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公开(公告)号:CN117165883B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202311155126.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有层状分布特征双态组织的β凝固γ‑TiAl合金的制备方法,本发明涉及β凝固γ‑TiAl合金技术领域,具体为一种具有层状分布特征双态组织的β凝固γ‑TiAl合金的制备方法。本发明为了在保证室温塑性的条件下,解决TiAl合金抗蠕变性能不足的技术问题。方法:通过水冷铜坩埚真空感应凝壳熔炼技术制备合金铸锭;在中温、恒载、低应变速率条件进行蠕变成形;确定蠕变成形后的α相转变温度;进行短时热处理。本发明提供的这种具有层状异质结构特征的β凝固γ‑TiAl合金具有较好的抗蠕变性能。采用蠕变成形结合短时热处理的复合方法降低了生产成本。通过这种方法向β凝固γ‑TiAl合金中引入层状的异质结构,可以提高合金的抗蠕变性能。本发明用于制备β凝固γ‑TiAl合金。
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公开(公告)号:CN119194139A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316320.8
申请日:2024-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用中温恒载荷变形制备具有两相混杂超细晶结构的高强β钛合金的方法,本发明涉及高强钛合金技术领域。本发明为了解决合金存在铸造缺陷的技术问题。方法:根据高强β钛合金成分,制备合金铸锭;进行五火次高温锻造处理,获得锻态高强β钛合金;进行单相区固溶热处理;进行中温恒载荷变形。本发明获得了具有两相混杂的超细晶结构的高强β钛合金,该合金具有优秀的塑性和极高的强度。另外合金内部和外表均无裂纹,表现出优良的变形性能;本发明方法充分利用能源,减小能源损耗,并提高生产可控性,简单易操作。本发明制备具有两相混杂的超细晶结构的高强β钛合金。
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公开(公告)号:CN117165883A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311155126.1
申请日:2023-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有层状分布特征双态组织的β凝固γ‑TiAl合金的制备方法,本发明涉及β凝固γ‑TiAl合金技术领域,具体为一种具有层状分布特征双态组织的β凝固γ‑TiAl合金的制备方法。本发明为了在保证室温塑性的条件下,解决TiAl合金抗蠕变性能不足的技术问题。方法:通过水冷铜坩埚真空感应凝壳熔炼技术制备合金铸锭;在中温、恒载、低应变速率条件进行蠕变成形;确定蠕变成形后的α相转变温度;进行短时热处理。本发明提供的这种具有层状异质结构特征的β凝固γ‑TiAl合金具有较好的抗蠕变性能。采用蠕变成形结合短时热处理的复合方法降低了生产成本。通过这种方法向β凝固γ‑TiAl合金中引入层状的异质结构,可以提高合金的抗蠕变性能。本发明用于制备β凝固γ‑TiAl合金。
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公开(公告)号:CN110378111B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN201910481846.4
申请日:2019-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
IPC: G06F21/55
Abstract: 本发明公开了针对工业控制系统隐蔽攻击的入侵检测方法及检测系统,首先获取工业控制系统的传感器测量值的原始时间序列作为训练集,利用欧几里得空间投影技术得到传感器原始测量值的簇;利用降噪技术和欧几里得空间投影技术得到信号子空间,获取信号子空间中簇的质心,并将训练集中距离质心最远的测量值作为阈值;获取带有隐蔽攻击的传感器时间序列作为测试集,计算测试集中测量值与质心之间的欧氏距离的平方值作为偏离值;比较偏离值和阈值的大小;其次,将隐蔽攻击与上下文信息相结合,针对不同类型的上下文构造不同的过滤函数进一步判断隐蔽攻击是否存在,降低误报率。
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公开(公告)号:CN111676699B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202010729085.2
申请日:2020-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: D06M15/59 , D06M11/74 , C08J5/06 , C08J5/08 , C08L101/00 , C08L77/10 , C08K9/04 , C08K9/02 , C08K7/14 , C08K7/06 , C03C25/47 , C03C25/328 , C03C25/42 , D06M101/40 , D06M101/36
Abstract: 一种MXene/聚酰胺酰亚胺复合上浆剂及其制备方法和应用,它涉及纤维上浆剂及其制备方法和应用。它是要解决现有的纤维上浆剂对复合材料的力学性能差的技术问题。本发明的上浆剂是由Ti3C2Tx MXene分散液、分散剂溶液和聚酰胺酰亚胺溶液混合而成。制法:将Ti3C2Tx MXene分散液、分散剂溶液和聚酰胺酰亚胺溶液混合即可。可将上浆剂作为热塑性复合材料增强纤维的处理剂,制备纤维增强热塑性复合材料的方法:将纤维脱浆、氧化后用MXene/聚酰胺酰亚胺复合上浆剂浸渍,然后分散到热塑性树脂中,成型,得到的复合材料的层间剪切强度达到55MPa~85MPa。可用于航空航天、汽车或工程等领域。
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公开(公告)号:CN113388756A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110713174.2
申请日:2021-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多元增强高温钛基复合材料的制备方法,本发明涉及多元增强高温钛基复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有高温钛合金硅化物析出不均匀、容易发生长大导致高温性能恶化的问题。方法:将原料进行预处理,称量;压制合金块,二次加料块;预热;熔炼;热处理。本发明通过增强相TiB、TiC和Y2O3的均匀化,实现了硅化物的均匀分布,并且增强相能够抑制对硅化物长大,从而进一步提高合金的抗蠕变性能。本发明用于制备多元增强高温钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN113004691A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110197459.5
申请日:2021-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种防冻可修复导电双网络高聚物及其制备方法和应用,它涉及高聚物及其制备方法和应用。它是要解决现有的导电水凝胶存在的抗冻性差、无自修复功能的技术问题。本发明的高聚物是由第一网络和第二网络形成的互穿网络结构;其中第一网络为含有二硫键的环状物且含有可形成氢键的基团的单体热开环聚合形成的聚合物主链,并由侧链羧基形成氢键交联;第二网络为多醇高聚物和硼类化合物形成的聚合物网络结构。制法:一、制备导电分散液;二、合成单网络聚合物;三、合成防冻双网络;四、制备防冻可修复导电双网络高聚物。该高聚物具有低温压缩和扭转弹性、导电和自修复性能,可应用于0℃~‑60℃的低温传感器。
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公开(公告)号:CN112861364A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110201190.3
申请日:2021-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
IPC: G06F30/20 , G06K9/62 , G06F119/02
Abstract: 本发明涉及一种基于状态时延转换图二次标注的工控系统设备行为建模方法及装置,包括:(1)状态数据预处理;对状态数据执行离散变量二元化和连续变量二元化操作,生成多组二元状态集合;(2)状态时延转换图构建;对每个二元状态集合构建与之相对应的状态时延转换图;(3)基于环发现的初级标注;采用状态转换边和环的标注流程,进行初级标注;(4)基于时延特征聚类的二次标注;输出为行为模型中的各参数。本发明实现设备状态转换及相应持续时间的描述,本发明将实时水分配系统中过程设备实时产生的状态数据输入行为模型中,可以有效发现过程设备当前状态是否符合行为模型中描述的数据关系及转换关系,实现异常检测。
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公开(公告)号:CN110376957B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910598862.1
申请日:2019-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
IPC: G05B19/05
Abstract: 本发明属于网络安全技术领域,具体涉及一种PLC安全事件取证方法。该包括:状态变量的自动获取及安全规约的构建步骤;按照时间窗口从PLC状态运行信息中挖掘状态冲突规则与时序规则的步骤;将所述的状态冲突规则与时序规则与所述的安全规约进行对比,发现与安全规约不一致的规则的步骤;将PLC网络通信记录数据与PLC运行状态数据进行关联分析的步骤;根据所述的关联分析,推理出引发PLC冲突规则或时序规则发生变化的相关PLC操作的步骤。本发明的基于安全规约自动构建的PLC安全事件取证方法。通过对PLC控制逻辑程序AWL文件的分析,自动构建安全规约,并将其与PLC运行状态数据中挖掘的安全规则进行一致性匹配,进一步重构PLC安全事件,完成取证。
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公开(公告)号:CN108285991B
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201810121091.2
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含铜抗菌生物医用β型钛合金板材的制备方法,它涉及一种β型钛合金板材的制备方法。本发明是要解决现有的β型钛合金板材强度较低、弹性模量高以及无抗菌能力的技术问题。本发明:一、处理原料;二、熔炼;三、热处理;四、轧制。本发明既能保证材料拥有足够强度的同时降低合金的弹性模量,通过加入适量的Cu元素来显著改善材料的抗菌性能,能够完全满足生物医用金属材料的要求。
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