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公开(公告)号:CN106645216A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611031477.1
申请日:2016-11-18
Applicant: 中国航天标准化研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/00
CPC classification number: G01N23/00 , G01N2223/632
Abstract: 本发明提供了一种绝缘材料在轨性能退化的预测方法,包括如下步骤:提供辐射源及绝缘材料;用所述辐射源对所述绝缘材料进行辐照;对所述绝缘材料进行特征性能测试,获得特征曲线;对所述绝缘材料进行空间环境模拟计算,获得所述绝缘材料在预计寿命内的累积电离吸收剂量;根据所述累积电离吸收剂量在所述特征曲线内查找所述绝缘材料对应的特征性能参数值,预测所述绝缘材料在轨性能退化状况。本发明建立了合理统一的机电元件用绝缘材料在轨性能退化的预测方法,支撑航天工程星箭系统配套电线电缆、继电器、电连接器元件的考核评价工作,对航天器寿命预测和可靠性研究有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN113109645A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110277632.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 中国航天标准化研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种倒封装器件单粒子评估方法,包括:样品准备;试验装置安装调试;选择离子能量;确定离子到达有源区时的有效LET和射程,如果到达有源区有效,LET值满足试验所要的LET值要求,则采用直接辐照方法开始辐照,否则按照一定原则,选择如下辐照方法:衬底减薄;正封装替代;敏感区评估;局部裸露制样;键合封装制样;单元库推导;离子辐照:按试验方案要求,选择合适的离子,进行辐照;效应检测;绘制单粒子事件截面与入射离子有效LET值的关系曲线。本发明提出七种评估方法,适应各类倒装焊器件特点,可以对宇航用倒装焊器件的单粒子效应做出评价,服务于航天型号,解决宇航倒装焊器件单粒子评估方法缺失问题。
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公开(公告)号:CN107958367A
公开(公告)日:2018-04-24
申请号:CN201711068818.7
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国航天标准化研究所
CPC classification number: G06Q10/103 , G06F17/30368
Abstract: 一种航天元器件状态控制系统,包括状态确认表构建模块、状态确认模块、状态变更监控模块;本发明系统性地确定了一种航天元器件状态控制系统的组成结构及功能,是实现一种航天元器件状态控制的载体。本发明通过状态确认模块和状态控制子模块确定了一种航天元器件状态控制系统内部模块之间信息反馈及传递机制,能够实现对状态的控制,确保状态确认文件和状态控制目录准确且持续地进行迭代更新。
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公开(公告)号:CN113109645B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202110277632.2
申请日:2021-03-15
Applicant: 中国航天标准化研究所
IPC: G01R31/00
Abstract: 本发明涉及一种倒封装器件单粒子评估方法,包括:样品准备;试验装置安装调试;选择离子能量;确定离子到达有源区时的有效LET和射程,如果到达有源区有效,LET值满足试验所要的LET值要求,则采用直接辐照方法开始辐照,否则按照一定原则,选择如下辐照方法:衬底减薄;正封装替代;敏感区评估;局部裸露制样;键合封装制样;单元库推导;离子辐照:按试验方案要求,选择合适的离子,进行辐照;效应检测;绘制单粒子事件截面与入射离子有效LET值的关系曲线。本发明提出七种评估方法,适应各类倒装焊器件特点,可以对宇航用倒装焊器件的单粒子效应做出评价,服务于航天型号,解决宇航倒装焊器件单粒子评估方法缺失问题。
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公开(公告)号:CN107958367B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201711068818.7
申请日:2017-11-03
Applicant: 中国航天标准化研究所
Abstract: 一种航天元器件状态控制系统,包括状态确认表构建模块、状态确认模块、状态变更监控模块;本发明系统性地确定了一种航天元器件状态控制系统的组成结构及功能,是实现一种航天元器件状态控制的载体。本发明通过状态确认模块和状态控制子模块确定了一种航天元器件状态控制系统内部模块之间信息反馈及传递机制,能够实现对状态的控制,确保状态确认文件和状态控制目录准确且持续地进行迭代更新。
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公开(公告)号:CN116824117A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310860405.1
申请日:2023-07-13
Applicant: 中国交通建设股份有限公司轨道交通分公司 , 哈尔滨工业大学 , 中铁第六勘察设计院集团有限公司 , 中交一航局城市交通工程有限公司 , 哈尔滨地铁集团有限公司 , 哈尔滨工业大学重庆研究院
Abstract: 富水砂层叠落区间隧道衬砌裂缝特征突出显示处理方法,属于隧道智能化检测技术领域。对富水砂层叠落区间隧道进行质量检测时,通过CCD相机阵列或全画幅数码单反相机对每一环隧道衬砌拍摄完整的高分辨率图像,分别经过加权平均值灰度处理法、线性平滑处理、单尺度和多尺度Retinex处理,将光照亮度不足的富水砂层叠落区间隧道衬砌裂缝经过上述算法的处理,本身特征并不明显的裂缝被加强显示,而背景噪声和干扰项则受到模糊处理,裂缝和周围背景的对比度更加显著,降低了检测人员判别裂缝是否存在的难度,有利于节省后续裂缝参数计算的处理工作量,提高富水砂层叠落区间隧道智能化无损质量检测效率。
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公开(公告)号:CN119979908A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510313114.X
申请日:2025-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 宜春国轩电池有限公司
Abstract: 本发明涉及二次资源回收再利用技术领域,尤其涉及一种废旧锂离子电池有价金属的回收方法。本发明将废旧锂离子电池的正极片依次进行有机溶剂浸泡和焙烧后,得到焙烧产物;将焙烧产物与废弃生物质材料混合后,在保护气氛下,进行还原焙烧,得到还原产物;将还原产物进行碳酸水浸反应,然后将所得碳酸水浸反应液过滤;将滤液浓缩结晶后得到碳酸锂;将滤渣进行酸浸,然后将所得酸浸液过滤,得到含有价金属的盐的溶液;还原焙烧的温度为550‑600℃,时间为60‑100min,焙烧产物与废弃生物质材料的质量比为1:(0.10‑0.15)。本发明采用特定的还原焙烧条件下,使得材料中的有价金属以氧化物的形式存在,更有利于浸出,减少了酸用量,且有效提高了有价金属的浸出率。
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公开(公告)号:CN119297457A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411309992.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 宜春国轩电池有限公司 , 安徽理士资源循环利用科技有限公司
Abstract: 本发明涉及锂电池技术领域,公开了一种促进废旧电极材料预嵌锂的方法,包括以下步骤:将废旧电极材料和锂盐混合后进行球磨处理,得到初步预嵌锂材料;将所述初步预嵌锂材料进行洗涤、离心和烘干,得到富含氧缺陷的预嵌锂材料。本发明通过在机械活化过程调控废旧三元正极材料表面氧缺陷的产生,进一步在机械活化过程中添加锂盐,促进废旧电极材料预嵌锂,该过程使废旧正极材料表面产生丰富的氧缺陷,同时促进部分锂离子预先嵌入电极材料晶格中,使电极材料中的锂含量增加,实现预嵌锂。
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公开(公告)号:CN115937700B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202211407154.3
申请日:2022-11-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06V20/13 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/82
Abstract: 一种多源协同的动目标在线检测识别方法,属于光学图像处理技术领域。方法如下:在红外通道进行动目标在线检测与定位;计算可见光图像中相应目标坐标位置,并截取局部目标切片;在可见光局部目标切片图像中提取目标关键轮廓与细节特征信息,进行动目标分类与识别。本发明在大视场红外通道中实现目标可快速发现与定位,通过坐标变换引导截取可见光通道中目标局部切片图像,能够实现目标的在线快速分类与识别,有效支撑动目标信息的快速完整掌控;提升了目标检测准确率,降低错检率;解决了广域观测条件下目标极度稀疏、目标背景严重失衡导致的分类识别能力差的问题,还避免了全景图像海量数据处理难题,有效降低硬件资源需求与成本。
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公开(公告)号:CN118864269A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410872983.1
申请日:2024-07-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06T5/50 , G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06T3/4038 , G06T7/11 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于可变形卷积的多帧红外小目标超分方法,所述方法提出了一个适用于多帧红外小目标超分变率的DCUNet网络,融合多帧红外小目标图像的多尺度信息,并恢复目标的空间细节信息;提出了多帧对齐的TADCM模块,隐式的将帧间运动状态复杂、形态和能量时序变化的目标对齐,从而充分利用帧间信息以进行互相补充,提升暗弱目标的空间显著性;提出了利用特征监督引导可变形卷积学习的方法,即在网络最后两层特征层输出目标分割结果,并用带像素级标记的目标分割真值作为监督,对编码和上采样过程进行约束,提升可变形卷积的准确性,使目标的边缘和形态能够被充分恢复。
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