-
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。
-
公开(公告)号:CN109374680A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811275181.3
申请日:2018-10-30
Applicant: 中国民用航空飞行学院
Abstract: 本发明公开了一种18650型锂离子电池燃爆特性研究方法。包括以下步骤:1、实验布置:采用锂离子电池燃爆平台;2、实验数据与分析:2.1实验过程分析;2.2密闭燃爆罐体环境下SOC对锂离子电池燃爆池体温度的影响;2.3不同SOC锂离子电池燃爆压力分析;3、实验结果表明:相同外部热源条件下,锂离子电池荷电量越高,燃爆发生的响应时间就会越短,释放的能量越大,对密闭环境空间产生的爆炸压力冲击就越大。本发明利用自主搭建的锂离子电池燃爆实验平台,通过触发不同荷电量的18650型锂离子电池发生燃爆,分析锂离子电池燃爆灾害演变规律、探究其燃爆机理及特性,为今后航空安全运输锂离子电池提供一定的数据及技术支撑。
-
公开(公告)号:CN105709656A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610198290.4
申请日:2016-04-01
Applicant: 中国民用航空飞行学院 , 北京氟乐邦表面活性剂技术研究所
CPC classification number: B01F17/0092 , A62D1/0071
Abstract: 本发明公开了一种以短碳氟链为基础的阴、阳离子碳氟?碳氟表面活性剂复配体系的制备和应用。其中,阴离子型碳氟表面活性剂结构和阳离子型碳氟表面活性剂结构较为特殊。所述复配型氟表面活性剂的制备方法为将阴离子型和阳离子型氟表面活性剂按一定的浓度和比例直接混合。本发明的复配体系仅含有不属于持久性有机污染物的短碳氟链的表面活性剂,表面活性较高,水溶液在油面铺展速度快,可用于水成膜泡沫灭火剂,灭火性能好。
-
公开(公告)号:CN105363161A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510825589.3
申请日:2015-11-24
Applicant: 中国民用航空飞行学院
Abstract: 本发明公开了一种喷射气液两相射流的消防泡沫灭火系统,其包括:压缩气体生成装置,其出口输出高压气体;储液罐,存储或输出泡沫基液;泡沫枪,通过输液管与储液罐连接,充分混合所述高压气体和泡沫基液生成灭火泡沫且输出至外部;分流管,具有一进口和两出口,其进口与所述压缩气体生成装置的出口连通,其一出口连通储液罐,另一出口连通泡沫枪;液体电磁调节阀,置于所述分流管相对储液罐的出口;气体电磁调节阀,置于所述分流管相对泡沫枪的出口;控制装置,控制所述第一调节阀和第二调节阀的启闭。本发明更精确地控制泡沫枪中单位时间内输入的高压气体以及泡沫基液的比例,同时消除由于多个驱动源所引起的驱动力差异。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN113567613A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110837909.2
申请日:2021-07-23
Applicant: 中国民用航空飞行学院
Abstract: 本发明公开了一种低压富氧环境下材料燃烧特性测试装置及方法,包括低压舱体、引燃装置、称重装置、充氧系统、排气系统、闭环压力控制系统和在线烟气检测与分析系统;所述闭环压力控制系统环形套设在低压舱体底部位置,所述闭环压力控制系统与充氧系统连接,所述低压舱体分别与闭环压力控制系统和排气系统连接,所述称重装置设置在低压舱体中,称重装置的上方区域为反应区域,所述引燃装置通过点火杆由低压舱体外部延伸到内部反应区域中;所述在线烟气检测与分析系统与低压舱体连接;通过本发明的装置可以高效、精准的对低压富氧环境下材料的燃烧特性进行实验和分析,能够模拟不同海拔高度的压力。
-
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。
-
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。
-
公开(公告)号:CN107098833A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710174208.9
申请日:2017-03-22
Applicant: 中国民用航空飞行学院
IPC: C07C311/09 , C07C303/40 , B01F17/26
CPC classification number: C07C311/09 , B01F17/0057 , C07C303/38 , C07C303/40
Abstract: 本发明提供一种基于全氟丁基的表面活性剂及其制备方法,其制备方法包括如下步骤:(1)向N,N'‑二甲基‑1,3‑丙二胺中加入全氟烷基磺酰氟和第一有机溶剂的混合液,在冰浴下反应1‑3h,然后升温至30‑60℃,反应2‑6h,反应结束后抽干第一有机溶剂,得到中间产物;(2)向中间产物中加入卤代有机物与第二有机溶剂的混合液,升温至70‑100℃,反应5‑15h,反应结束后抽干第二有机溶剂,重结晶,干燥,即得。本发明提供的基于全氟丁基的表面活性剂表面活性高,对生物和环境的毒害低,是一种绿色环保型可降解产品。并且制备方法简单快捷,产率高,成本低,有利于工业化生产。
-
-
-
-
-
-
-
-
-