一种含铼抗高温氧化γ`相强化钴基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115161517A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210884559.X

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 一种含铼抗高温氧化γ'相强化钴基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域。其合金化学成分按重量百分比记为:Ni:20~39%,Al:4.2~7%,Ti:0~3%,W:2~9%,Ta:1~15%,Cr:2~9%,Re:0.1~5%,Nb:0~3%,Mo:0~3%,Hf:0~1%,Y:0~1%,余量为Co。Ni:Co=0.6~0.95;W+Ta+Re+Mo+Nb+Hf≤25%,Al+Ti+Cr≥8%;Al+Cr≥7.5%。本发明合金采用真空电弧炉熔炼,在1220~1240℃进行固溶处理,随后在1100℃进行时效热处理。微观组织为γ/γ'两相,形成γ'相体积分数≥50%、γ'相尺寸≤550nm且形貌接近立方,在1100℃等温氧化100小时后,合金表面形成连续且致密的氧化铝保护层,氧化增重

    一种科学数据服务平台的数据对象多标识符自动生成方法

    公开(公告)号:CN109583231B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201811308775.X

    申请日:2018-11-05

    Abstract: 本发明提供一种科学数据服务平台的数据对象多标识符自动生成方法,系统可操作性强易于实现。所述系统包括:数字标识申请模块,数字标识审核模块,数字标识提交模块,数字标识转换模块。所述数字标识申请模块用于供用户来选择申请注册数字标识的科学数据并提交申请信息。所述数字标识审核模块用于系统来对所有申请信息进行审核;所述数字标识提交模块用于自动为选择的科学数据注册数字标识;所述数字标识转换模块用于系统内多个数字标识之间进行转换;本系统主要服务于科学数据服务与存储平台,也可服务于可用于其他数据标识服务的平台和系统;本发明适用于科学数据服务平台。

    一种多张多聚焦图像融合方法及装置

    公开(公告)号:CN112241940A

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN202011036730.9

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种多张多聚焦图像融合方法,属于图像处理和人工智能技术领域。包括:用图像特征提取算法提取待融合图像集中所有图像的特征,并选择任意二张图像的特征作为第一级基线特征和第二级基线特征;采用图像特征融合算法分别将第一级基线特征与待融合图像集中其余图像的特征进行特征融合,并形成多张聚焦水平图;采用矫正算法,基于第一级基线特征和第二级基线特征形成的聚焦水平图,矫正其余聚焦水平图,并将矫正后的多张聚焦水平图拼合成聚焦水平集;采用决策算法将聚焦水平集换算成决策图;采用图像像素融合算法,基于决策图,将待融合图像集中的所有图像融合成最终的单张融合结果。采用本发明,可以提高多张多聚焦图像融合的效率。

    一种基于骨架感知的损失函数加权方法及装置

    公开(公告)号:CN111696117A

    公开(公告)日:2020-09-22

    申请号:CN202010429250.2

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明提供一种基于骨架感知的损失函数加权方法及装置,能够降低分割错误率。所述方法包括:根据图像的标注图,将图像前景分离成多个独立目标区域;提取各独立目标区域和图像背景的骨架,确定各独立目标区域内每个像素点至相应的独立目标区域骨架中最近骨架点的距离、各独立目标区域中每个骨架像素点至相应的独立目标区域边缘的最近距离、背景骨架上每个像素点至背景边缘的最近距离、背景内每个像素点至各独立目标区域边缘的最近距离;根据得到的距离,对所述前景中各独立目标区域内及背景中的每个像素点计算其权重值,形成基于骨架感知的权重图;将所述权重图与损失函数结合,优化基于机器学习方法的图像分割模型的参数。

    一种土木建筑用Cu‑Al‑Mn形状记忆合金减震吸能器及其制造方法

    公开(公告)号:CN104863284B

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201510296782.2

    申请日:2015-06-02

    Abstract: 一种土木建筑用Cu‑Al‑Mn形状记忆合金减震吸能器及其制造方法,所述减震吸能器包括连接组件、减震吸能组件和辅助组件组成,其中减震吸能组件采用具有强各向异性的柱状晶组织Cu‑Al‑Mn形状记忆合金板材制造,辅助组件为钢板,将形状记忆合金板材柱状晶的凝固方向平行于水平方向与钢板交替叠放,制成减震吸能器,安装于建筑物的底座中,形状记忆合金板材采用定向凝固方法制备。本发明的减震吸能器的优点是具有功能各向异性,即水平方向可提供10%以上的高可恢复应变,允许建筑物在地震等情况下与基础之间产生较大的水平摇摆,以吸收水平方向的震动能量;而垂直方向上提供7%以上的较高可恢复应变,起到铅垂方向吸能减震作用的同时使减震吸能器具有更高的承重能力。

    一种白铜毛细管的高效制备加工方法

    公开(公告)号:CN102489535A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110386753.7

    申请日:2011-11-29

    Abstract: 一种采用连续定向凝固后续拉拔加工的白铜毛细管高效制备加工方法,属于金属材料加工技术领域。采用连续定向凝固方法制备内外表面光亮、具有连续柱状晶组织、冷加工性能优良的白铜管材,然后直接进行拉拔加工,无需表面处理和中间退火,高效制备毛细管材。方法为,将连续定向凝固外径为5.0~12.0mm、壁厚1.0~2.0mm、内外表面光亮的白铜管材直接进行先有芯拉拔后空拉拔的多道次拉拔加工,最终获得外径0.5~3.0mm、壁厚0.1~0.5mm的白铜毛细管。本发明直接采用精密连铸小尺寸薄壁管材进行拉拔加工,工艺流程短,生产效率高;管材内外表面光亮,拉拔加工过程中无金属屑等粘附管材表面现象,毛细管壁厚均匀,表面光亮、无划伤,可保证毛细管在扩口时不易开裂。

    一种基于梯度感知的多聚焦图像融合方法

    公开(公告)号:CN112200887B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202011079638.0

    申请日:2020-10-10

    Abstract: 本发明提供一种基于梯度感知的多聚焦图像融合方法,属于图像处理及人工智能领域。所述方法包括:获取多对待融合图像及其标注组成训练集;其中,每对待融合图像指两张同一场景下已配准的具有不同聚焦区域的图像;构建图像融合模型;利用得到的训练集,采用基于梯度感知的损失函数训练所述图像融合模型;采用训练好的所述图像融合模型对新的待融合图像进行图像融合。采用本发明,能够在去除复杂的后处理操作的同时,提高融合结果的质量。

    一种含铼抗高温氧化γ′相强化钴基高温合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN115161517B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202210884559.X

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 一种含铼抗高温氧化γ'相强化钴基高温合金及其制备方法,属于高温合金领域。其合金化学成分按重量百分比记为:Ni:20~39%,Al:4.2~7%,Ti:0~3%,W:2~9%,Ta:1~15%,Cr:2~9%,Re:0.1~5%,Nb:0~3%,Mo:0~3%,Hf:0~1%,Y:0~1%,余量为Co。Ni:Co=0.6~0.95;W+Ta+Re+Mo+Nb+Hf≤25%,Al+Ti+Cr≥8%;Al+Cr≥7.5%。本发明合金采用真空电弧炉熔炼,在1220~1240℃进行固溶处理,随后在1100℃进行时效热处理。微观组织为γ/γ'两相,形成γ'相体积分数≥50%、γ'相尺寸≤550nm且形貌接近立方,在1100℃等温氧化100小时后,合金表面形成连续且致密的氧化铝保护层,氧化增重

    一种图像数据增广方法及装置

    公开(公告)号:CN113222114A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110436901.5

    申请日:2021-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种图像数据增广方法及装置,该方法包括:获取真实图像及其真实标注;构建标注生成网络和风格迁移网络;其中,标注生成网络用于根据真实标注生成虚拟标注;风格迁移网络用于将虚拟标注转换成虚拟图像;将标注生成网络与风格迁移网络合并成图像数据增广网络;并基于真实图像及其真实标注,采用基于生成器和判别器的损失函数训练图像数据增广网络;利用训练好的图像数据增广网络生成虚拟图像和虚拟标注,实现图像数据增广。本发明能够在增强真实图像及其标注数据多样性的同时,节省人工标注成本,显著提高后续图像分割模型训练所需的数据量,从而提高图像分割模型的精度。

    一种基于定向凝固技术的铁基超导材料制备方法

    公开(公告)号:CN108707805B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201810416429.7

    申请日:2018-05-03

    Abstract: 本发明提供了一种基于定向凝固技术的铁基超导材料制备方法,属于材料制备领域。所述制备方法包括如下具体步骤:1.配料:将原材料按比例混合;2.球磨:将混合后的原材料球磨成混合均匀的粉体。3.烧结:将粉体进行烧结;4.二次球磨:将烧结料再次球磨成颗粒均匀的粉体;5.压制:将二次球磨后的粉体采用模具压制为高致密度的成形坯料;6.定向凝固:将压制成形后的坯料进行定向凝固,最终获得高性能铁基超导棒材(以上步骤需在真空或保护气氛下完成)。本发明所公开的铁基超导材料制备方法工艺简单、可控性高,可制备大尺寸、高致密度、高取向性的铁基超导材料。所制备的铁基超导材料性能优异,特别具有临界电流密度高的特点。

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