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公开(公告)号:CN119887862A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411714709.8
申请日:2024-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 中铁十七局集团有限公司
IPC: G06T7/33 , G06T7/35 , G06V10/44 , G06V10/42 , G06V10/46 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0499
Abstract: 本发明公开了一种融合光流法、Point‑CNN网络和ORB算法的岩质边坡弱纹理图像配准方法,所述方法如下:步骤S1:采用Point‑CNN卷积神经网络从弱纹理岩质斜坡表面的多源融合遥感图像中提取高级特征;步骤S2:生成基于卷积神经网络的局部特征描述符和全局描述符;步骤S3:使用ORB算法进行特征检测与特征描述;步骤S4:基于归一化方法融合Point‑CNN高级特征和BRIEF低级特征;步骤S5:采用Lucas‑Kanade光流法获得准确的特征点位置;步骤S6:引入RANSAC算法消除不匹配的特征点对。该方法可以高效获取足够多的特征点,解决现有弱纹理图像配准精度低、特征点提取数量少、效率低等问题。
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公开(公告)号:CN117185825B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202311071130.X
申请日:2023-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64 , H01L23/29
Abstract: 本发明属于氮化硅陶瓷材料技术领域,具体涉及一种氮化硅陶瓷基板及其制备方法和应用。本发明通过无机粉体中各原料的配合以及用量的调整,提供了一种高热导率、高强度、高韧性、色泽均一的氮化硅陶瓷基板,以α‑Si3N4为主相材料,掺杂具有固定长径比的β‑Si3N4纤维为第一副相材料,单晶纳米金刚石为第二副相材料,并添加烧结助剂xRE2O3‑(1‑x)MgAl2O4,复合着色剂aFe2O3‑bCr2O3‑cEr2O3‑dWO3,采用织构化成型技术和气压烧结工艺,制备出了高性能、高可靠性和稳定性的氮化硅陶瓷基板,有助于推动实现氮化硅陶瓷基板的产业化。
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公开(公告)号:CN118471403B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202410668381.4
申请日:2024-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 本发明公开了一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法,属于辐射防护领域。本方法综合考虑了材料在深空探测辐射环境中的辐射屏蔽性能和屏蔽材料的优化设计。筛选流程包括辐射环境的确定、构建模拟辐射环境的带电粒子模型、构造辐射屏蔽材料的几何结构模型、模拟带电粒子在屏蔽材料中的输运行为,基于多个辐射屏蔽材料样本的数据,构造数据库实现材料的优化设计。本发明通过计算深空探测空间辐射环境对材料辐射屏蔽性能的影响,获得不同结构下材料体系的辐射屏蔽性能变化,进而建立辐射环境、材料的结构、性能之间的理论关系,为设计良好屏蔽性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。
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公开(公告)号:CN118351991B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202410438199.X
申请日:2024-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法;属于功能材料设计的技术领域。本发明要解决现有掺杂型钙钛矿锰氧化物的开发存在周期长,成本高的技术问题。方法如下:确定高温和低温状态下的LaMnO3晶体材料的晶胞模型;使用A原子取代不同位置处的La原子,建立掺杂材料的超晶胞模型;对超晶胞模型进行结构优化后自洽计算;计算光学常数;从微纳尺度构建具有微结构的钙钛矿智能热控涂层,基于计算获得的光学常数,利用时域有限差分方法计算掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的发射率。本发明方法可以显著减小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,提高智能热控涂层开发的效率。
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公开(公告)号:CN116345065B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202310136500.7
申请日:2023-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: H01M50/446 , H01M50/403 , H01M50/497 , H01M10/052 , H01M10/0525 , H01M12/06
Abstract: 一种空位复合隔膜及其制备方法、应用和基于它的锂基液态电池,以及一种固态电池。本发明属于锂电池隔膜领域。本发明为解决现有锂基电池无法实现锂离子电导率和锂离子迁移数的同步提升以及现有采用陶瓷颗粒直接涂覆或作为填料的改性方法导致隔膜孔隙堵塞,从而不利于锂离子电池高倍率性能及长循环稳定性的技术问题。本发明在隔膜基材中加入富Te空位颗粒,制得孔径均匀、厚度精准可控、具有高锂离子电导率、高锂离子迁移数、良好电解液吸液率和良好润湿性的空位复合隔膜。富Te空位颗粒的引入有效限制了电解液中阴离子的迁移,极大地提高了锂离子的迁移能力,同时还能均匀化锂离子沉积,抑制锂枝晶的生长,提升了锂电池的倍率性能和循环稳定性。
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公开(公告)号:CN119217803A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411145021.2
申请日:2024-08-20
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: B32B9/04 , D03D13/00 , D03D9/00 , D03D25/00 , D03D15/267 , D03D11/00 , C04B28/14 , B32B17/02 , B32B17/10 , B32B17/12 , B32B27/02 , B32B27/08 , B32B27/12 , B32B27/32 , B32B27/36 , B32B27/34 , B32B37/10 , B32B13/14 , B32B13/12
Abstract: 本发明公开了一种速硬超早强三维柔性复合卷材的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤(1)选择高强纤维制作3D间隔纤维织物作为速硬超早强三维柔性复合卷材的双层夹心框架;步骤(2)将胶凝粉体混合料填充至3D间隔纤维织物中,振动充盈后并压实,作为速硬超早强三维柔性复合卷材的夹心层;步骤(3)封装布通过涂刷封装胶热压复合在在3D间隔纤维织物的疏织层,作为速硬超早强三维柔性复合卷材的底层。本发明制备的速硬超早强三维柔性复合卷材凝结时间在30min以内,1.5h强度超过了极限强度的50%,3d强度接近于极限强度,达到了超早强的标准。本发明制备的速硬超早强三维柔性复合卷材布适合应用于工程的临时铺装抢修抢建。
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公开(公告)号:CN119181377A
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202411129025.1
申请日:2024-08-16
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
IPC: G10L25/30 , G01H17/00 , G01M13/045 , G10L25/51 , G06F18/241 , G06F18/2131 , G06N3/0464 , G06N3/0455
Abstract: 基于音频信号多维度敏感特征和S‑ReXNet的电机故障检测方法,它涉及一种电机故障检测方法。本发明为了解决现有电机故障检测方法不便于实时监测早期发现故障的问题。本发明通过采集音频信号来提取电机转子故障内部磁场畸变和轴承机械噪声的特征,再通过S‑ReXNet模型实现故障的实时诊断,最终实现了永磁同步电机转子和轴承故障诊断,对电机的可靠性以及高精度电机控制有重要意义。本发明属于电机技术领域。
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公开(公告)号:CN119121725A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411317969.1
申请日:2024-09-20
Applicant: 中铁二十二局集团第一工程有限公司 , 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 一种适用于路基工程结构的呼吸式智能减水系统,属于道路工程技术领域,具体方案如下:一种适用于路基工程结构的呼吸式智能减水系统,包括蓄排水毯和排水装置,所述蓄排水毯包括外围框架、储水柱固定架、若干个储水柱和两层阻隔层,所述若干个储水柱均竖直设置且呈阵列排布固定在储水柱固定架上,所述储水柱固定架固定在外围框架的内部;相邻两个储水柱之间的空隙中填充有减水材料,每个储水柱的底部均连通排水管,每个排水管均与排水装置连通将水引出,所述两层阻隔层分别铺设并固定在所述若干个储水柱的表层和底层。本发明的制备方法简便、可控性好,可方便、快捷、有效的用于路基工程领域,具有广阔的应用前景和商业价值。
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公开(公告)号:CN119061924A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411430775.2
申请日:2024-10-14
Applicant: 广州市市政集团有限公司 , 广州市第二市政工程有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 山东建筑大学 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及装配式沉井技术领域,具体为一种卡合装配式矩形沉井结构,包括预制沉井节段、连接部件;所述预制沉井节段均为矩形,包括由上至下依次设置的顶层预制节段、多个标准层预制节段和刃脚;所述顶层预制节段的底面上、标准层预制节段的上下端面上、以及刃脚的顶面上均预制有多个卡槽孔,顶层预制节段、多个标准层预制节段和刃脚三者上的卡槽孔上下位置对应设置;所述连接部件,包括预应力螺纹钢棒,卡合连接件,第一套筒,连接件插销,第二套筒,固定支座,止退卡套,弹卡装配件,U型弹卡;所述连接件插销与弹卡装配件、U型弹卡卡合固定。本发明施工简便快捷、防水、渗水性能强。
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公开(公告)号:CN119019157A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411248732.2
申请日:2024-09-06
Applicant: 哈尔滨工业大学重庆研究院 , 哈尔滨工业大学 , 重庆恩辰新材料科技有限责任公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/48 , C04B35/14 , C04B35/04 , C04B35/50 , C04B35/584 , C04B35/583 , C04B35/581 , C04B35/56 , C04B35/12 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 一种大尺寸光固化3D打印陶瓷及其制备方法,它涉及一种3D打印陶瓷及其制备方法。本发明要解决现有立体光固化技术中大尺寸坯体固化不完全引起的较低的机械性能和热稳定性,内外温差引起的变形及开裂问题。一种大尺寸光固化3D打印陶瓷由陶瓷粉体、增强相粉体、光敏树脂单体、环氧‑酸酐预聚物、导热剂、分散剂、热引发剂和光引发剂制备而成;方法:一、环氧‑酸酐预聚物的制备;二、陶瓷光敏浆料的制备;三、大尺寸模型打印;四、坯体后处理。本发明用于大尺寸光固化3D打印陶瓷及其制备。
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