一种具有超疏水MAO-LDH复合膜层的镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN114703529B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202210368540.X

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 有超疏水MAO‑LDH复合膜层的镁合金,该镁合金本发明公开一种具有超疏水MAO‑LDH复合膜 在实现超疏水效果的同时腐蚀速率显著降低,可层的镁合金及其制备方法,镁合金由镁合金基 用于航空航天、汽车、医疗器械、3C数码等领域。体、微弧氧化膜MAO层和超疏水改性LDH‑SA层组成;所述微弧氧化膜MAO层位于所述镁合金基体表面,所述超疏水改性LDH‑SA层沉积在所述微弧氧化膜MAO层上;所述微弧氧化膜MAO层的厚度为5~10μm,所述超疏水改性LDH‑SA层的厚度为5(56)对比文件Zhi-hu WANG等.Enhanced corrosionresistance of micro-arc oxidation coatedmagnesium alloy by superhydrophobic Mg−Allayered double hydroxide coating《.Trans.Nonferrous Met. Soc. China》.2019,第29卷(第2019期),2066-2077.瓦德特等.含稀土Ce的LDH涂层的制备及其对镁合金基体的保护作用《.第十一届全国腐蚀与防护大会论文摘要集》.2021,177.Xiang Liu等.A stearic Acid/CeO 2bilayer coating on AZ31B magnesium alloywith superhydrophobic and self-cleaningproperties for corrosion inhibition.《Journal of Alloys and Compounds》.2020,第834卷1-13.张娇;邱广明.聚偏氟乙烯共混膜的制备和性能研究.内蒙古工业大学学报(自然科学版).2011,(第03期),346-350.蒋晓;郭瑞光;唐长斌.硬脂酸改性镁合金铈钒转化膜的制备与性能.材料工程.2017,(第05期),13-19.

    一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法

    公开(公告)号:CN111855816B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202010545026.X

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法,首先采用叶片声发射检测对风力叶片信号采集;使用MFCC对数据进行预处理产生标签和mfcc图;将数据传入CNN模型进行卷积运算和Feature_map生成;同时再用LSTM和HMM对时序信息处理输出观测序列概率矩阵P1和P2;将P1和P2进行矩阵连接后采用Softmax计算状态概率矩阵;然后利用现有数据对模型进行迭代训练和交叉验证得到最优权重;将训练出来的模型用于风叶故障识别,计算输出层概率最大的标签为结果,再转化为风叶对应的状态即为风叶故障识别结果。本发明结合信号采集和机器学习算法,采用多个时序判别模型融合的方式对风叶状态整个过程进行感知,为风力机叶片的裂纹故障诊断提供了富有影响力的思路和指导。

    一种数控机床主轴散热机构

    公开(公告)号:CN113857934A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111252697.8

    申请日:2021-10-27

    Abstract: 本发明提供一种数控机床主轴散热机构,包括机座,固接在机座顶端的主轴箱,主轴箱内转动连接有主轴,主轴上转动套设有吸热罩,吸热罩内设置有吸热组件;机座内固接有放热箱,放热箱内固接有第一放热组件,放热箱侧壁固接有第二放热组件;放热箱一侧固接有泵液箱,第一放热组件与吸热组件通过泵液箱连通;泵液箱内滑接有活塞,机座底端内壁固接有电机,第二放热组件与活塞均与电机传动连接。本发明能够更加高效的吸收主轴散发的热量,并通过冷却液将热量吸收并散出,对主轴的降温效果好,有效的提高了主轴运行过程中的稳定性、可靠性,同时提高了主轴的使用寿命。

    充液航天器的固定时间终端滑模鲁棒容错控制方法及装置

    公开(公告)号:CN112305917A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011214380.0

    申请日:2020-11-04

    Abstract: 本发明实施例公开了充液航天器的固定时间终端滑模鲁棒容错控制方法及装置。该方法包括:基于液体晃动的粘性球摆模型,构建充液航天器的耦合动力学模型;基于固定时间控制策略和自适应控制算法,为耦合动力学模型设计鲁棒自适应容错控制策略。本发明提供的方案能够克服终端滑模控制方案中存在的奇异性问题,同时保证充液航天器的状态快速收敛到固定时间滑模面。

    一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法

    公开(公告)号:CN111855816A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010545026.X

    申请日:2020-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种综合概率模型和cnn网络的风叶故障识别方法,首先采用叶片声发射检测对风力叶片信号采集;使用MFCC对数据进行预处理产生标签和mfcc图;将数据传入CNN模型进行卷积运算和Feature_map生成;同时再用LSTM和HMM对时序信息处理输出观测序列概率矩阵P1和P2;将P1和P2进行矩阵连接后采用Softmax计算状态概率矩阵;然后利用现有数据对模型进行迭代训练和交叉验证得到最优权重;将训练出来的模型用于风叶故障识别,计算输出层概率最大的标签为结果,再转化为风叶对应的状态即为风叶故障识别结果。本发明结合信号采集和机器学习算法,采用多个时序判别模型融合的方式对风叶状态整个过程进行感知,为风力机叶片的裂纹故障诊断提供了富有影响力的思路和指导。

    一种可升降式数控机床
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113829122A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111246138.6

    申请日:2021-10-26

    Abstract: 本发明涉及数控机床技术领域,尤其涉及一种可升降式数控机床,包括机床,机床一侧设有机床驱动组件,机床驱动组件传动连接有承载平台和数控机轴,数控机轴上传动连接有数控机头,数控机头底部传动连接有刀具卡头,机床底部固定连接有双向减振机构,双向减振机构底部固定连接有液压缸的活塞端,液压缸固定连接在机架内部,承载平台底部固定连接有调平组件,调平组件与机床驱动组件传动连接,调平组件位于机床内侧底部,刀具卡头内设有刀具卡接部,机床上固定连接有三向振动检测装置,三向振动检测装置、液压缸、双向减振机构、刀具卡接部、调平组件电性连接有控制器。本发明可以实现数控机床操作部分的可升降,方便操作工人对机床进行操作。

    矿区三维多量级形变优化方法及优化装置

    公开(公告)号:CN111780660A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010667123.6

    申请日:2020-07-13

    Inventor: 张乐乐 刘波 王颖

    Abstract: 本申请提供了一种矿区三维多量级形变优化方法及优化装置,优化方法包括:获取矿区地表LOS向和方位向多量级形变;分别对LOS向和方位向的多量级形变进行融合处理;建立LOS向和方位向形变与三维方向形变关系方程组;建立矿区地表水平方向的形变方程组;计算得到垂直向、东西向和南北向形变估计值;根据优化后的东西向、南北向和垂直向的形变以及LOS向和方位向形变与三维方向形变关系方程组,得到LOS向和方位向形变估计结果;构建目标函数,根据该目标函数建立求导方程组并将其表示为矩阵形式;利用最小二乘法和截断奇异值分解法求解后得到优化后的三维多量级形变。本申请能够降低InSAR数据成本,提取高精度的三维多量级形变。

    一种稀土氧化物超细粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN1167621C

    公开(公告)日:2004-09-22

    申请号:CN01109483.4

    申请日:2001-03-15

    Inventor: 刘源 崔秀兰 王颖

    Abstract: 本发明是一种稀土氧化物超细粒子的制备方法,它以稀土硝酸盐为原料,以草酸铵、氨水为沉淀剂,以十六烷基三甲基卤化铵为相转移剂,沉淀后用有机溶剂进行相转移,氢氧化物沉淀便转入有机相中,分离、过滤即得稀土氢氧化物,再经干燥、焙烧便得稀土氧化物超细粒子。本制备方法操作简单、能耗低,所用的有机溶剂大部分可回收,制得的超细粒子粒径小,在20nm~500nm之间(随焙烧温度和稀土种类的变化而变),粒径分布。

    一种稀土氧化物超细粒子的制备方法

    公开(公告)号:CN1375458A

    公开(公告)日:2002-10-23

    申请号:CN01109483.4

    申请日:2001-03-15

    Inventor: 刘源 雀秀兰 王颖

    Abstract: 本发明是一种稀土氧化物超细粒子的制备方法,它以稀土硝酸盐为原料,以草酸铵、氨水为沉淀剂,以十六烷基三甲基卤化铵为相转移剂,沉淀后用有机溶剂进行相转移,氢氧化物沉淀便转入有机相中,分离、过滤即得稀土氢氧化物,再经干燥、焙烧便得稀土氧化物超细粒子。本制备方法操作简单、能耗低,所用的有机溶剂大部分可回收,制得的超细粒子粒径小,在20nm~500nm之间(随焙烧温度和稀土种类的变化而变),粒径分布。

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