一种钢轨轮式探头折射角、偏向角检测方法

    公开(公告)号:CN118961896A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411319253.5

    申请日:2024-09-22

    IPC分类号: G01N29/30 G01N29/04

    摘要: 本发明公开了一种钢轨轮式探头折射角、偏向角检测方法,包括步骤:一、构建钢轨轮式探头折射角、偏向角检测系统;二、检测准备;三、0°探头偏向角的检测;四、+37°探头、‑37°探头、+70°探头和‑70°探头偏向角、折射角的检测;五、右+70°探头和左‑70°探头的偏向角、折射角的检测;六、左+70°探头和右‑70°探头的偏向角、折射角的检测。本发明利用半圆柱体试块确定轮式探头中0°、37°和70°各探头的入射点,也用于检测37°和70°探头的偏向角,利用第五检测横孔用于检测0°探头的偏向角,利用长方体试块上的第一检测横孔、第二检测横孔、第三检测横孔和第四检测横孔检测37°和70°探头的折射角。

    一种Mesh面贴合地形的动态生成方法

    公开(公告)号:CN118334261B

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410472324.9

    申请日:2024-04-19

    IPC分类号: H04N13/122 G06T17/05

    摘要: 本发明公开了一种Mesh面贴合地形的动态生成方法,该方法包括以下步骤:一、利用无人机获取待测行政区三维模型;二、提取待测行政区外接正四边形中的矩阵坐标点集;三、使用引射线法提取待测行政区内矩阵坐标点集;四、获取待测行政区内矩阵坐标点集中所有三角形的顶点索引;五、提取待测行政区内矩阵坐标点集高度值;六、根据三角形顶点与海拔值创建贴合地形的Mesh面。本发明方法步骤简单,设计合理,能够快速、准确地将Mesh面与待测行政区地形进行动态贴合,以提升待测行政区三维场景的真实感,便于后续实现逼真的环境交互。

    一种复合型Bi2212丝材的制备方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118919163A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411304446.3

    申请日:2024-09-19

    IPC分类号: H01B12/08

    摘要: 本发明公开了一种复合型Bi2212丝材的制备方法,该方法包括:一、将Bi2Sr2CaCu2Oy前驱粉末装入银管中进行拉拔加工,然后经组装得到多芯线,再对多芯线进行拉拔和低温淬火相结合工艺,得到Bi2212细丝;二、将Bi2212细丝与金属细丝进行组合扭绞,然后采用金属带包绕,得到复合型Bi2212丝材。本发明采用拉拔和低温淬火相结合工艺提升了Bi2212细丝的加工均匀性,获得具有良好柔性和力学性能的Bi2212细丝,然后将其与金属细丝组合扭绞混合并采用金属带包绕制备复合型Bi2212丝材,有效提升了Bi2212丝材的超导性能和机械性能,适用于超导领域。

    一种先反应后绕制的Bi2212线材制备方法

    公开(公告)号:CN118919162A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411303872.5

    申请日:2024-09-19

    IPC分类号: H01B12/08

    摘要: 本发明公开了一种先反应后绕制的Bi2212线材制备方法,该方法包括:一、将Bi2Sr2CaCu2Oy前驱粉末装入银管中拉拔加工,然后得到单芯线或者经过一次组装得到多芯线,再采用拉拔和低温淬火得到Bi2212超细丝;二、热处理反应得到晶化后Bi2212超细丝;三、电化学镀镍并绞制组合得到Bi2212线材。本发明先采用拉拔和低温淬火,提升Bi2212细丝的塑性,减少其弯曲半径,结合电镀处理形成镀镍层,增强Bi2212超细丝的力学性能,提升细丝的屈服极限,得到有良好力学性能和超导性能的增强Bi2212超细丝,绞制组合后获得不同外径尺寸的Bi2212线材,直接应用绕制制备导体或磁体,工艺简单,成本低。

    近接既有地铁结构施工安全监测、预测、预警系统及方法

    公开(公告)号:CN118917140A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410962285.0

    申请日:2024-07-18

    IPC分类号: G06F30/23 G06F111/10

    摘要: 本发明公开了一种近接既有地铁结构施工安全监测、预测、预警系统及方法,包括分布式监测子系统;数据流转子系统,用于数据间的存储、交换;数据可视化管理子系统,用于将全过程监测数据处理、验证、校准并存储为格式化数据;将格式化数据转换为BIM模型可视化点位或二维可视化图表;分析预测子系统,用于根据格式化数据预测后续地铁结构及土体变形数据;联动变形控制子系统,用于预测结果、监测数据、阈值之间的偏差比对,偏差超过阈值时根据预设级别发出警报,根据预设级别启动相应现场变形控制措施。本发明满足隧道两侧及正上方直接接触面全过程施工施工安全监测及联动变形控制的相关要求,能够全面保证近接既有地铁结构施工过程安全。

    一种凿岩机随钻参数测量装置和岩石抗压强度的计算方法

    公开(公告)号:CN118911673A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202411032810.5

    申请日:2024-07-30

    申请人: 长安大学

    IPC分类号: E21B49/00 G06F17/10

    摘要: 本发明公开了一种凿岩机随钻参数测量装置和岩石抗压强度的计算方法,属于载荷测试技术领域;该凿岩机随钻参数测量装置通过在钎杆尾部与连接套筒连接处周向贴设第一应变片、第二应变片、第三应变片和第四应变片来检测对应的应力应变,根据应力应变得到对应的应力波等数据。通过与第一应变片和第四应变片间隔布设第五应变片和第六应变片来检测对应的扭矩数据。从而获取未开挖的岩体相关数据,相比现有技术,该测量装置的测量数据兼顾准确性和超前性。