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公开(公告)号:CN115091388A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210879308.2
申请日:2022-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 哈尔滨工业大学
IPC: B25B11/00
Abstract: 本发明涉及轴加工技术领域,更具体的说是一种轴辅助夹紧工装,一种轴辅助夹紧工装:包括横板,横板上滑动连接有两个辅助环,每个辅助环上均滑动连接有竖向辅助板,每个辅助环上均连接有两个横向辅助板,每个竖向辅助板上均滑动连接有两个限制部,每个限制部上均螺纹连接有固定螺钉,多个限制部的其中两个上固接有竖杆,每个竖杆上均滑动连接有辅助杆,每个辅助环上均固接有固定杆,固定杆上滑动连接有配合板,配合板上固接有滑管,滑管上滑动连接有两个横向辅助板,便于对轴进行辅助夹持,降低工作人员操作难度。
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公开(公告)号:CN115112491B
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202210003682.6
申请日:2022-01-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 二维行程扩展辐照松弛全自动检测装置和方法属于材料特性测量领域;在隔振台架上固装X向运动导轨组件,Y向运动导轨组件可沿X向往复运动地配装在X向运动导轨组件上,在Y向运动导轨组件上可沿Y向往复运动地安装水平直线运动滑块,在水平直线运动滑块上固装辐照松弛组件,在隔振台架上依次固装压力测量系统和支架,在支架的同一侧面上沿Y向依次安装盒盖抓取组件和螺栓自动旋入旋出与气体交换系统,通过辐照松弛组件依次分别与螺栓自动旋入旋出与气体交换系统、盒盖抓取组件和压力测量系统的相互配合完成检测;解决了辐照松弛特性全自动、高精度测量问题。
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公开(公告)号:CN119267482A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411528385.9
申请日:2024-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 大型精密隔微振自适应主被动复合空间电磁阵列阻尼调控装置属于隔振技术领域,采用4n(n≥1,n∈N+)层等截面磁环,沿轴向阵列排布且相邻层间垂直磁化,形成同轴嵌套的内、外永磁阵列,从而在导体板周围构建高磁密励磁磁场,导体板相对于该磁场运动产生强阻尼效应。当外部激励频率变化时,通过速度反馈精确调控导体板外侧同轴嵌套线圈中的电流,动态调整阻尼力。在低频微振动时展现出高阻尼特性,有效降低振动传递率;而在高频微振动时,则呈现低阻尼特性,实现振动干扰的高效衰减。此主被动复合阻尼调控策略增强了大型精密隔微振的适应性、稳定性及其在复杂振动环境下的隔振性能。
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公开(公告)号:CN119267481A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411528381.0
申请日:2024-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于多组垂直磁化空间永磁阵列的大型精密隔微振阻尼器属于精密隔振技术领域,内磁阵列与外磁阵列利用四列由多层阵列排布、相邻层间垂直磁化的等横截面立方永磁体在导体板周围形成了高磁密励磁磁场,当导体板相对内磁阵列、外磁阵列运动时,激发出强涡流效应从而产生高阻尼特性。垂直磁化空间永磁阵列的设计增强了磁通变化量与涡流密度,大幅提升了阻尼力,加速了振动能量的衰减效率,为大型超精密制造、尖端科研实验等领域提供了强有力的技术支持,确保了高端装备的稳定性。
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公开(公告)号:CN119205959A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411297074.6
申请日:2024-09-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T11/00 , G01N23/046
Abstract: 一种基于能谱估计技术的弥散性金属伪影去除方法,属于CT成像技术与伪影去除领域,包括:初始化X射线源靶材及元素激发特征能量;摆放阶梯状的体模;开启射线源,获取阶梯体模投影数据;利用共轭梯度法反向估计X射线源能谱曲线;移除体模,对被测工件进行扫描;对扫描得到的投影图像进行能谱修正,最后利用FDK算法进行重建,最终输出高质量无金属伪影的CT重建图像。本发明能有效减少因射束硬化及光子饥饿导致的金属伪影现象,操作简便,无需多余的图像后处理算法,可显著提高CT重建的质量。
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公开(公告)号:CN115525075B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202211218934.3
申请日:2022-10-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05D23/20
Abstract: 双模复合双层超精密温控装置属于精密微环境控制技术领域;在密封良好的一级钢板密封箱外侧安装一级高效保温层,内侧安装循环介质管;在一级钢板密封箱内部,安装密封良好的二级钢板密封箱,在二级钢板密封箱外侧安装二级高效保温层,内侧安装辐射对流双模复合控温板;在一级钢板密封箱、二级钢板密封箱内侧均安装除湿装置、过滤净化装置及传感器组合;传感器组合将实时监测到的环境参数送到总控制器,总控制器以辐射对流复合方式调控一级钢板密封箱和二级钢板密封箱内部的温度;本装置解决了现有技术难以兼顾微环境温度的控制精度和效率的问题。
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公开(公告)号:CN117953087A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202310645845.5
申请日:2023-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G06T11/00 , G06T3/4053 , G06T5/70 , G06T5/77 , G06T5/60 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/045 , G06N3/08
Abstract: 一种深度学习双域变换稀疏角度CT伪影去除方法,属于CT成像技术领域,包括以下步骤:初始化直线扫描段数T、旋转角度间隔Δθ;利用平面二维圆周扫描方式获取某一断面的投影数据并构造出稀疏正弦图;将配对的标签图像与稀疏正弦图送入Swin‑transformer‑Unet网络进行训练,实现由稀疏正弦图像到完整正弦图像的变换;接着采用滤波反投影算法对于完整正弦图像进行重建;再次利用Swin‑transformer‑Unet网络对于重建后的带噪声的图像进行去噪;最终输出高质量的CT重建图像。本发明可以有效解决由于稀疏投影导致图像中出现条纹伪影,图像模糊以及因扫描或算法处理过程中产生的噪声,同时单一网络模型的重复使用也使得本方法简洁和高效。
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公开(公告)号:CN115963870B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211218933.9
申请日:2022-10-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05D23/20
Abstract: 双模复合低压超精密温控装置属于微环境温控设备技术领域,包括密封箱和设置于密封箱内侧的核心发热部件;在密封箱的外侧,设置有抽真空装置,抽真空装置将密封箱内部的压强稳定在低压状态;在密封箱内侧壁上设置有多组辐射对流双模复合控温机构,辐射对流双模复合控温机构对所述密封箱内侧的温度进行调控;密封箱内侧设置有对密封箱内侧环境进行监测的监测组件;在密封箱外侧设置有控制器,控制器获取所述监测组件的测量结果,并基于测量结果控制所述辐射对流双模复合控温机构对密封箱内侧的温度进行调节。通过抽真空装置、辐射对流双模复合控温机构实现对密封箱内侧环境温度的复合控制。
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公开(公告)号:CN117726572A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310645788.0
申请日:2023-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中广核研究院有限公司 , 中国广核电力股份有限公司
IPC: G06T7/00 , G06V10/40 , G06V10/22 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0499 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于Transformer的工业CT图像缺陷检测方法及系统,所述方法包括步骤:S1:对待测目标进行CT扫描,采集待测目标的CT投影数据,并对待测目标的CT投影数据进行预设第一处理;S2:将预设第一处理后的待测目标的CT切片图像划分为训练数据集X和验证数据集Y,并在训练数据集中进行缺陷类型的标注;S3:构建基于Transformer的缺陷学习与检测模型;S4:将步骤S2中划分的训练数据集X输入步骤S3中搭建的基于Transformer的缺陷学习与检测模型中进行训练,再将划分的验证数据集Y输入训练好的缺陷学习与检测模型中,在图像中实现标记待测目标的缺陷类型。本发明通过Transformer网络对待测目标的CT图像进行缺陷学习与识别,实现了对待测目标缺陷的准确检测和识别。
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公开(公告)号:CN115629634B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202211218935.8
申请日:2022-10-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05D23/20
Abstract: 多模复合低压双层超精密温控装置属于精密微环境控制技术;在密封良好的一级钢板密封箱外侧安装一级高效保温层,内侧安装循环介质管;在一级钢板密封箱内部,安装密封良好的二级钢板密封箱,在二级钢板密封箱外侧安装二级高效保温层,内侧安装辐射对流双模复合控温板;在一级钢板密封箱、二级钢板密封箱内侧均安装除湿装置、过滤净化装置及传感器组合,在一级钢板密封箱、二级钢板密封箱外安装抽真空装置;在二级钢板密封箱内安装冷却组件;传感器组合将实时监测到的环境参数送到总控制器,总控制器以传导辐射对流复合方式调控一级钢板密封箱和二级钢板密封箱内部的温度;本装置解决了现有技术难以兼顾微环境温度的控制精度和效率的问题。
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