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公开(公告)号:CN1799718A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510045611.9
申请日:2005-01-05
Applicant: 东北大学 , 攀枝花新钢钒股份有限公司轨梁厂
Abstract: 本发明涉及高精度高速铁路用重轨的热轧生产技术。在重轨热轧生产过程中,在成品万能轧机上采用全万能成品孔型,由上、下水平辊和左、右立辊组成。水平辊轧制重轨腰部方向,立辊对重轨的轨底和轨头踏面同时进行轧制成形。轨头方向使用带轨头踏面曲线的浅槽立辊,使轨头踏面得到充分加工,从而保证重轨踏面的尺寸精度和平直度,确保轨高(见附图)。是在不增加生产设备及不改变原有轧制工艺的情况下,生产高精度高平直度高速铁路用重轨,轧制过程稳定。本发明生产的产品质量符合国家标准TB/T2344-2003对高速铁路重轨的尺寸精度和性能的要求。
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公开(公告)号:CN119886365A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202411934244.7
申请日:2024-12-26
Applicant: 东北大学
IPC: G06N5/045 , G06N5/022 , G06N5/01 , G06N20/00 , G06N3/0499 , G06F16/9536 , G06F16/9538 , G06Q30/0601
Abstract: 本发明属于路径推理可解释推荐技术领域,公开一种基于反事实路径增强的强化推理可解释推荐方法及其评估方法。通过反事实推理学习用户对候选路径及其内部关系的可信度,以从细粒度视角区分用户对不同路径的偏好,从而能够选择最符合用户偏好的路径作为解释。此外,设计一种双奖励的强化学习方法用于生成推荐和解释,将路径导向的奖励与物品导向的奖励相结合,以同时提升模型的准确性和可解释性。最后提出了广泛且可量化的评估指标,即稳定性和有效性,可以更有效地评估模型的可解释性质量。
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公开(公告)号:CN110210368B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201910450960.0
申请日:2019-05-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种基于安检图像的危险品图像注入方法,涉及安检图像处理技术领域。该方法对预注入危险品图像进行图像预处理,通过安检设备得到待处理的包裹X光图像矩阵,判断是否出现包裹,并获得包裹轮廓在矩阵中的位置,根据包裹图像中空位大小判断是否可以注入危险品图像,如果可以进行注入,则对危险品图像和包裹图像进行融合后归一化,生成图片进行输出,如果无位置可注入,则对原始包裹图像矩阵进行归一化,生成图片进行输出。本发明提供的方法为一种安检中危险品图像自动化检测可注入位置并融合图像的方法,能够在短时间内对实时安检图像进行危险品图像注入,从而提升注入的准确率和效率,并具有更好的易用性和鲁棒性。
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公开(公告)号:CN104777602B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510193962.8
申请日:2015-04-23
Applicant: 东北大学
IPC: G02B21/32
Abstract: 本发明公开了一种用空心光纤锥光镊分类和收集大气PM2.5粒子的装置,包括532nm半导体激光器1、半透半反镜2、空心光纤锥3、粒子分离池4、高倍生物显微镜5、计算机控制单元6、垫片7、分流垫片8、石英窗口片9、粒子悬浮液10、PM2.5粒子11。光入射到微米尺寸的空心光纤锥3后,可在其锥尖附近形成倏逝场光镊,利用该光镊产生的光学俘获力可实现对微小粒子的操控。本发明提出了一种利用该结构实现对大气PM2.5粒子分类和收集的方法。通过改变光学俘获力的大小和角度,可从复杂组分的大气PM2.5粒子中分离出不同质量的粒子,并移动到不同的收集容器内,进行相应的实验研究。
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公开(公告)号:CN106521125A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611182802.4
申请日:2016-12-20
Applicant: 东北大学
IPC: C21D8/00
CPC classification number: C21D8/005
Abstract: 一种角钢轧后超快速冷却提高强度的方法,按以下步骤进行:在精轧机组成品孔出口设置冷却器,当角钢从成品孔出口出来时,进入冷却器进行超快冷,以30~150℃/s速度冷却3~6s,然后进入冷床冷却至常温,获得高强度角钢。本发明采用超快速冷却,提高了角钢的表面质量,减少了表面氧化铁皮,可以在不添加或少添加微合金元素的情况下,明显提高各牌号角钢的性能,显著降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN106399837A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610535069.3
申请日:2016-07-08
Applicant: 东北大学 , 本钢板材股份有限公司
IPC: C22C38/04 , C22C38/12 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/18 , C22C38/14 , C22C38/08 , C22C38/16 , C21D8/02 , B62D25/04 , B60R19/03 , B62D25/06 , B62D21/00
CPC classification number: C21D8/00 , C21D8/04 , C22C38/00 , C22C38/24 , C22C38/46 , C22C38/04 , B60R19/03 , B62D21/00 , B62D25/04 , B62D25/06 , C21D8/0205 , C22C38/02 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C38/12 , C22C38/14 , C22C38/16 , C22C38/18 , C22C38/32
Abstract: 本发明涉及一种具有超细晶粒的热冲压成形用钢材、其制造工艺、热冲压成形工艺及热冲压成形构件。该钢材以重量计包括以下成分:0.27~0.40%的C;0.2~3.0%的Mn;0.11~0.4%的V;0~0.8%的Si;0~0.5%的Al;0~2%的Cr;0~0.15%的Ti;0~0.15%的Nb;0~0.004%的B;总含量小于2%的Mo、Ni、Cu等有益于提高其淬透性的合金元素,以及其它杂质元素。
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公开(公告)号:CN103674893B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201310726469.9
申请日:2013-12-25
Applicant: 东北大学
IPC: G01N21/41
Abstract: 本发明公开了一种用于研究磁流体折射率与温度和磁场关系的实验装置,包括:激光光源1、光纤耦合器2、光纤环形器3和4、光电探测器5和6、基准探头9、传感探头10及其光纤链路17、除法运算电路7、计算机8及其连接导线18和温度与磁场可控实验装置16。其特点是:基准探头9和传感探头10是由单模光纤11分别插入填充有去离子水13和磁流体14的毛细管12中后由UV胶15密封构成。温度与磁场可控实验装置16用于产生不同的温度和磁场,在不同的温度和磁场下,磁流体的折射率不同,通过光电探测器5和6检测到反射回来的光强变化,实现磁流体折射率与温度和磁场关系的研究。
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公开(公告)号:CN104722587B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201510105358.5
申请日:2015-03-10
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种直拉式冷轧实验机液压张力控制系统及方法,属于冷轧张力控制技术领域。本发明包括左张力液压缸、右张力液压缸、液压泵、恒背压控制单元、左张力控制单元及右张力控制单元,本发明与现有技术相比,在液压张力控制系统中,可以使出口侧和入口侧的比例溢流阀的溢流量都大幅减小,使张力控制精度随之得到很大改善;在比例溢流阀工作时,可以有效避开非线性区及死区,有利于发挥比例溢流阀的性能,并提高张力控制精度;本发明的液压张力控制系统无需对前滑率及后滑率进行预测,而是通过对伺服阀的控制量进行预设定,并结合比例溢流阀的压力控制实现高精度张力控制,最终增强张力控制系统的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN105234194A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510741598.4
申请日:2015-11-04
Applicant: 东北大学
CPC classification number: B21B45/0218 , B21B37/76
Abstract: 本发明提供一种热连轧窄带钢超快速冷却装置及其控制方法,该装置包括:冷却控制器、冷却装置本体、冷却单元以及供水管路;流量计的输出端、压力传感器的输出端、测温仪的输出端、轧机控制系统的输出端分别连接超快冷PLC的输入端,超快冷PLC的输出端连接快冷过程控制级的输入端,快冷过程控制级的输出端分别连接喷嘴单元、气动控制单元。方法包括:获取冷却水流量和冷却水压力;获得PDI数据;获得终轧速度、终轧温度、终轧实际厚度;确定让头长度;计算冷却区域所需的冷却总温降,确定开启冷却单元的组数;打开气动控制单元进行超快速冷却。在保证窄带钢冷却速率的前提下,通过本发明实现了窄带钢轧后冷却的高效换热以及钢板宽度方向的冷却均匀性。
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公开(公告)号:CN103252358B
公开(公告)日:2014-12-31
申请号:CN201310193639.1
申请日:2013-05-21
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种宽厚板镰刀弯矫正方法,属于轧制技术领域。本发明包括如下步骤:在轧机前、后辊道的上方分别安装线阵式工业相机,并通过线阵式工业相机获得轧机出口处的钢板图像,采用中值滤波和边缘检测图像处理算法在获得的钢板图像中寻找钢板两侧边缘的像素位置,并利用多项式拟合法在钢板两侧边缘附近精确计算亚像素坐标,最终获得钢板的横向偏移距离;根据钢板的横向偏移距离,确定钢板发生镰刀弯时进行矫正所需的轧机操作侧与传动侧的厚度补偿量;根据轧机操作侧与传动侧的厚度补偿量,由轧机的弹跳方程确定辊缝补偿调节量;将所述的辊缝补偿调节量累加至原有辊缝规程设定中,利用轧机液压控制系统控制伺服阀调整辊缝,实现镰刀弯的矫正。
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