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公开(公告)号:CN118822887A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410894270.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G06T5/70 , G06T5/60 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/0475 , G06N3/092 , G06N3/084 , G06N3/094
Abstract: 本发明属于图像降噪技术领域,尤其涉及一种EBSD高效降噪和数据修复系统及方法,包括:变分自编码器VAE:用于生成与输入图像对应的噪声掩模,通过编码和解码过程学习数据的潜在表示,优化噪声分布的建模;前景网络ReNet:负责从带噪图像中提取背景信息,通过学习降噪过程中的残差信息来恢复更加清晰的背景图像。PReNet设计为一个递归卷积神经网络,主要用于从带噪声的EBSD图像中有效地提取和恢复背景信息。通过其独特的迭代和残差学习结构,提高对细节的保留和噪声的消除能力;对抗生成网络鉴别器SAGANDiscriminator:采用自注意力机制和频谱归一化的卷积神经网络架构,确保在对抗训练中的稳定性和效率。
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公开(公告)号:CN109966689B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN201910280869.9
申请日:2019-04-09
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: A62D1/02
Abstract: 本发明公开了一种固体泡沫灭火剂,按重量份计,其制备原料至少包含:氟碳表面活性剂20~100份、碳氢表面活性剂1~60份、发泡剂1~20份、稳泡剂1~20份、增稠剂0.1~1份、润滑剂1~10份、防潮剂1~10份。将传统液体泡沫灭火剂改为固体粉末配方,其可在极短的时间内迅速在水中溶解,在火灾现场立即生成灭火所需的丰富稳定泡沫,灭火效果可与现有技术中的液体泡沫灭火剂相同甚至更好,还可极大地降低消防车的载重负荷,提高消防车的灭火能力,使单位体积或单位重量的灭火剂灭火效率大大提高。
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公开(公告)号:CN117567376A
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311285997.5
申请日:2023-10-07
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: C07D233/56 , C07C303/32 , C07C309/04 , A62D1/02 , A62D1/00
Abstract: 本发明公开了一种短氟碳链表面活性剂制备及其在泡沫灭火剂中的应用,属于表面活性剂及泡沫灭火剂制备领域,公开了采用咪唑阳离子结构替代传统亲水端基团,通过有机化学反应实现亲水端为咪唑阳离子、疏水端为短氟碳链的表面活性剂,并以新合成的短氟碳链表面活性剂为核心组分,构建新的水成膜泡沫灭火剂体系;解决了现有的水成膜泡沫用表面活性剂的亲水端结构较为单一的弊端,将咪唑阳离子引入短氟碳链表面活性剂中,使其作为短氟碳链表面活性剂新亲水端官能团,进一步提升其在化学设计上的拓展性,丰富水成膜泡沫的种类,且本发明公开的短氟碳链表面活性剂在水成膜泡沫体系中表现出较好的灭火应用性能,具备极强的推广潜力。
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公开(公告)号:CN116429975A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310352883.1
申请日:2023-04-04
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种水基泡沫灭火剂性能测试一体化装置及测试方法,包括发泡装置、发泡装置内部设置的玻璃泡沫管和金属泡沫管、与发泡装置连接的操作终端和空气压缩装置;玻璃泡沫管的上部设置有开口,开口通过管路与泡沫罐连接,泡沫罐与开口之间还设置有加料泵和阀门F1;金属泡沫管的上部设置有第一开口和第二开口,第一开口通过设置有阀门F3的管路与泡沫罐连接,泡沫罐的泡沫经阀门F1和阀门F3分别流入玻璃泡沫管和金属泡沫管;第二开口通过管路与泡沫枪连接。本发明简化测试设备,将三种泡沫性能(发泡、稳泡和灭火性能)测试集中于一台设备,通过简单参数设置和阀门切换,即可先后测得泡沫灭火剂的发泡倍数、析液时间和灭火时间等参数。
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公开(公告)号:CN109781924A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201910160464.1
申请日:2019-03-04
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种模拟低压低氧环境的高分子材料燃烧烟气测试装置。包括管式炉、石英管、真空泵、烟气收集箱和烟气分析仪,第一管道和石英管通过第一法兰连接,第一管道上设置有设有压力表和三通管,三通管上设有进气阀门和真空阀门,且三通管通过聚四氟乙烯管连接到真空泵;第二管道和石英管通过第二法兰连接,第二管道通过不锈钢波纹软管连接到烟气收集箱,分别采用第一卡套和第二卡套将不锈钢波纹软管与第二管道和烟气收集箱相连接,烟气收集箱上设有烟气取样口,烟气取样口上设有开关阀门,烟气取样口与烟气分析仪相连接。本发明结构简单、使用方便,可以测试高分子材料在各种低压低氧环境下的燃烧特性和烟气生成规律。
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公开(公告)号:CN109239257A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811275170.5
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种多功能机舱内饰材料燃烧特征实验平台,计算机通过烟密度数据线与控制终端控制连接,烟密度箱内部设置有烟感探头、热电偶树、光源传感器和式样载具,烟感探头通过烟气数据线与OPTIMA7烟气分析仪相连,OPTIMA7烟气分析仪与计算机相连,式样载具下方设置有点火器,烟密度箱侧壁设置有实现与外部环境气体交换的排气扇,烟密度箱侧壁还设置有调节燃气的气压调节阀,气压调节阀与气瓶相连,热电偶树通过温度数据线与无纸记录仪相连,烟密度箱前侧设置有玻璃窗,玻璃窗外部设置有红外摄像机。本发明可实现对非金属固体可燃材料的烟密度、温度、气体成分、燃烧火焰成像等多种复杂燃烧特征参数的测定。
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公开(公告)号:CN109239256A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811274859.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G01N31/12
Abstract: 本发明公开了一种航空材料燃烧实验装置,计算机通过烟气数据线与烟气分析仪相连,烟气分析仪通过钢制集烟管与高温加热炉的燃烧室相连,燃烧室内放置有式样载具和K型热电偶,式样载具上放置有式样材料,K型热电偶穿过高温加热炉的箱体上的进气孔并通过温度数据线与红外测温仪相连,高温加热炉内还设置有恒温加热棒,高温加热炉的燃烧室外部设置有加热炉舱门,加热炉舱门上设置有玻璃窗,高温加热炉下部设置有数据显示板,高温加热炉外部设置有高温摄像头,高温加热炉上部侧壁设置有加热功率设定和加热启动的控制的触屏控制板。本发明可实现对非金属材料表面烟气温度的测定,通过分析烟气成分,进而探究加热温度对材料裂解燃烧的影响因素。
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公开(公告)号:CN117567376B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202311285997.5
申请日:2023-10-07
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: C07D233/56 , C07C303/32 , C07C309/04 , A62D1/02 , A62D1/00
Abstract: 本发明公开了一种短氟碳链表面活性剂制备及其在泡沫灭火剂中的应用,属于表面活性剂及泡沫灭火剂制备领域,公开了采用咪唑阳离子结构替代传统亲水端基团,通过有机化学反应实现亲水端为咪唑阳离子、疏水端为短氟碳链的表面活性剂,并以新合成的短氟碳链表面活性剂为核心组分,构建新的水成膜泡沫灭火剂体系;解决了现有的水成膜泡沫用表面活性剂的亲水端结构较为单一的弊端,将咪唑阳离子引入短氟碳链表面活性剂中,使其作为短氟碳链表面活性剂新亲水端官能团,进一步提升其在化学设计上的拓展性,丰富水成膜泡沫的种类,且本发明公开的短氟碳链表面活性剂在水成膜泡沫体系中表现出较好的灭火应用性能,具备极强的推广潜力。
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公开(公告)号:CN118978487A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410960296.5
申请日:2024-07-17
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: C07D233/60 , A62D1/02 , A62D1/00 , C09K23/32
Abstract: 本发明公开了一种短氟碳链表面活性剂、合成方法及其水成膜泡沫灭火体系,属于表面活性剂及泡沫灭火剂制备领域,公开了采用1‑(2‑羟乙基)咪唑与1H,1H,2H,2H‑全氟己基碘反应制备短氟碳链表面活性剂,制备方法简单,满足水成膜泡沫环保政策和综合性能的双重需求;该短氟碳链表面活性剂能够应用于水成膜泡沫中,满足水成膜泡沫表面活性的基本需要,具备在烃类燃料上铺展成膜的初步潜力,满足了美国军事规范要求;该短氟碳链表面活性剂泡沫性能及灭火性能优异,具备极好的推广应用前景。
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公开(公告)号:CN117669289A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311399547.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: G06F30/23 , G08B17/10 , G06F30/27 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/045 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及火灾探测技术领域,具体地说,涉及一种基于探测器组的火灾火源精准反演方法,包括以下步骤:1)有限元模型构建与数据特征提取;2)火灾火源精准定位模型构建;3)物联网探测器组与火灾火源精准定位模型的交互。本发明结合物联网技术与深度学习方法实现火场火源信息实时精准预测,确保火源位置在三维空间中的偏差距离符合要求。
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