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公开(公告)号:CN119538151A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411609993.2
申请日:2024-11-12
Applicant: 国家电网有限公司华中分部 , 武汉大学
IPC: G06F18/2433 , G01R23/167 , G06F18/2131 , G06N3/006
Abstract: 本发明属于但不限于谐波检测技术领域,尤其涉及一种基于蜣螂优化算法的谐波检测方法、系统设备及终端,为了获得高精度的谐波参数,采样数据首先通过离散傅里叶变换(DFT)进行分析,然后通过蜣螂优化算法进行处理,具体包括:A.DFT变换:离散傅里叶变换(DFT)傅里叶分析方法是信号分析的最基本方法,傅里叶变换是傅里叶分析的核心,通过它把信号从时间域变换到频率域,进而研究信号的频谱结构和变化规律。B.判断是否存在间谐波;C.采用蜣螂算法更新谐波幅度、频率以及相位。本发明算法重构的波形与原始波形基本一致,算法具有高精度和快速收敛的特点。
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公开(公告)号:CN118981938A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202410945030.3
申请日:2024-07-15
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/27 , G16C60/00 , G16C20/70 , C22C30/00 , G16C20/30 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N20/00 , G06N5/01 , C23C14/35 , C23C14/14 , C23C14/06
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习设计的超硬高熵氮化物涂层及其制备方法,属于对金属材料的镀覆技术领域。本发明包括如下步骤:(1)建立用于预测高熵氮化物涂层硬度的数据集;(2)通过特征工程对数据库中的各类特征进行评估,优化特征以提升预测精度;(3)对机器学习模型进行超参数优化和十折交叉验证,选择预测性能最佳的模型;(4)将预设的预测空间输入预测性能最佳的机器学习模型,挑选预测硬度最高的高熵氮化物涂层体系;(5)根据预测硬度最高的高熵氮化物涂层,制备得到超硬高熵氮化物涂层。本发明利用机器学习高效率、低成本以及处理大规模复杂体系的优势,为开发先进保护性涂层提供了重要的科学见解和有效的设计方法。
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公开(公告)号:CN114357557B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202111269542.5
申请日:2021-10-29
Applicant: 武汉大学
IPC: G06F30/13 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种用于侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定安全评价方法,包括如下步骤:选取混凝土重力坝的典型坝段;了解侵彻武器型号及侵彻条件;确定侵彻爆炸毁伤破坏形态;确定侵彻爆炸毁伤范围;确定混凝土重力坝的破坏路径;残留断面强度参数确定与应力校核;根据抗倾覆公式计算出抗倾覆稳定安全系数;建立侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定安全评估模型。本发明方法无需采用现场爆炸测试试验,只需借助已通过可靠性验证的侵彻爆炸毁伤抗倾覆稳定评估模型,即可对侵彻爆炸毁伤混凝土重力坝的稳定性进行评价。在重力坝遭受不同侵彻武器、不同侵彻条件及不同侵彻部位打击的情况下,本发明方法可以快速评价爆炸毁伤混凝土重力坝的抗倾覆稳定性。
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公开(公告)号:CN117026153A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310837326.9
申请日:2023-07-07
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种硬质合金刀片用自组装AlCrNbSiTiN高熵合金氮化物纳米多层复合涂层及其制备方法,属于薄膜材料技术领域。本发明提供了一种综合力学性能和高温稳定性良好的自组装AlCrNbSiTiN高熵合金氮化物纳米多层复合涂层。本发明还利用电弧离子镀沉积过程中等离子体的分布特性,提出一种新的制备多层复合涂层的方法。在涂层沉积过程中,腔体内的等离子体的分布并不是均匀的,在靠近靶材法向的区域内离子浓度较高,而靶材两侧区域内离子浓度较低,因此可以将等离子体依浓度分为三个区域,让沉积基材依次经过等离子体浓度分布不均匀的三个区域,实现元素含量不同的层交替沉积,从而形成多层结构,得到纳米多层复合涂层,该方法工艺简单、成本低、生产效率高。
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公开(公告)号:CN116159063A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310137640.6
申请日:2023-02-17
Applicant: 武汉大学中南医院
IPC: A61K31/5415 , G01N21/64 , A61K31/496
Abstract: 本发明涉及化合物应用的技术领域,具体涉及一种化合物作为Ero1α抑制剂的应用,所述化合物为的衍生物、中的任意一种。本发明涉及的化合物为特异性Ero1α小分子抑制剂,通过实验验证其对于Ero1α具有良好的抑制作用。
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公开(公告)号:CN114035159A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111318315.7
申请日:2021-11-09
Applicant: 国网湖北省电力有限公司检修公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种输电铁塔形变监测用角反射器,涉及角反射器技术领域。该输电铁塔形变监测用角反射器,包括第一面板,所述第一面板的数量为两个,两个所述第一面板固定连接,所述第一面板的后侧固定连接有面板直角外连接件,所述第一面板的上侧固定连接有第二面板,所述第二面板的上表面固定连接有水平支撑件。该输电铁塔形变监测用角反射器,在长期野外作业经历下雨天时,雨水顺着进水口流进蓄水槽的内部,在蓄水槽内部水量较大时会使水面超过虹吸管的上侧,使虹吸管一次性将水量排空,并且带动震击勺反复回弹轻轻敲击第一面板的外壁,使第一面板表面的污物被冲下,达到自洁的目的,避免污物长期附着锈蚀。
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公开(公告)号:CN105854134B
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201610261508.6
申请日:2016-04-25
Applicant: 武汉大学
IPC: A61M5/44
Abstract: 本发明涉及一种基于固液相变材料的医用输液加热装置,属于医疗辅助器械领域。由上下两层结构组成,每层结构由保温性材料制成的封装外壳和加热保温模块组成;所述加热保温模块由导热盖板、弹性外壳和导热盖板与弹性外壳形成的腔体内填充的固液相变材料构成,所述导热盖板的外表面均匀加工有用于布置输液导管的槽道,所述导热盖板的两端有凸台,与封装外壳上的凹槽配合定位;上下的封接外壳通过卯榫结构固定。该装置给从内部给流过的血液或其它注射液体进行加热并使其维持在适合人体的温度从而缓解由于输入液体与人体温度偏差给患者带来的不适感,为现代医疗提供一种更优良的输液方案。
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公开(公告)号:CN105854134A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610261508.6
申请日:2016-04-25
Applicant: 武汉大学
IPC: A61M5/44
CPC classification number: A61M5/44 , A61M2205/36
Abstract: 本发明涉及一种基于固液相变材料的医用输液加热装置,属于医疗辅助器械领域。由上下两层结构组成,每层结构由保温性材料制成的封装外壳和加热保温模块组成;所述加热保温模块由导热盖板、弹性外壳和导热盖板与弹性外壳形成的腔体内填充的固液相变材料构成,所述导热盖板的外表面均匀加工有用于布置输液导管的槽道,所述导热盖板的两端有凸台,与封装外壳上的凹槽配合定位;上下的封接外壳通过卯榫结构固定。该装置给从内部给流过的血液或其它注射液体进行加热并使其维持在适合人体的温度从而缓解由于输入液体与人体温度偏差给患者带来的不适感,为现代医疗提供一种更优良的输液方案。
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公开(公告)号:CN117521328A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311291779.2
申请日:2023-10-08
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供灌排水‑氮‑磷循环高效利用的水量水质耦合模拟方法及系统,能够在有效提升水资源利用率的基础上,切实减少农业氮磷污染负荷的流失,保证流域的生态环境安全。方法包括:步骤1,获取研究区域灌排水基础资料;步骤2,对灌溉和排水系统的水质、水量进行监测,获取监测数据;步骤3,构建改进SWAT模型;步骤3‑1,灌溉顺序动态调节;步骤3‑2,计算不同水源灌溉水中氮磷负荷,并将灌溉水中的氮磷负荷添加至田面水中,使其参与氮磷循环;步骤3‑3,考虑进水浓度、水力负荷或水力停留时间对氮磷负荷去除率的影响,进行灌溉水中氮磷浓度衰减计算;步骤3‑4,土壤氮磷盈余量限制;步骤4,运行改进SWAT模型。
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公开(公告)号:CN113740852B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111298360.0
申请日:2021-11-04
Applicant: 国网湖北省电力有限公司超高压公司 , 湖北省超能电力有限责任公司 , 武汉大学
Abstract: 本发明提供了人工角反射器的地基SAR监测输电铁塔变形监测方法获取包含输电铁塔及基准点角反射器的监测区域地基SAR时间序列影像数据、测量铁塔CR和基准点CR的地理坐标,作为初始数据输入所述铁塔CR点相位时序分析软件模块;利用地基SAR对准固定在输电铁塔上的人工角反射器进行扫描获取时序SAR序列影像,从时间序列影像中利用几何定位法提取CR目标所在像元的相位序列,然后采用三维时空相位解缠方法获取角反射器的时序相位结果,用于铁塔变形监测。在CR数据处理中引入日周期热膨胀模型,大气误差模型,微风振动模型,相位跳变检测算法和相干性迭代分析技术实现铁塔CR点变形相位的精准处理。
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