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公开(公告)号:CN117265320A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311246074.9
申请日:2023-09-26
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热金刚石/铜复合材料薄片及其3D打印制备工艺。金刚石/铜复合材料薄片由金刚石颗粒、Cu‑Cr合金粉末和粘结剂通过3D打印成型及烧结工艺得到。其制备工艺基于3D打印与粉末冶金相结合,工艺简单,生产效率高,生产自动化程度高,同时制得的金刚石/铜复合材料薄片的结构更加紧密贴合与稳定,且具有更高的热导率。
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公开(公告)号:CN114755306B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210362626.1
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超声导波质量检测方法、系统及其应用,其中所述质量检测方法包括:采集检测中返回的超声波信号;通过改进的自适应噪声完备集合经验模态分解对该信号进行处理,获得信号分解后的固有模态函数,进而确定检测目标的质量情况。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。
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公开(公告)号:CN114740093B
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202210365804.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明公开了一种超声导波缺陷定量检测方法及其应用,其中所述缺陷定量检测方法包括:通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的不含锚固的自由段中的传播速度;通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的锚固密实段中的传播速度;对超声导波检测获得的返回信号通过ICEEMDAN方法进行处理,根据信号分解后得到的固有模态函数的峰值,获取锚杆不同位置及缺陷处的反射时间参数,根据所述传播速度与反射时间参数实现对缺陷的长度定量检测。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。
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公开(公告)号:CN113360983B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202110633347.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种边坡可靠度分析与风险评估方法,包括对待评估的边坡工程建立边坡模型;获取土体抗剪强度参数的训练样本,并计算样本对应的安全系数;针对边坡的每一条潜在滑面建立安全系数与岩土参数之间的克里金代理模型,形成边坡稳定性分析的多重响应面模型;利用校准后的多重克里金模型预测蒙特卡洛模拟样本点的安全系数与相关的边坡失效后果;根据安全系数与失效后果,计算边坡的失效概率和破坏风险。相较于传统克里金模型,该方法可以获取评估边坡风险的关键参数‑失效后果,而且在面对非线性程度高的复杂边坡时,其预测结果更加精准,增强了克里金模型在边坡可靠度分析与风险评估中的实用性。
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公开(公告)号:CN114755306A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210362626.1
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种超声导波质量检测方法、系统及其应用,其中所述质量检测方法包括:采集检测中返回的超声波信号;通过改进的自适应噪声完备集合经验模态分解对该信号进行处理,获得信号分解后的固有模态函数,进而确定检测目标的质量情况。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。
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公开(公告)号:CN114740093A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210365804.6
申请日:2022-04-07
Applicant: 中南大学
IPC: G01N29/07
Abstract: 本发明公开了一种超声导波缺陷定量检测方法及其应用,其中所述缺陷定量检测方法包括:通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的不含锚固的自由段中的传播速度;通过超声导波检测获得超声导波在锚杆的锚固密实段中的传播速度;对超声导波检测获得的返回信号通过ICEEMDAN方法进行处理,根据信号分解后得到的固有模态函数的峰值,获取锚杆不同位置及缺陷处的反射时间参数,根据所述传播速度与反射时间参数实现对缺陷的长度定量检测。本发明的检测方法高效、精确,适于广泛应用。
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公开(公告)号:CN113360983A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110633347.X
申请日:2021-06-07
Applicant: 中南大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06Q10/06 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种边坡可靠度分析与风险评估方法,包括对待评估的边坡工程建立边坡模型;获取土体抗剪强度参数的训练样本,并计算样本对应的安全系数;针对边坡的每一条潜在滑面建立安全系数与岩土参数之间的克里金代理模型,形成边坡稳定性分析的多重响应面模型;利用校准后的多重克里金模型预测蒙特卡洛模拟样本点的安全系数与相关的边坡失效后果;根据安全系数与失效后果,计算边坡的失效概率和破坏风险。相较于传统克里金模型,该方法可以获取评估边坡风险的关键参数‑失效后果,而且在面对非线性程度高的复杂边坡时,其预测结果更加精准,增强了克里金模型在边坡可靠度分析与风险评估中的实用性。
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