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公开(公告)号:CN107273490B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710449002.2
申请日:2017-06-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F16/36 , G06F16/9535
Abstract: 本发明公开了一种基于知识图谱的组合错题推荐方法,通过该方法能够精准的给学习者推荐与其薄弱知识点相关的错题。该发明包括构建从大规模非结构化试题数据中抽取知识,构建知识图谱;对学习者的错题进行文本挖掘,分词,提取出错题关键字,进而确定该错题所包含的知识点;通过对试题的语义相识性进行分析,得到该知识点的语义近邻;通过错题知识点映射到知识图谱中,获得符合其知识点的试题实体。同时通过对试题库进行相识性权重计算,得到试卷的相识度矩阵,利用协同过滤技术得到错题的推荐试题。最后,利用加权、混合、层叠和元级别等方式对两种推荐结果进行进一步组合,给出最终推荐结果。
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公开(公告)号:CN108571943B
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201810314944.4
申请日:2018-04-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01B21/22
Abstract: 本发明公开了一种接触式两圆柱体轴线交叉角度自动测量装置,该装置由装置平台、检测装置、驱动装置组成。装置平台起支撑、固定作用,装置平台能够有效的支撑起检测装置及驱动装置。装置平台圆周导轨的边缘部分放置径向圆光栅,有效的自动测量和控制角位移。该装置能够适用于不同尺寸大小的试件,适用范围较广,可以满足不同的实验需求。检测装置能够实时监测施加力的大小,便于对结合面力学特性进行研究。该装置安装方法简单,原理清晰,自动控制,操作简便。
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公开(公告)号:CN100589266C
公开(公告)日:2010-02-10
申请号:CN200810104262.7
申请日:2008-04-18
Applicant: 北京工业大学
IPC: H01M4/88
Abstract: 本发明涉及一种固体氧化物燃料电池复合阴极的制备方法,属于化学电源固体氧化物燃料电池材料领域。步骤为:1)共还原热处理制备阴极材料AuNi,2)制备阴极材料Bi2V0.9Cu0.1O5.35,3)制备复合阴极。该方法制备的材料的最大优点是纯度高,整个材料的电子电导率高,可以在450-600℃的温度范围应用,催化效率高,功率输出稳定。以其为阴极的固体氧化物燃料电池输出电压高,功率密度大,且输出稳定,安全可靠。最好的样品开路电压达到了0.9V,功率达到了369mW/cm2。
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公开(公告)号:CN117927077A
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202410110568.2
申请日:2024-01-25
Applicant: 北京工业大学
IPC: E04H7/18 , E04C5/01 , E04B1/66 , E04B1/68 , E04B1/41 , E04G21/00 , E04G19/00 , E04G21/02 , E04G21/08 , E04G21/24
Abstract: 本发明涉及一种装配式钢混组合水池壁板抗拉结构及其施工方法,属于装配式水池技术领域。包括预制段水池壁板、预制外壳结构、工字形钢拉板、UHPC后浇段以及膨胀螺栓;预制段水池壁板外侧伸出有两个预制外壳结构;预制段水池壁板、预制外壳结构以及工字形钢拉板之间灌注有超高强度混凝土UHPC,从而形成所述UHPC后浇段;工字形钢拉板两端的翼缘上设置有一定数量的预留螺栓孔,预留螺栓孔内穿设有膨胀螺栓,用于与预制段水池壁板连接;工字形钢拉板中间腹板两侧还焊接有一定数量的栓钉。本发明可有效解决装配式水池壁板连接点的抗拉性能和抗疲劳性能差、后浇段湿作业多、后浇段钢筋搭接控制精度差、后浇段钢筋搭接施工难度高等问题。
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公开(公告)号:CN110737958B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN201910981431.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种利用曲率转角指标辨识弹性支撑梁刚度薄弱环节的方法属于机械振动领域,解决了对组合机床结构刚度薄弱环节辨识的一个关键问题。采用了考虑能等效为弹性支承梁结构的机床结构。以弹性支撑梁结构的有限元模型为数值算例,利用状态空间法获取数值模型各节点的动态响应数据,通过最小二乘法拟合的数据与实测的数据建立关系,采用曲率转角新指标辨识刚度薄弱环节。通过锤击法对获取各阶模态下的模态参数,利用模态状态空间法获取位移这种相对数据,利用系统重构来消除试验测试中位移相对测定法导致的不准确性以及噪声对数据获取过程的干扰。该方法克服有限元分析中结合面建模不准确问题,也能克服Update方法中算法收敛和盲目性问题。
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公开(公告)号:CN117627685A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410103371.6
申请日:2024-01-25
Applicant: 中铁十五局集团有限公司 , 北京工业大学
Inventor: 李少华 , 王鹏 , 李安云 , 孙振雨 , 杨涛 , 李鹏飞 , 苏栋 , 李文兵 , 姚铁军 , 赵中华 , 李安杰 , 沈翔 , 孔凡超 , 谢剑楠 , 栾焕强 , 童彦劼 , 谭毅俊
IPC: E21D11/10
Abstract: 本发明公开了一种地铁车站大跨无柱弧形顶板的可调式支模结构,包括自上而下依次设置的弧形木模板、方木、弧形工字钢主楞、可调式钢楔、顶托以及立杆,所述方木沿纵向设置并沿所述弧形木模板的内弧面间隔布置以承托所述弧形木模板,所述弧形工字钢主楞在纵向上间隔布置以支顶各所述方木,所述弧形工字钢主楞由若干弧形工字钢节段拼接组成,所述可调式钢楔设置在相邻所述弧形工字钢节段的拼接处进行支顶,所述顶托固定于所述立杆的上端部,所述顶托作为所述可调式钢楔的支撑平台。本发明的优点是:通过相互铰接的一级斜托板和二级斜托板,以适应弧形工字钢主楞的弧度变化,形成尽可能多的同弧形工字钢主楞的支撑点。
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公开(公告)号:CN110737958A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201910981431.3
申请日:2019-10-16
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种利用曲率转角指标辨识弹性支撑梁刚度薄弱环节的方法属于机械振动领域,解决了对组合机床结构刚度薄弱环节辨识的一个关键问题。采用了考虑能等效为弹性支承梁结构的机床结构。以弹性支撑梁结构的有限元模型为数值算例,利用状态空间法获取数值模型各节点的动态响应数据,通过最小二乘法拟合的数据与实测的数据建立关系,采用曲率转角新指标辨识刚度薄弱环节。通过锤击法对获取各阶模态下的模态参数,利用模态状态空间法获取位移这种相对数据,利用系统重构来消除试验测试中位移相对测定法导致的不准确性以及噪声对数据获取过程的干扰。该方法克服有限元分析中结合面建模不准确问题,也能克服Update方法中算法收敛和盲目性问题。
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公开(公告)号:CN108544223A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810665653.X
申请日:2018-06-26
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23P19/06
Abstract: 本发明公开了一种电磁式软轴螺栓装配工具,主要由固定此工具的电磁环、传递紧固力矩的双向软轴,以及套管、固定环、轴承、轴承压环和电动机等组成。调整固定环和电磁环的相对位置以适应螺栓安放在连接件的结构。依据不同的螺栓和连接结构定制套管和固定环。软轴头部的弹簧按钮将套管机械锁紧。控制电磁线圈所通电流的大小改变通电线圈的电磁力,将其吸附在连接结构上。电动机作为动力来源输出给定的紧固力矩。该工具用于螺栓的安装和拆卸,采用双向软轴传递紧固力矩的方式更加灵活。在保证螺栓装配精度的条件下降低了人员的劳动强度,提高了螺栓装配的生产效率和一致性。
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公开(公告)号:CN105344694B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510634839.5
申请日:2015-09-29
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种去除硬质合金表面Al2O3和TiCN复合涂层的方法,属于硬质合金材料和粉末冶金技术领域。以涂层材料和基体材料的热膨胀系数差异为切入点,考虑材料的尺寸和涂层厚度,综合基体材料和涂层材料的导热性和膨胀系数的差异,制定带有Al2O3和TiCN复合涂层的硬质合金的加热工艺和液氮中淬火工艺;对球磨后的试样,根据基体Co含量确定热处理温度和保温时间,进一步球磨后得到复合涂层去除干净的硬质合金块体材料。本发明使用设备简单、不引入杂质、节能环保,且可实现工业化规模生产,能够彻底去除Al2O3和TiCN复合涂层而获得纯净的硬质合金基体材料。
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公开(公告)号:CN105344694A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510634839.5
申请日:2015-09-29
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: B09B3/00 , B02C17/00 , B09B3/0083 , B09B5/00
Abstract: 一种去除硬质合金表面Al2O3和TiCN复合涂层的方法,属于硬质合金材料和粉末冶金技术领域。以涂层材料和基体材料的热膨胀系数差异为切入点,考虑材料的尺寸和涂层厚度,综合基体材料和涂层材料的导热性和膨胀系数的差异,制定带有Al2O3和TiCN复合涂层的硬质合金的加热工艺和液氮中淬火工艺;对球磨后的试样,根据基体Co含量确定热处理温度和保温时间,进一步球磨后得到复合涂层去除干净的硬质合金块体材料。本发明使用设备简单、不引入杂质、节能环保,且可实现工业化规模生产,能够彻底去除Al2O3和TiCN复合涂层而获得纯净的硬质合金基体材料。
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