一种微弧氧化膜层的封孔方法

    公开(公告)号:CN112064091A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010850336.2

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种微弧氧化膜层的封孔方法,包括以下步骤:1)对带微弧氧化膜层的镁/镁合金进行清洗、干燥;2)配制聚己内酯溶液;3)带微弧氧化膜层的镁/镁合金在聚己内酯溶液中的浸渍;4)对浸渍过的带微弧氧化膜层的镁/镁合金进行真空干燥;5)重复步骤3)和4)的操作多次;6)将步骤5)处理过的带微弧氧化膜层的镁/镁合金放入密闭容器,升温至密闭容器内温度超过聚己内酯熔点,并加压保持,再降至室温并减压。本发明采用浸渍‑提拉‑固化法对微弧氧化膜层进行封孔,可以使材料宏观表面平整、封孔牢固,再通过加热、加压、冷却和减压操作封闭微孔,在微弧氧化膜层的基础上大幅提高了镁/镁合金的耐蚀性能。

    基于太赫兹的铁轨表面损伤检测方法、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN116012297A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211537384.1

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹的铁轨表面损伤检测方法、系统和存储介质,可应用于工件损伤检测技术领域。本发明方法包括以下步骤:获取网口相机采集的铁轨点数特征数据;对所述铁轨点数特征数据进行点云分割,得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据;根据所述铁轨显性点云特征数据和所述需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测。本发明通过对网口相机采集的铁轨点数特征数据分割后,根据分割得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测,从而无需接触式设备进出图像采集,同时利用点云分割的特性,提高特征数据的分割精度,从而提高铁轨损伤检测的准确度。

    基于3D点云分割的铁轨表面损伤检测方法、系统和介质

    公开(公告)号:CN115880243A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211537437.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D点云分割的铁轨表面损伤检测方法、系统和介质,可应用于工件损伤检测技术领域。本发明方法包括以下步骤:获取网口相机采集的第一工件图像;对所述第一工件图像进行预处理,得到第一特征像素图像,所述预处理包括去背景和像素统计;获取所述第一特征像素图像的铁轨点数特征数据;对所述铁轨点数特征数据进行点云分割,得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据;根据所述铁轨显性点云特征数据和所述需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测。本发明无需对铁轨进行接触检测,即能有效且准确的地完成铁轨表面损伤检测,有效提高检测效果和检测准确度。

    一种微弧氧化膜层的封孔方法

    公开(公告)号:CN112064091B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010850336.2

    申请日:2020-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种微弧氧化膜层的封孔方法,包括以下步骤:1)对带微弧氧化膜层的镁/镁合金进行清洗、干燥;2)配制聚己内酯溶液;3)带微弧氧化膜层的镁/镁合金在聚己内酯溶液中的浸渍;4)对浸渍过的带微弧氧化膜层的镁/镁合金进行真空干燥;5)重复步骤3)和4)的操作多次;6)将步骤5)处理过的带微弧氧化膜层的镁/镁合金放入密闭容器,升温至密闭容器内温度超过聚己内酯熔点,并加压保持,再降至室温并减压。本发明采用浸渍‑提拉‑固化法对微弧氧化膜层进行封孔,可以使材料宏观表面平整、封孔牢固,再通过加热、加压、冷却和减压操作封闭微孔,在微弧氧化膜层的基础上大幅提高了镁/镁合金的耐蚀性能。

    基于太赫兹的铁轨表面损伤检测方法、系统和存储介质

    公开(公告)号:CN116012297B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202211537384.1

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹的铁轨表面损伤检测方法、系统和存储介质,可应用于工件损伤检测技术领域。本发明方法包括以下步骤:获取网口相机采集的铁轨点数特征数据;对所述铁轨点数特征数据进行点云分割,得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据;根据所述铁轨显性点云特征数据和所述需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测。本发明通过对网口相机采集的铁轨点数特征数据分割后,根据分割得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测,从而无需接触式设备进出图像采集,同时利用点云分割的特性,提高特征数据的分割精度,从而提高铁轨损伤检测的准确度。

    一种高导电性石墨电极的制备方法

    公开(公告)号:CN116462508A

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202310290916.4

    申请日:2023-03-23

    Abstract: 本发明公开了一种高导电性石墨电极的制备方法,采用延迟石油焦作为主要原料,导电炭黑和碳化硼作为第一层包覆剂,采用纺丝沥青作为第二层包覆剂,形成三层核壳结构,然后采用压块造粒的工序,对材料进行改性,改变材料的微观结构,提高材料密度、均质性、导电性和抗氧化性。进而可以提高石墨电极的合成成型密度和电流密度,提高导电性和抗氧化性,降低能耗,并延长使用寿命,抗裂性好,特别是减少了中大型石墨电极的更换次数。制备的石墨电极坯的体积密度<1.78g/cm3,电阻率<4.2μΩ·m,适用于各种规格型号的石墨电极,解决了现有技术石墨电极导电性和使用寿命受到原料特性限制,指标难以提高的问题。

    基于3D点云分割的铁轨表面损伤检测方法、系统和介质

    公开(公告)号:CN115880243B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202211537437.X

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于3D点云分割的铁轨表面损伤检测方法、系统和介质,可应用于工件损伤检测技术领域。本发明方法包括以下步骤:获取网口相机采集的第一工件图像;对所述第一工件图像进行预处理,得到第一特征像素图像,所述预处理包括去背景和像素统计;获取所述第一特征像素图像的铁轨点数特征数据;对所述铁轨点数特征数据进行点云分割,得到铁轨显性点云特征数据和需要重构点云特征数据;根据所述铁轨显性点云特征数据和所述需要重构点云特征数据进行铁轨表面损伤检测。本发明无需对铁轨进行接触检测,即能有效且准确的地完成铁轨表面损伤检测,有效提高检测效果和检测准确度。

    一种工矿防爆轮胎网状带束层工艺生产数据采集方法

    公开(公告)号:CN119128329B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411620366.9

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其涉及一种工矿防爆轮胎网状带束层工艺生产数据采集方法,该方法在工矿防爆轮胎的网状带束层的层压过程中,分别采集N个维度下的监测数据序列;根据监测数据序列中的每个数据的疑似异常程度,获取至少一个疑似异常数据,获取疑似异常数据的自适应权重;根据每个疑似异常数据的自适应权重,分别对每个疑似异常数据进行加权递推平均滤波,得到滤波后的数据,利用滤波后的数据替换维监测数据序列中对应的疑似异常数据,得到最终数据采集序列,完成数据采集,将层压过程中受摩擦影响导致的异常数据进行滤除,保证了层压过程中采集的工艺生产数据都是有效数据。

    一种工矿防爆轮胎网状带束层工艺生产数据采集方法

    公开(公告)号:CN119128329A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411620366.9

    申请日:2024-11-14

    Abstract: 本发明涉及数据采集技术领域,尤其涉及一种工矿防爆轮胎网状带束层工艺生产数据采集方法,该方法在工矿防爆轮胎的网状带束层的层压过程中,分别采集N个维度下的监测数据序列;根据监测数据序列中的每个数据的疑似异常程度,获取至少一个疑似异常数据,获取疑似异常数据的自适应权重;根据每个疑似异常数据的自适应权重,分别对每个疑似异常数据进行加权递推平均滤波,得到滤波后的数据,利用滤波后的数据替换维监测数据序列中对应的疑似异常数据,得到最终数据采集序列,完成数据采集,将层压过程中受摩擦影响导致的异常数据进行滤除,保证了层压过程中采集的工艺生产数据都是有效数据。

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