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公开(公告)号:CN118404031A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410505714.1
申请日:2024-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D18/00
Abstract: 一种制造反重力铸造的中空调温熔模模壳及模壳制造方法,本发明涉及一种熔模模壳及模壳制造方法,本发明的目的在于解决反重力铸造铸件无法实现自上而下的顺序凝固,在升液管或靠近底部的其他位置优先凝固,导致铸件无法充满,补缩困难,甚至直接报废的问题,铸件蜡模和升液管蜡模固定连接,第一分区通风管道蜡模和第二分区通风管道蜡模插装在铸件蜡模上,且第一分区通风管道蜡模和第二分区通风管道蜡模与通风管道联通蜡模连接,第一层涂敷型壳包裹在铸件蜡模和升液管蜡模上,第二层涂敷型壳包裹在第一层涂敷型壳外部。本发明属于反重力铸造的熔模模壳制造领域。
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公开(公告)号:CN118180328A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410505715.6
申请日:2024-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种制造高退让性高温合金熔模的模壳及模壳的制造方法,本发明涉及一种模壳及模壳的制造方法,本发明的目的在于解决现有技术熔模铸造模壳时熔模型壳其内部被耐火材料所填满,型壳的退让性极差,极易与热胀冷缩的铸件相互抵触产生较大作用力,导致铸件的机械性断裂的问题,它包括铸件蜡模、第一层涂敷型壳、第一层石蜡网、第二层涂敷型壳、第二层石蜡网、第三层涂敷型壳、第三层石蜡网和外层涂敷型壳;外层涂敷型壳、第三层石蜡网、第三层涂敷型壳、第二层石蜡网、第二层涂敷型壳、第一层石蜡网和第一层涂敷型壳由外向内依次套装在铸件蜡模上。本发明属于高温合金熔模模壳制造领域。
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公开(公告)号:CN103324251A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310253463.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 星载数传系统及星载数传系统的任务调度优化方法,涉及星载数传系统及星载数传系统的任务调度优化方法。它为了解决现有任务调度方法存在系统的工作效率低和数据处理规模受限的问题。星载数传系统的高分辨率CCD相机的图像输出端连接大容量固态存储器的图像输入端,大容量固态存储器图像数据输出端连接可重构协处理器图像数据输入端,可重构协处理器的图像数据输出端连接调制解调器的图像数据输入端,调制解调器通过数据传输天线将图像数据发送至地面接收站。任务调度优化方法减少了FPGA重构时间,提高可重构协处理器工作效率,使重构配置时间优化达到了很好的效果提高了FPGA数据处理规模。本发明适用于航天、航空和星载电子系统等领域。
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公开(公告)号:CN119035505A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174576.X
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D18/04
Abstract: 一种高压反重力铸造装置及高致密度镁合金超高压反重力铸造方法,涉及一种高压反重力铸造装置和镁合金反重力铸造方法。本发明为了解决现有反重力铸造工艺在铸造镁合金的过程中存在缩松缩孔缺陷多、易起燃、晶粒粗大、微观孔隙多、力学性能不足等问题。高压反重力铸造装置由反重力铸造机上罐,反重力铸造机下罐,熔料坩埚,升液管,铸件模具,上罐加压进气系统,下罐加压进气系统,上罐排气系统,下罐排气系统和上下罐锁紧换气中隔板构成。本发明反重力铸造机下罐内的气压高于反重力铸造机上罐4~6MPa,通过增加压力差可以解决缩松缩孔缺陷多、易起燃、晶粒粗大、微观孔隙多、力学性能不足等问题。
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公开(公告)号:CN103324251B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310253463.4
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 星载数传系统及星载数传系统的任务调度优化方法,涉及星载数传系统及星载数传系统的任务调度优化方法。它为了解决现有任务调度方法存在系统的工作效率低和数据处理规模受限的问题。星载数传系统的高分辨率CCD相机的图像输出端连接大容量固态存储器的图像输入端,大容量固态存储器图像数据输出端连接可重构协处理器图像数据输入端,可重构协处理器的图像数据输出端连接调制解调器的图像数据输入端,调制解调器通过数据传输天线将图像数据发送至地面接收站。任务调度优化方法减少了FPGA重构时间,提高可重构协处理器工作效率,使重构配置时间优化达到了很好的效果提高了FPGA数据处理规模。本发明适用于航天、航空和星载电子系统等领域。
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公开(公告)号:CN119035457A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174574.0
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22C9/10
Abstract: 一种点阵结构砂芯,涉及一种铸造用砂芯。为了解决现有铸造用实心砂芯退让性差、透气性差和质量较大的问题。点阵结构砂芯由砂芯外壳、点阵结构内衬、砂芯骨架和支柱构成;点阵结构内衬设置在砂芯外壳的内部,砂芯骨架设置在点阵结构内衬的内部用于支撑点阵结构内衬;支柱呈点阵结构分布在砂芯外壳和点阵结构内衬之间,且支柱两端分别与点阵结构内衬的外壁和砂芯外壳的内壁固接。本发明采用点阵结构恰好可以在保持砂芯强度的前提下提高砂芯的退让性、透气性,也可以减轻砂芯的重量,甚至可以通过在砂芯空腔中通气来实现砂芯的温度控制,提高砂芯的导热性能,从而对铸件的温度场以及凝固行为做出调控。
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公开(公告)号:CN103324088B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201310253412.1
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/02
Abstract: 一种基于快速响应卫星的信息路径优化方法,涉及航天领域。本发明是为了提高快速响应卫星即插即用技术中各个模块相互通信的信息路径优化的可靠度。本发明的方法:采用星载计算机或地面计算机初始化路由模块的连接方式T,所述连接方式T中包括各路由模块的位置和各路由模块的速度;采用星载计算机或地面计算机计算连接方式T的可靠度值r;采用粒子群算法对获得的连接方式T进行优化,并获得优化后的连接方式T的可靠度值r并传递给中心无线模块;中心无线模块通过无线的方式将优化后的连接方式T发送给各子无线模块,进而控制各功能模块中继电器的通断,完成卫星的信息路径优化。本发明适用于卫星的信息路径优化。
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公开(公告)号:CN103324088A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310253412.1
申请日:2013-06-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G05B13/02
Abstract: 一种基于快速响应卫星的信息路径优化方法,涉及航天领域。本发明是为了提高快速响应卫星即插即用技术中各个模块相互通信的信息路径优化的可靠度。本发明的方法:采用星载计算机或地面计算机初始化路由模块的连接方式T,所述连接方式T中包括各路由模块的位置和各路由模块的速度;采用星载计算机或地面计算机计算连接方式T的可靠度值r;采用粒子群算法对获得的连接方式T进行优化,并获得优化后的连接方式T的可靠度值r并传递给中心无线模块;中心无线模块通过无线的方式将优化后的连接方式T发送给各子无线模块,进而控制各功能模块中继电器的通断,完成卫星的信息路径优化。本发明适用于卫星的信息路径优化。
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