764.3

    申请日:2019-12-18

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于卷积神经网络的建筑施工安全监测方法,一种基于卷积神经网络的建筑施工安全监测方法。本发明的方法,包括以下步骤:1)获取作业人员、作业环境与建筑施工场所安全管理措施数据,并得到安全评价等级,经预处理构成CNN卷积神经网络模型的训练集和测试集;2)将训练集中作业人员、作业环境与安全管理措施的数据作为输入,安全评价等级作为输出,通过训练确定安全监测指标排列方式及CNN卷积神经网络核函数,保存训练好的CNN卷积神经网络模型;3)对作业人员与作业环境的安全性进行预测。本发明克服现有的监测方法存在问题评价结果不准确、评价方法评价因素单一及计算成本大且不能实时监测的缺点。

    一种提高钻孔灌注桩成孔质量的孔壁处理装置

    公开(公告)号:CN109339728A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811235790.6

    申请日:2018-10-23

    Applicant: 长安大学

    Abstract: 本发明公开一种提高钻孔灌注桩成孔质量的孔壁处理装置,包括机体,机体的中间位置设置有插入孔,插入孔壁上固定有内套,内套上固定有电磁铁,机体的外壁可转动连接有外套,外套铰接有若干个孔壁处理单元;孔壁处理单元对孔壁进行切削,本发明孔壁处理过程相对钻进成孔过程对工程的扰动小,不会对孔壁造成负面效果。可对孔壁形状重塑,形成孔壁粗糙,呈螺旋状表面的孔壁,改善桩体表面与桩周土层表面的咬合,使桩侧摩阻力充分发挥,提高成桩质量,尤其适用于现在广泛使用的摩擦桩和端承摩擦桩。

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