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公开(公告)号:CN108614738A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810455119.6
申请日:2018-05-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F9/50
Abstract: 本发明公开了一种面向交互式Spark应用的数据动态放置方法,该方法分为五个步骤:初始化、缓存RDD分区价值评估、缓存RDD分区的保留选取、缓存RDD分区数据的重放置和结束。本发明针对Spark交互式应用在动态资源分配的背景下,RDD数据无法可靠放置的不足,在相邻交互请求间存在较长时间间隔时,依据任务执行器中缓存RDD分区的价值以及数据迁移的代价,利用粒子群算法进行缓存RDD分区数据的重放置,从而达到充分利用任务执行器的内存空间且提高交互式请求执行效率的目的。
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公开(公告)号:CN107453738A
公开(公告)日:2017-12-08
申请号:CN201710836687.6
申请日:2017-09-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于数字电流型PWM的反馈信号斜波补偿电路可以提供一个稳定可靠的斜波补偿叠加信号。可以通过芯片产生与峰值型PWM主控信号周期、占空比信号相一致的输出控制信号来获得一个斜波信号,这个斜波信号叠加到原边反馈信号上来解决峰值电流型PWM控制方法中,当占空比大于50%时,开环不稳定,系统出现的震荡现象。本发明可以将斜波信号完全加载到原边反馈信号中,且完全跟随与原边反馈信号的周期及占空比,保持一致性。
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公开(公告)号:CN103894757A
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201410124258.2
申请日:2014-03-29
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K35/30 , B23K35/368
CPC classification number: B23K35/0266 , B23K9/04 , B23K9/173 , B23K35/3033 , B23K35/3601 , B23K35/368 , B23K35/406
Abstract: 一种镍基含WC、NbC硬质合金的MIG堆焊用药芯焊丝,属于工程应用技术领域,主要应用于工件的耐磨、抗低应力冲击等方面。其堆焊层的特性在于堆焊层与基体为冶金结合、硬度高、耐磨粒磨损性能强及具有一定的抵抗低应力冲蚀的能力。焊丝由镍带包皮和芯部粉末组成。所述的药芯成分的质量百分含量如下:WC:30~50%;Si:2~4%;B:1~3%;Mn:1~2%;Nb:0~5.5%;萤石:0.5~2%;Fe:1~5%;C:0.15~0.45%;Ni:余量。用本发明研制的药芯焊丝制备的堆焊层,硬度高(>55HRC),堆焊层中WC硬质相的硬度达到1630HV0.3,NbC硬质相的硬度达到1850HV0.3。对堆焊层进行磨粒磨损试验,测试其相对耐磨性为不添加硬质相的镍基基体的28倍以上。
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公开(公告)号:CN102722625B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201210191267.4
申请日:2012-06-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种预应力波导结构超声导波声弹频散的计算方法,本发明基于有限元特征频率法频散计算理论与Murnaghan声弹性理论,将Murnaghan超弹模型引入到特征频率计算中,通过预定位移的方式对模型进行预应力加载,并将加载结果以应变能的形式保存在材料模型中作为特征频率计算的初始条件。相速度与群速度的计算根据有限元特征频率法,并利用相邻特征频率间插值公式,计算相同频率时预应力和无应力状态的相速度值和群速度值,最后通过相关公式计算各个频率点的相速度与群速度声弹性常数。本发明可以直接优选出适合声弹应力检测的导波模态与激励频率,特别是弥补了当前超声导波声弹频散计算的理论空白。
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公开(公告)号:CN103406689A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201310300714.X
申请日:2013-07-13
Applicant: 北京工业大学
IPC: B23K35/368 , B23K35/40 , B23K9/04
Abstract: 一种WC颗粒增强镍基MIG耐磨堆焊药芯焊丝,属于工程应用技术领域使用的表面改性粉芯丝材,焊丝由镍带包皮和芯部粉末组成。所述的药芯成分的质量百分含量如下:碳化钨:30‐75%;碳化硅:4‐17%;碳化硼:3‐15%;电解锰粉:1‐5%;氟化钠:1‐12%,余量为镍粉。所获得的熔敷金属的成分为:碳化钨:11.1‐30%;硅:1.3‐5.6%;硼:1‐5%;锰:0.3‐1.48%;镍:余量。用本发明研制的药芯焊丝制备的堆焊层,硬度高(>45HRC),堆焊层中WC硬质相的硬度达到1800HV0.3。本发明焊丝主要依靠外加的WC颗粒与镍基基体配合起到“阴影保护”作用,从而起到耐磨损性能,并通过添加脱氧剂硅、锰,变质剂Na/F等提高堆焊合金的焊接性能。
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公开(公告)号:CN102281091A
公开(公告)日:2011-12-14
申请号:CN201110206825.5
申请日:2011-07-22
Applicant: 北京工业大学
IPC: H04B7/08
Abstract: 一种用于多天线通信系统的接收方法,属于无线信号传输领域,其特征在于,在检测算法的搜索树中,仅对最高两层信号的欧氏距离增量进行排序,使每两层仅保留K个欧氏距离增量较小的子节点,然后计算最高两层中的第2N-1层累积欧氏距离,N表示天线数,依次从第2N-2层开始选取第2N-2层、第2N-3层,计算各层欧式距离增量,并与第一阶段的K个积累欧氏距离相加,得到第2N-3层积累欧氏距离,以此类推,直到第1层为止。本发明可同时并行处理相邻两层信号,减少了排序选择运算和树搜索次数,降低了系统时延和计算复杂度,节省了大量硬件资源。
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公开(公告)号:CN118644066A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410431926.X
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京工业大学 , 北京公共交通控股(集团)有限公司 , 智达信科技术股份有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06Q10/0639 , G06Q50/26 , G06Q50/40
Abstract: 本发明公开了一种基于多维数据的层级式公交驾驶员安全风险评估方法,包括:从多个维度考虑影响公交驾驶员行车安全的特征并划分层级,主观管理经验与客观数据驱动相结合确定不同指标对安全风险的影响权重,构建以公交驾驶员安全风险群体评价结果为标签的个体安全风险预测模型,实现对每名驾驶员安全风险的客观准确预测,并对结果进行影响因素解析,靶向支撑公交驾驶员安全驾驶培训。本发明将基于人工经验的公交管理模式转变为数据驱动下的智能识别,从而更加全面、高效、客观的预测公交驾驶员的驾驶风险,实现对个体驾驶员风险致因的分维度差异化解析。
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公开(公告)号:CN112985759A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110182137.3
申请日:2021-02-09
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开一种基于流速对于悬臂输流管影响的流固耦合实验平台,该实验平台由实验台、激振台、脉冲电机、法兰、水箱、摄像机等;法兰将横向的振动位移和轴向振动位移解耦只保留轴向的振动位移,水泵采用的是脉冲水泵保证提供稳定的脉冲流速,激振台和硬管相连部分通过特定设计的夹具连接,本发明中所需要所有实验装置都是实验中用到的基本实验装置,这就保证了实验既可以满足准确测量流速对于悬臂输流管的影响,又可以不浪费实验器材便于就地取材减小实验成本,本实验通过相对简单的实验装置来实现测量流速对于输流管道振型和振动频率的影响,并保证了结果的准确性。
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公开(公告)号:CN102354343B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110321658.9
申请日:2011-10-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明公开了一种基于特征频率法计算超声导波频散关系的方法,属于超声导波无损检测技术领域。本发明选取合适的有限元分析软件,采用与实际被测波导结构截面参数完全一致的模型,对该波导结构进行特征频率求解,并统计不同特征频率对应的模态与波数。根据相关公式计算相速度频散关系与群速度频散关系,并利用后处理数据绘制波结构图。本发明可以对任意波导结构的频散关系进行计算,特别是弥补了复杂截面波导结构频散关系计算的空白。不需要深厚的编程能力与繁琐的程序调试,计算频散关系简单实用。
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公开(公告)号:CN102722625A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201210191267.4
申请日:2012-06-12
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种预应力波导结构超声导波声弹频散的计算方法,本发明基于有限元特征频率法频散计算理论与Murnaghan声弹性理论,将Murnaghan超弹模型引入到特征频率计算中,通过预定位移的方式对模型进行预应力加载,并将加载结果以应变能的形式保存在材料模型中作为特征频率计算的初始条件。相速度与群速度的计算根据有限元特征频率法,并利用相邻特征频率间插值公式,计算相同频率时预应力和无应力状态的相速度值和群速度值,最后通过相关公式计算各个频率点的相速度与群速度声弹性常数。本发明可以直接优选出适合声弹应力检测的导波模态与激励频率,特别是弥补了当前超声导波声弹频散计算的理论空白。
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