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公开(公告)号:CN118535569A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410414885.3
申请日:2024-04-08
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)
IPC: G06F16/22
Abstract: 本发明提供了一种大流检测的数据处理方法、系统及存储介质,建立数据存储结构步骤:构建数据存储结构,数据存储结构由W个哈希表组成,每个哈希表包含N个哈希桶,总共有W*N个哈希桶,每个哈希桶中包含多个计数器和条目,每条流的指纹信息和计数器信息存储在某个哈希表的某个哈希桶的条目中。本发明的有益效果是:本发明克服了现有技术的一些缺陷,并在存储空间利用率、删除元素的准确性、大流检测能力、吞吐量和适应性等方面实现了显著的改进和优化。
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公开(公告)号:CN115952708A
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202211431081.1
申请日:2022-11-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈尔滨工业大学芜湖机器人产业技术研究院
IPC: G06F30/23 , G06F17/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种电机定子总成模态正向计算方法,包括以下步骤:1)根据定子铁芯的设计参数,建立定子铁芯的单胞模型;2)基于定子铁芯的单胞模型,计算定子铁芯的各向异性参数;3)根据绕组的设计参数,建立绕组的单胞模型;4)基于绕组的单胞模型,计算绕组的各向异性参数;5)计算定子铁芯和绕组的等效密度;6)开展定子总成的计算模态分析。本发明所提出的方法只需根据定子总成的设计参数建立定子铁芯和绕组的单胞模型,利用单胞模型计算各向异性参数,可以在初始设计阶段实现电机定子总成模态的正向计算,本发明能同时考虑结构、材料等设计参数对定子总成模态的影响,不需要加工制造实验样件,不依赖任何实验。
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公开(公告)号:CN119892690A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510034953.8
申请日:2025-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H04L43/0823 , H04L9/32
Abstract: 一种基于DNSKEY平滑变更的权威服务器异常变更检测方法和系统,属于DNS安全领域。本发明基于DNSKEY不会随着域名的权威服务器变更而直接更新的规则,使用受信的DS记录验证DNSKEY,从而检验域名权威服务器变更的真实性,准确识别权威服务器异常变更。构建了基于DNSKEY平滑变更的权威服务器异常变更检测系统,能够对域名进行定时检测,准确识别域名权威服务器的异常变更,避免了域名在受到恶意篡改后对互联网用户产生不良影响。
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公开(公告)号:CN114993423B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202210548749.4
申请日:2022-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明涉及应用P.V.T.t法的高温高压超临界CO2流量计恒流标定装置及方法,其中,所述恒流标定装置包括首尾依次相连的二氧化碳常温液态储罐、入口压缩泵、可调温标准储气罐、稳压减压阀、恒流增压泵、加热器、过滤器、第二压力表、第二温度计、待检流量计、减温器、第三温度计和流量调节阀。本发明将获得超临界二氧化碳流体的增压升温过程进行分解,并通过前置的可调温标准储气罐+稳压减压阀这一组合结构通过补压升温法得到符合待检流量计标定需求的超临界二氧化碳工质。本发明通过对可调温标准储气罐应用P.V.T.t法实现二氧化碳流量标定,通过可调温标准储气罐上的温度调节模块,保证二氧化碳处于超临界状态,并提高储气罐的二氧化碳输出质量以增加标定时长。
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公开(公告)号:CN119778898A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411961925.2
申请日:2024-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及制热设备技术领域,提供了一种蒸气压缩式热泵系统控制方法及蒸气压缩式热泵系统,该方法包括根据获取的目标制取量、蒸发器性能参数、冷凝器性能参数、压缩机性能参数和工质属性确定运行工质流量,根据工质流量得到工质注入量;启动蒸发器、压缩机和冷凝器,工质存储装置按照工质注入量向压缩机注入工质;运行预设单位时间后,根据获取的气液分离器的器液体流量和蒸发气体流量得到蒸发器流量;根据蒸发器流量和运行工质流量调整蒸气压缩式热泵系统运行。本发明对蒸气压缩式热泵系统的运行情况进行实时监测及调整,减小蒸气压缩式热泵系统中工质流量因为环境变化导致的波动问题,进而增加蒸气压缩式热泵系统运行的稳定性。
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公开(公告)号:CN118404065B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202410555428.6
申请日:2024-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F3/15 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C14/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/059 , B33Y50/00 , B22F10/80
Abstract: 一种热等静压高通量制造不同形状和成分钛基复合材料的方法,属于热等静压制备技术领域。为解决金属增材制造设计成本高、时间周期长的问题,本发明设计具有相同形状拓扑密堆的舱室的包套模型、用以进行不同成份金属粉末的高通量实验,设计具有不同形状拓扑密堆的舱室的包套模型、用以进行相同金属粉末的高通量实验;制备包套零件;进行粉末制备,然后将包套零件进行粉末填充,得到填充粉末的包套零件进行封焊,得到密封好的包套零件;进行热等静压烧结,取出后去除外部包套零件,并沿3D打印的舱室外壁将不同形状和成分钛基复合材料分离,获得不同形状和成分钛基复合材料样品。本发明在较小成本和较短时间内对材料和包套设计进行快速筛选。
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公开(公告)号:CN119040694A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411158483.8
申请日:2024-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用纳米TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法,涉及一种用TiB晶须增强钛基复合材料高温强塑性的方法。本发明是要解决目前纳米尺度TiB晶须增强钛基复合材料的制备方法工艺流程复杂、制造成本高,不适合大规模工业生产的技术问题。本发明选取近α型高温钛合金作为金属基复合材料的基体,选取TiB2纳米颗粒作为增强相,通过烧结过程中TiB2纳米颗粒与钛合金中的Ti元素发生原位自生反应生成纳米尺度的TiB晶须,纳米尺度的TiB晶须可以有效提高钛基复合材料的载荷传递强化作用,提高钛基复合材料的高温性能。本发明相对于传统的复杂热加工变形细化增强相尺寸的方法,具有工艺简单、工艺流程短、制造成本低的优势。
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公开(公告)号:CN114993424B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210548758.3
申请日:2022-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明涉及标准表法高温高压超临界CO2流量计平衡态标定装置及方法,其中,所述流量计平衡态标定装置包括入口阀门、待检流量计组件、标准流量计组件、压力调节组件和流量调节阀门,所述入口阀门与所述待检流量计组件的入口相连,所述待检流量计组件的出口与所述标准流量计5组件的入口相连,所述待检流量计组件与所述标准流量计组件之间设置有所述压力调节组件,所述压力调节组件分别与所述待检流量计组件和标准流量计组件的出口相连,所述标准流量计组件的出口与所述待检流量计组件的入口相连。本发明通过升温加压设备和降温减压设备形成CO2工质在待检流量计组件与标准流量计组件之间平衡态闭式循环,并应用标准表法标10定待检流量计,实现高精度标定。
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公开(公告)号:CN118925438A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411237677.7
申请日:2024-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨电气科学技术有限公司
IPC: B01D53/04
Abstract: 本发明提供了一种吸附塔,涉及化工设备技术领域,吸附塔包括内部中空的塔体和多个吸附层;多个吸附层沿塔体的长度方向间隔设置在塔体内,塔体的侧壁上开设有入口和出口,入口和出口之间间隔预设数量的吸附层,入口用于注入目标气体,目标气体用于经过预设数量的吸附层进行吸附或脱附,并通过出口排出吸附或脱附完成的目标气体。如此,由入口注入的目标气体始终经过预设数量(例如两个)的吸附层后由对应的出口排出,其吸附或脱附始终保持较高的效率和稳定的状态,且有效降低了运行过程中的损耗,有助于后续设备的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115031560B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210480318.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F28D20/00
Abstract: 本发明提供一种吹扫式气热共储装置及换热系统,所述吹扫式气热共储装置包括储气罐壳体,所述储气罐壳体中设置有隔板,所述隔板将所述储气罐壳体分隔为第一腔室和第二腔室,所述第一腔室内设置有成型CO2吸附剂,所述第一腔室的两侧分别设置有进气阀门和出气阀门,所述第二腔室内设置有第一换热器和风机,且所述第一腔室和所述第二腔室相互连通。本发明提供的气热共储装置,能够在实现CO2气体高密度储存的同时,能够实现吸附剂的高效换热和温度控制,提高了吸附剂的储气性能,并且利用装置充气和排气过程中热量变化进行储热,提高装置的储气性能和运行的经济性。
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