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公开(公告)号:CN103304252A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310233416.3
申请日:2013-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B38/00
Abstract: 一种SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料的制备方法,本发明涉及复合材料的制备方法。本发明要解决多孔Si3N4微米级孔隙难以用于隔热领域和纯SiO2气凝胶强度太低难以直接应用的问题。方法:一、制备浆料;二、制备多孔陶瓷生坯;三、制备多孔Si3N4;四、制备SiO2溶胶;五、得到SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料。本发明制备的复合材料抗压强度为5~50MPa,常温下的导热系数为0.03~0.08w/(m·K),介电常数1.40~1.80,介电损耗正切角0.1~3×10-2,密度0.38~0.8g/cm3,平均孔径8~30nm。本发明用于制备SiO2气凝胶/多孔Si3N4复合材料。
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公开(公告)号:CN103268384A
公开(公告)日:2013-08-28
申请号:CN201310212776.5
申请日:2013-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供了一种有序提取结构轮廓的方法。涉及一种结构轮廓的提取方法,可用于有限元分析的前处理和后处理中进行轮廓提取。本发明采用计算机编程语言Python实现对结构轮廓的有序提取。有序提取是指得到的轮廓节点列表是按轮廓上的节点连接的顺序排列的,由此方式得到的节点依次连接可以形成一个闭合的轮廓曲线。在此基础上,可将所提取到的轮廓几何信息输出到DXF文件,对轮廓进行进一步分析,实现对轮廓的参数化识别。采用本发明方法可以通过提取二维有限元信息,快速的把结构轮廓提取出来,便于进行结构整体的变形分析。在大幅节约操作时间基础上,减少其它结构信息的干扰,更形象具体地将结构件的变形情况表现出来。
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公开(公告)号:CN102174836B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201110052994.8
申请日:2011-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 刚性梁段可循环使用的框架柱压弯滞回试验试件,属于建筑结构构件试验研究领域。为了解决现有的框架柱压弯滞回性能试验中框架柱的两端设置梁段仅能使用一次,存在造价高、浪费大等问题。本发明所述试件包括柱身和两个刚性梁段,柱身的上、下端各安装有一个刚性梁段,柱身的两端通过焊接在柱身上加劲耳板、连接环板与刚性梁段的工字型钢梁段可拆卸连接;或柱身的两端通过固接在柱身上的钢管柱头的加劲耳板、连接环板与刚性梁段的工字型钢梁段可拆卸连接。待试验完成后,拆除连接加劲耳板与钢梁段腹板以及连接环板与钢梁段内翼缘的连接件,实现柱身两端的刚性梁段的可循环利用。
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公开(公告)号:CN102175411B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110052985.9
申请日:2011-03-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 可循环使用的长期荷载作用下结构柱压弯滞回试验配套装置,它涉及一种结构柱压弯滞回试验配套装置。为了实现模拟建筑结构柱实际受力情况及为了解决结构柱压弯滞回性能试验中试验试件全部材料仅能使用一次造成浪费等问题。所述装置包括长期荷载加载装置和试件,柱身的两端通过焊接在柱身上加劲耳板、连接环板与刚性梁段的工字型钢梁段可拆卸连接;或柱身的两端通过固接在柱身上的钢管柱头的加劲耳板、连接环板与刚性梁段的工字型钢梁段可拆卸连接,可实现柱身两端的刚性梁段的可循环利用。通过长期荷载加载装置真实模拟建筑结构柱实际受力情况,即先施加长期纵向荷载,持荷至预定时间后直接将所述装置放置在压弯滞回性能试验机上进行往复水平荷载作用试验。
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公开(公告)号:CN119802589A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510225236.3
申请日:2025-02-27
Applicant: 大唐七台河发电有限责任公司 , 哈尔滨工业大学 , 北京冶联科技有限公司
IPC: F23D1/02
Abstract: 一种防止结渣的稳燃装置及稳燃方法,属于自助旋流燃烧器技术领域,本发明是为了解决自助稳燃燃烧器稳燃腔内和切圆炉膛的水冷壁上易结渣和高温腐蚀、低负荷运行时NOx排放高、防结渣风系统动力不足等问题,本申请主要是对传统自助旋流燃烧器中的稳燃腔进行优化,首先将传统的稳燃腔优化为可调节结构,可调节稳燃腔的特点在于其结构中集成了外防结渣风喷口的设计,在此基础上还在可调节稳燃腔上增加了内防结渣风喷口,通过外防结渣风喷口与内防结渣风喷口的配合设计以及稳燃腔与外防结渣风喷口之间的轴向调节共同实现使炉膛水冷壁上防止结渣的目的。本申请主要用作在直流燃烧器和旋流燃烧器协同燃烧系统中的自助旋流燃烧器结构。
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公开(公告)号:CN119336333A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411318909.1
申请日:2024-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种对象模型PIM到PSM的自动生成方法,包括:通过对象模型编译工具解析PIM模型的TDL文件,完成词法、语法和语义分析;依据TDL文件的解析结果,将PIM模型转化为IDL文件和C++代码;利用OpenDDS、TAO的IDL编译器编译IDL文件,结合所述C++代码生成平台相关模型PSM文件;将生成的PSM文件部署到试验平台,实现试验资源的服务化应用程序。该方法显著提高了PIM到PSM模型转换的效率,减少了手动编写代码的工作量。增强了跨平台支持的灵活性,同时简化了远程调用和数据分发的实现过程,并提高了系统的可维护性与扩展性,特别适用于复杂的大规模分布式系统的开发与试验平台资源管理。
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公开(公告)号:CN114865072B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202210465900.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种具有高安全性复合凝胶固态电解质及其制备方法,涉及固态电解质技术领域,所述具有高安全性复合凝胶固态电解质包括无机电解质材料、有机凝胶聚合物和液态电解质;所述无机电解质材料具有定向连续孔结构;所述无机电解质材料占所述无机电解质材料与所述有机凝胶聚合物总质量的质量百分比为30%‑70%。本发明通过在凝胶固态电解质中添加无机电解质材料作为支撑骨架,同时对无机电解质材料与有机凝胶聚合物的质量比进行了设计,提高了整体的机械强度,防止形成的钠金属枝晶刺破电解质膜,提高钠离子电池的循环稳定性和使用安全性,同时具有高安全性复合凝胶固态电解质具有定向连续结构,保证了离子传输路径和离子传输速率。
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公开(公告)号:CN113487577B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202110798509.5
申请日:2021-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G06T7/00 , G06T7/90 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了基于GRU‑CNN组合模型的快速Gamma调校方法、系统及应用,涉及显示系统画质优化与深度学习技术领域。通过选取多个灰阶序列组成由多个寄存器绑点初始向量组成的输入绑点队列;建立GRU网络,以获得输入绑点队列之间的序列特征;然后建立CNN网络,以获得输入绑点的初始向量的局部特征;将样本模组输入到建立好的组合模型中,获得训练好的组合模型,并进行RGB三色寄存器的初始值预测;GRU‑CNN组合模型有效性评价。在需要快速Gamma调校过程中,减少了网络中的必要参数,提高了调校效率与精度,能够有效地解决现有技术中AMOLED显示模组Gamma调校及OTP过程较为复杂以及耗时的问题。
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公开(公告)号:CN114243249B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202111513993.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01P7/06
Abstract: 本发明涉及一种基于金属基颗粒的微波协同作用方法,包括:向封闭微波电磁空间加入金属基颗粒;所述金属基颗粒在微波的作用下产生诱导电场,继而导致背景电磁场的空间分布发生改变;基于所述金属基颗粒的稳态空间粒径尺寸分布,调节微波激励的频率。本发明可以降低微波能量的馈入阈值,突破空间中原有微波能量吸收上限。通过微波和金属基颗粒的协同作用,提高微波能量的吸收上限,并定向地将微波能量施加在对应尺寸金属基颗粒所在的区域,以实现在空间上的微波能量差异性吸收,使得区域内的微波能量吸收分布调节和吸收上限倍增。
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公开(公告)号:CN114865072A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210465900.8
申请日:2022-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0565
Abstract: 本发明提供了一种具有高安全性复合凝胶固态电解质及其制备方法,涉及固态电解质技术领域,所述具有高安全性复合凝胶固态电解质包括无机电解质材料、有机凝胶聚合物和液态电解质;所述无机电解质材料具有定向连续孔结构;所述无机电解质材料占所述无机电解质材料与所述有机凝胶聚合物总质量的质量百分比为30%‑70%。本发明通过在凝胶固态电解质中添加无机电解质材料作为支撑骨架,同时对无机电解质材料与有机凝胶聚合物的质量比进行了设计,提高了整体的机械强度,防止形成的钠金属枝晶刺破电解质膜,提高钠离子电池的循环稳定性和使用安全性,同时具有高安全性复合凝胶固态电解质具有定向连续结构,保证了离子传输路径和离子传输速率。
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