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公开(公告)号:CN104032126B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201410181856.3
申请日:2014-04-30
Applicant: 中南大学 , 大冶有色金属有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种移动床焙烧低品位钼精矿的工艺,该工艺是将低品位钼精矿物料连续输送至水平运行的移动床上,所述的移动床上部并排设有四个烟罩,四个烟罩将移动床的工作段沿水平方向依次分割成干燥段、焙烧Ⅰ段、焙烧Ⅱ段和冷却段,所述的物料经过四个烟罩下部,依次完成干燥、两次焙烧和冷却过程,得到氧化钼焙砂,同时将焙烧Ⅰ段得到的烟气进行脱硫制酸,该工艺可有效提高低品位钼精矿氧化焙烧效率,降低非可溶性钼酸盐生成,综合回收二氧化硫焙烧尾气;该工艺简单、生产成本低,可以广泛使用。
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公开(公告)号:CN104376519A
公开(公告)日:2015-02-25
申请号:CN201410596580.5
申请日:2014-10-30
Applicant: 中南大学
IPC: G06Q50/30
CPC classification number: G06Q50/30
Abstract: 本发明公开了一种山区新建铁路车站自动选址方法,包括步骤:S1、确定车站站址搜索参数并划分线路区段;S2、将线路区段划分为若干网格,采集地理信息数据作为网格属性;S3、剔除设站不可行网格;S4、判断区段是否需要设站,不需要则对下一区段进行判断,需要则转S5;S5、确定车站选址范围;S6、选取影响设站的评价指标,利用层次分析法确定所有评价指标的权重,并计算网格相应于各评价指标的评价值,得到网格的设站适宜度值;S7、选出最优站址并确定站坪方向;S8、进入下一区段计算是否需要设站,如需要转步骤S5,直至搜索出全段线路的所有最优站址。本发明能自动搜索出满足车站选址的各种约束条件的站址,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN103255297B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201310190261.X
申请日:2013-05-22
Applicant: 中南大学
IPC: C22B25/06
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种锡阳极泥的处理方法,属于有色金属真空冶金技术领域;本发明以自然堆放氧化的锡阳极泥为原料,通过两步真空冶炼,即将锡阳极泥中的铅锑复合化合物炭还原并分解为氧化铅和氧化锑后迅速蒸发除去,得到蒸余物;然后再对蒸余物进行还原,蒸余物中的二氧化锡被还原,得到粗锡。本发明锡阳极泥铅脱除率≥99%,锑脱除率≥92%,锡直收率≥94%,粗锡含锡量≥94wt%。本发明实现了铅和锑的一步同时脱除,简化了锡阳极泥的处理流程,降低了生产成本;本发明与现有锡阳极泥的处理工艺相比,具有流程简单、能耗低和烟气污染小等优点。
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公开(公告)号:CN103293538A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201310238878.4
申请日:2013-06-17
Applicant: 中南大学
IPC: G01S19/30
Abstract: 本发明公开了一种基于码存储的北斗卫星信号捕获方法,在捕获启动的时候利用控制电路从其中读取所需的伪码,然后再与接收到的卫星信号的伪码实现粗同步,完成捕获。本发明利用码寄存器代替了原来的捕获电路的扩频码的产生单元,将所有北斗卫星的各频点的伪码以二进制的形式存入伪码寄存器中,启动捕获时,码寄存器的控制电路利用捕获参数从码寄存器中读取伪码与接收到的卫星信号中的伪码进行相关运算,然后进行捕获验证,若捕获未成功,伪码控制电路将码寄存器中的伪码进行移位操作,进入下一轮捕获。本方法不需要本地捕获单元时时的产生伪码,省电,没有误码并且节省时间,同时本地捕获单元不需要码的产生模块,节省了硬件资源。
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公开(公告)号:CN103255297A
公开(公告)日:2013-08-21
申请号:CN201310190261.X
申请日:2013-05-22
Applicant: 中南大学
IPC: C22B25/06
CPC classification number: Y02P10/212
Abstract: 本发明涉及一种锡阳极泥的处理方法,属于有色金属真空冶金技术领域;本发明以自然堆放氧化的锡阳极泥为原料,通过两步真空冶炼,即将锡阳极泥中的铅锑复合化合物炭还原并分解为氧化铅和氧化锑后迅速蒸发除去,得到蒸余物;然后再对蒸余物进行还原,蒸余物中的二氧化锡被还原,得到粗锡。本发明锡阳极泥铅脱除率≥99%,锑脱除率≥92%,锡直收率≥94%,粗锡含锡量≥94wt%。本发明实现了铅和锑的一步同时脱除,简化了锡阳极泥的处理流程,降低了生产成本;本发明与现有锡阳极泥的处理工艺相比,具有流程简单、能耗低和烟气污染小等优点。
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公开(公告)号:CN117407559B
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202311455901.5
申请日:2023-11-03
Applicant: 中南大学
IPC: G06F16/587 , G06F16/54 , G06F16/51
Abstract: 本发明公开了一种复杂地形参数化表征方法,包括获取待研究区域的坐标,确定研究区域范围;获取数据库中待研究区域对应的图像和地形数据;进行可视化处理,同时整合、预处理,构建数据集;针对三维地形,通过数学分析处理,简化获得若干个典型二维剖面;针对二维剖面进行参数化分析处理,获取分析结果;针对地形进行存储和分类,完成地形的参数化表征;本发明方法还包括了一种复杂地形参数化表征方法的地形特征分析方法,包括获取计算参数,构建参数数据集;获取待研究区域数据,通过数据处理,构建区域数据集;通过回归分析处理,获取数据集之间的相关性;完成地形的特征分析;本发明方法的可靠性提高、客观性增强。
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公开(公告)号:CN119740342A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510237560.7
申请日:2025-03-03
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06F30/18 , G06F30/27 , G06N3/006 , G06F111/04
Abstract: 本发明涉及铁路选线设计技术领域,公开了一种考虑活动断裂带风险的铁路选线方法、介质及设备,方法包括:S1:建立研究区域的综合地理信息模型;S2:基于综合地理信息模型建立数学优化模型,用于寻找满足约束条件下使目标函数最优的设计变量;所述数学优化模型包括基础优化模型和分布鲁棒优化模型;S3:利用分布鲁棒粒子群优化算法对数学优化模型进行解算,输出最优的线路方案。本发明考虑活动断裂带的不确定性风险,构建了考虑活动断裂带风险的智能选线优化模型;并通过分布鲁棒粒子群优化算法进行解算生成最终线路方案,可以为强震区铁路选线提供辅助设计作用,具有自动化程度高、实用性强、运行效率高的特点。
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公开(公告)号:CN119671005A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202510179442.5
申请日:2025-02-19
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06Q10/047 , G06F9/50 , G06N5/01 , G06Q50/40
Abstract: 本发明涉及铁路线路智能搜索技术领域,公开了一种广域空间铁路线路GPU并行智能搜索方法,包括如下步骤:S1、建立综合地理信息模型并初始化数据;S2、对网格进行层次划分;S3、在GPU中并行化进行网格扫描以更新距离图,寻找可行的线路路径;S4、判断距离图中的距离值是否改变,若改变则回到S3,否则输出最终的距离图数据。本发明通过将海量的网格进行层次划分,每个线程块区域内执行串行计算,所有线程块并行计算的方式,利用了GPU强大的并行处理能力,同时采用GPU计算和CPU控制的协同计算架构,实现了距离变换方法在广域选线空间与精细网格中的高效应用。
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公开(公告)号:CN119273098B
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411782814.5
申请日:2024-12-06
Applicant: 中南大学 , 高速铁路建造技术国家工程研究中心
IPC: G06Q10/0631 , G06N3/006 , G06Q10/101 , G06Q50/08 , G06V10/764
Abstract: 本发明涉及铁路建设选线技术领域,具体涉及一种线路‑大临工程协同选址优化方法、可读存储介质及设备。本发明所公开的线路‑大临工程协同选址优化方法具体包括:先将选线区域离散为体素集合,获取体素集合中体素的线路通行适宜度评价指标以及体素的大临工程布设适宜度评价指标,并获取选线区域所有体素的#imgabs0#的分布场和#imgabs1#的分布场;再获取线路通行适宜度一级引力场以及大临工程布设适宜度二级引力场;最后将所得线路通行适宜度一级引力场和大临工程布设适宜度二级引力场融入粒子群算法的搜索过程,指引粒子搜索集中在适宜布设线‑临方案的选线区域,使之快速收敛到线‑临协同优化方案,满足复杂选线环境线‑临协同优化的需求。
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公开(公告)号:CN119288498A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411542209.0
申请日:2024-10-31
Applicant: 贵州路桥集团有限公司 , 中南大学 , 贵州贵平高速公路有限公司
Abstract: 本发明提供了一种岩溶隧道掘进方法及相关设备,根据获取的目标区域的线路平纵面数据、当前掌子面里程、地质雷达解译图进行信息提取,得到岩溶区域的几何边界上各顶点的三维空间坐标以获取重心最长轴,并以重心最长轴为旋转轴旋转几何边界,形成岩溶区域三维边界;通过几何边界上各顶点的三维空间坐标和岩溶区域三维边界生成大地坐标系下的三维溶洞模型,并将岩溶区域处置措施进行动画制作后导入U3d文件与三维溶洞模型进行绑定,得到U3d项目文件;通过混合现实在目标区域的掌子面上对U3d项目文件进行动画显示,通过动画显示情况进行岩溶隧道掘进;可有效防范在隧道施工掘进过程中,因岩溶塌陷、地下水涌入导致的施工安全问题。
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