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公开(公告)号:CN117782954A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311815564.6
申请日:2023-12-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明提供了一种冰雪材料的耐候性实验装置及实验方法,涉及实验装置技术领域。冰雪材料的耐候性实验装置包括温湿度调控系统、风速调节系统和日照模拟系统。与低温试验舱结合使用,不仅可以打破田野实验中地域与时间条件的限制,有利于相关实验的大量开展,缩短冰雪材料耐候性实验周期,提高工作效率,还实现人为有效控制实验变量,可按实验需求获得温度、湿度、光照强度、风速等耦合因子对冰试件的耐候性的综合影响结果,提高实验结果的准确度,进而提高冰雪材料耐候性实验测试准确度。
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公开(公告)号:CN113585760A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202110980111.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种基于天然冰与冰雪复合材料建造冰壳建筑物的方法,包括:获取冰壳建筑物数据,并根据所述冰壳建筑物数据制作气囊;将所述气囊进行基础固定,并根据所述冰壳建筑物数据对所述气囊进行搭接边缘验证;根据所述冰壳建筑物数据砌筑冰基础;在所述冰基础砌筑完成后,对所述气囊进行充气;在所述气囊充气完成后,向所述气囊外表面喷射冰雪复合材料以形成冰壳;在所述冰壳厚度达到预设值后,对所述冰壳进行施工以形成冰壳建筑物。本发明中,冰壳建筑物上部分为冰雪复合材料形成的冰壳,下部分为天然冰砌筑形成的冰基座,冰壳不直接与地面接触,不易受到破坏,强度更好。
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公开(公告)号:CN109974078B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201910211813.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种冰壳建筑物的供暖方法,包括:获取冰壳建筑物的构造及热工性能参数、冰壳建筑物所在地实时的气象参数、热源的供热性能参数;通过上述参数计算得到冰壳建筑物的热负荷,以及对冰壳建筑物进行热惰性分析,获取冰壳建筑物的降温特性;以冰壳建筑物的构造及热工性能参数、冰壳建筑物所在地的气象参数、热源的供热性能参数为基础,结合冰壳建筑物的室外综合温度、热负荷以及降温特性,对热源的热量进行核算。本发明冰壳建筑物利用热源进行供暖时,其通过对冰壳建筑物进行热负荷计算和热惰性分析,并以此为基础,对热源的热量进行核算,从而判断热源的热量能否满足冰壳建筑物供暖需求,以及能否满足设定的时间。
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公开(公告)号:CN117224337A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311244840.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种应急遮挡装置,涉及医疗设备技术领域。本发明所述的应急遮挡装置,包括支架、第一滑轨、第二滑轨、第三滑轨、第一遮光件和第二遮光件,所述第一滑轨设置于所述支架上方,所述第一滑轨与所述第二滑轨相对滑动设置,所述第二滑轨与所述第三滑轨相对滑动设置,所述第一遮光件设置在所述第二滑轨中,所述第二遮光件设置在所述第三滑轨中。本发明的应急遮挡装置,可以将第二滑轨相对第一滑轨展开,以及将第三滑轨相对第二滑轨展开,从而实现有效的光线、视线遮挡作用,且在未展开时第二滑轨和第三滑轨可以滑动至第一滑轨中,从而节省收纳空间;本发明的应急遮挡装置容易安装和拆卸,可以极大缩短搭建和拆除时间。
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公开(公告)号:CN118546371A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410559852.8
申请日:2024-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08G77/14 , C08G77/06 , C08G77/20 , C08G77/34 , C04B35/515 , C04B35/622
Abstract: 一种SiBOC陶瓷的光固化前驱体的制备方法及3D打印SiBOC陶瓷的方法,它涉及SiBOC陶瓷的制备方法,它是要解决现有的SiBOC陶瓷前驱体合成方法复杂、制造成本高和打印成品率低的技术问题。前驱体制法:以3‑(三甲氧基甲硅基)甲基丙烯酸丙酯、二官能团度硅氧烷、小分子硅氧烷混合物、硼源、催化剂和溶剂混合均匀后加热反应,得到SiBOC树脂混合液,再去除溶剂和残留硼源,得到前驱体。SiBOC陶瓷制法:将前驱体、活性单体稀释剂、光引发剂、光吸收剂、阻聚剂并搅拌溶解,得到光敏树脂;利用光敏树脂进行3D打印后,在管式炉中陶瓷化,得到陶瓷部件。成品率达到90%~100%,成本低,可用于SiBOC陶瓷领域。
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公开(公告)号:CN117789919A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410171083.4
申请日:2024-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种基于VR和机器学习的运动环境视觉感知因子优化方法,包括:通过眼动仪实验和SD问卷方式提取出在运动过程中影响视觉感知因子;根据因子建立正交沉浸式虚拟现实实验,记录虚拟场景中因子在不同的数值下参试者的运动情绪和满意度评价;通过数据拟合确定运动情绪与所述满意度评价之间的多元非线性公式;构建人工神经网络预测模型对不同数值的因子对于的满意度评价进行预测,并结合遗传算法对因子的在真实运动环境的最优数值范围进行优化。本发明针对体育运动视觉环境方面,通过VR实验研究环境因子对运动情绪的影响,并基于人工神经网络结合遗传算法计算环境因子的取值范围,改善真实体育场景中的运动视觉环境。
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公开(公告)号:CN109815610B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN201910101434.3
申请日:2019-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种增强冰壳建筑物气候适应性并提升内部温度的方法,包括:获取冰壳建筑物的计算参数、冰壳建筑物所在地的气象参数;根据冰壳建筑物所在地的气象参数以及冰壳建筑物的计算参数,得到冰壳建筑物的室外综合温度;根据冰壳建筑物的计算参数以及冰壳建筑物的室外综合温度,得到冰壳建筑物维持冰壳结构所需要的制冷量;根据冰壳建筑物维持冰壳结构所需要的制冷量选取热泵系统,获取热泵系统的设备参数;根据冰壳建筑物维持冰壳结构所需要的制冷量以及热泵系统的设备参数,得到热泵系统向并冰壳建筑物内部供给的制热量。本发明的方法设计合理,能源利用率高,能够在增强冰壳建筑物气候适应性的同时,又能够提升冰壳建筑物的内部温度。
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公开(公告)号:CN109974078A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910211813.8
申请日:2019-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种冰壳建筑物的供暖方法,包括:获取冰壳建筑物的构造及热工性能参数、冰壳建筑物所在地实时的气象参数、热源的供热性能参数;通过上述参数计算得到冰壳建筑物的热负荷,以及对冰壳建筑物进行热惰性分析,获取冰壳建筑物的降温特性;以冰壳建筑物的构造及热工性能参数、冰壳建筑物所在地的气象参数、热源的供热性能参数为基础,结合冰壳建筑物的室外综合温度、热负荷以及降温特性,对热源的热量进行核算。本发明冰壳建筑物利用热源进行供暖时,其通过对冰壳建筑物进行热负荷计算和热惰性分析,并以此为基础,对热源的热量进行核算,从而判断热源的热量能否满足冰壳建筑物供暖需求,以及能否满足设定的时间。
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公开(公告)号:CN118395123A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410643794.7
申请日:2024-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F18/20 , G06F18/213 , G06F18/243 , G06N3/044 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0499 , G06N20/20 , G06F123/02
Abstract: 本发明提供一种基于情感计算的体育场馆视觉环境预测方法,包括:获取影响体育场馆视觉感知的环境因素,通过沉浸式虚拟现实对感知因素进行视觉感知,并获取人体自主神经系统产生的生理指标,将获取的环境因素、生理指标和视觉感知作为训练集;构建基于情感计算的环境预测模型,用于根据环境因素和生理指标信号波形预测视觉感知,并通过训练集进行训练。本发明强调了情感计算在提高环境预测模型准确性方面的有效性,以及通过生理指标评估实现运动相关的体育感知预测。
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公开(公告)号:CN118364554A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410615588.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/13 , G06F30/20 , G06F16/16 , G06F30/12 , G06F111/10
Abstract: 一种可集成的建筑设计早期阶段风致雪漂移数值模拟方法,属于建筑工程技术领域。为实现建筑设计早期阶段的风致雪漂移模拟,本发明在Grasshopper平台内构建多个调用模块,用于通过Grasshopper平台生成模拟文件,调用模拟命令,实现基于OpenFOAM的可集成建筑设计早期阶段风致雪漂移数值模拟;在建筑设计早期阶段,通过命令模块建立模拟的基础文件,进行网格划分,配置模拟的初始相状态,进行模型分区、数值求解与模型重构的数值模拟过程,得到风致雪漂移数值模拟数据,输出到Rhino可视化平台中,进行可视化设置。本发明可在建筑设计早期阶段与其他模拟目标进行集成,提升建筑设计的自动化水平与整体设计效率。
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