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公开(公告)号:CN104239628A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410458126.3
申请日:2014-09-10
Applicant: 长安大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种检测车辆横向偏移对车辙深度误差的模拟分析方法,包括以下步骤:1)利用多点激光检测设备所获取的车辙横断面离散高程点数据生成原始车辙横断面图形;2)从获取的原始车辙横断面图形中计算断面最大深度,记为RD1;3)根据用户输入的检测车辆偏移参数进行偏移过程建模;4)利用偏移后的车辙横断面离散高程点数据生成偏移后横断面图形;5)根据偏移后生成的车辙横断面图形,计算断面最大深度,记为RD2;6)分别计算偏移前后车辙最大深度的绝对误差ΔRD和相对误差δRD;7)利用绝对误差ΔRD和相对误差δRD评价横向偏移的影响。本发明解决了现有横向偏移影响模拟分析不能有效涵盖真实条件下不同横向偏移情况的问题。
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公开(公告)号:CN101576533A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200910022991.2
申请日:2009-06-19
Applicant: 长安大学
IPC: G01N27/90
Abstract: 本发明公开了一种用于钢轨检测的便携式涡流探伤仪,包括为各用电单元进行供电的供电电源、对钢轨损伤进行检测的表面放置式涡流传感器、为涡流传感器提供激励源的正弦函数发生器、对正弦函数发生器所产生的正弦波信号进行放大处理的信号放大电路一、对涡流传感器所检测的检测信号进行放大处理的信号放大电路二、与信号放大电路二相接的控制电路、由所述控制电路进行控制的报警单元和与信号放大电路二相接的显示器;所述涡流传感器由一个激励线圈和一个测量线圈组成。本发明结构简单、设计合理、灵敏度高且便于携带、经济实用,能有效解决钢轨损伤探测问题。
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公开(公告)号:CN117195643A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311177583.0
申请日:2023-09-12
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种几何模型的有限元建模方法、系统、设备及存储介质,确定几何模型在Nelder‑Mead搜索修改算法中的初始参数;利用分类差商法定义剖面方向评价函数,根据初始参数,由Nelder‑Mead搜索修改算法计算出二元剖面方向评价函数对应的极小值,极小值为最优剖面方向;依据最优剖面方向,以网格边长为间距,分别获取几何模型x轴和y轴方向的二值图像序列,计算出几何模型的自适应剖面间距序列;根据自适应剖面间距序列获取几何模型的二值图像序列,设置网格类型和材料属性,由二值图像序列提取网格和节点信息,得到自适应划分有限元模型。提高了有限元网格分布的合理性,降低了网格数量和有限元分析的计算量。
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公开(公告)号:CN103866675A
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201410108547.3
申请日:2014-03-21
Applicant: 长安大学
IPC: E01C23/01
Abstract: 本发明公开了一种车辙破坏层位的自动无损识别方法,本发明的目的是为解决目前对车辙破坏层位的检测主要依赖于破坏性的路面钻芯检测,无可靠的无损检测方法的问题。本发明从车辙表面采集激光信号,构建车辙横断面与纵断面形态,从中提取三个特征值。从车辙深度、负面积、正负面积比分别随机抽取信号组成训练样本和测试样本,选用RBF神经网络进行训练和测试。该模型训练完成之后,系统即可利用实时采集的激光检测信号,提取特征值,输入到已训练好的模型,实现了车辙破坏层位的自动、无损识别。本发明构建解决了路面钻芯检测中仅从少数芯样的特征无法全面判断整条道路的车辙破坏层位的难题。
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公开(公告)号:CN119511370A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411768497.1
申请日:2024-12-04
Applicant: 长安大学
IPC: G01V1/30
Abstract: 本申请涉及地震波群速度测算技术领域,公开了一种横向各向同性介质地震波群速度分布的计算方法。通过多项式拟合法,获得群速度分量和群速度方向之间的关系;再通过少量次的通过地震波的相速度方向,基于Christoffel方程,算得各相速度方向对应的地震波的群速度分量和群速度方向,获得多项式拟合法公式的系数。该方法可以准确获得待测环境中群速度分量和群速度方向的关系,确定待求取的群速度方向,即能获得相应的群速度分量,减少计算量,提高效率。
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公开(公告)号:CN104829055B
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201510216790.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 长安大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种微波-MBR-混凝复合工艺处理切割液废水的方法,包括以下步骤:一、将双氧水与切割液废水按体积比为1∶(800~1200)加入到微波罐中,然后密封微波罐,之后放入微波炉中,在功率为300W~400W的条件下微波消解3min~10min;二、进行MBR处理;三、将混凝剂加入到MBR处理后的切割液废水中进行混凝处理;四、固液分离,得到处理后的切割液废水。本发明微波-MBR-混凝复合工艺处理切割液废水的方法是一种新的、有效的硅片切割液废水的处理工艺,经本发明处理后的切割液废水的COD去除率高达88%以上,既节约了成本,同时又满足了实际工程的需要,取得了技术上的巨大进步。
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公开(公告)号:CN104829055A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510216790.1
申请日:2015-04-30
Applicant: 长安大学
IPC: C02F9/14
CPC classification number: Y02W10/37
Abstract: 本发明提供了一种微波-MBR-混凝复合工艺处理切割液废水的方法,包括以下步骤:一、将双氧水与切割液废水按体积比为1∶(800~1200)加入到微波罐中,然后密封微波罐,之后放入微波炉中,在功率为300W~400W的条件下微波消解3min~10min;二、进行MBR处理;三、将混凝剂加入到MBR处理后的切割液废水中进行混凝处理;四、固液分离,得到处理后的切割液废水。本发明微波-MBR-混凝复合工艺处理切割液废水的方法是一种新的、有效的硅片切割液废水的处理工艺,经本发明处理后的切割液废水的COD去除率高达88%以上,既节约了成本,同时又满足了实际工程的需要,取得了技术上的巨大进步。
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公开(公告)号:CN118627197A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410803181.5
申请日:2024-06-20
Applicant: 长安大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06T17/20 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/28
Abstract: 本发明涉及一种多保真度数据驱动的AUV外形优化设计方法,获取AUV的三维模型,利用优化拉丁超立方采样方法对AUV三维模型进行高低保真度采样,获取高保真度样本点数据和低保真度样本点数据建立多保真度数据驱动模型;随机在AUV模型设计空间中选取多个优化起点,利用多起点方法在多保真度数据驱动模型上进行寻优,得到多保真度数据驱动模型中的所有局部最优空间;判断局部最优空间是否被充分搜索,如被充分搜索,则输出当前最优值,判断输出的当前最优值是否满足终止条件,如满足终止条件,输出满足要求的优化值,有效的解决了原本信赖域模型管理方法对模型梯度的要求,使优化在没有梯度的引导下最终也能找到满足设计要求的解。
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公开(公告)号:CN117444318A
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311786147.3
申请日:2023-12-25
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及建筑技术领域,尤其涉及一种旋转收放式切割机及切割设备,旋转收放式切割机的两个从动齿轮以主动齿轮的轴线为中心呈中心对称设置,且两个从动齿轮均与主动齿轮啮合,两个切割组件分别与两个从动齿轮连接,第一驱动器与主动齿轮连接,适用于驱动主动齿轮正反转,以使从动齿轮在第一位置与第二位置之间切换,在第一位置,切割组件处于收拢状态,在第二位置,切割组件处于展开状态。在展开状态,旋转收放式切割机对其外部的混凝土桥桩进行切割,由桥桩的内部对混凝土及钢筋和钢板进行切割,在收拢状态,可将旋转收放式切割机下放到桥桩的内孔中的指定位置,有效避免下放过程中,切割组件遭到桥桩的碰撞损坏。
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公开(公告)号:CN117269320A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202310843151.2
申请日:2023-07-11
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明涉及各向异性材料的弹性常数检测技术领域,具体地说,涉及一种各向异性材料的弹性常数反演方法。其包括以下步骤:通过超声探测装置对球形材料测量从而获得观测走时,再输入待求弹性常数的估计值,进行理论走时计算,然后计算观测走时与理论走时之间的残差,再求取群速度分量对待求弹性常数的偏导数,构建反演方程组,并求解方程组获得待求弹性常数的增量,并更新弹性常数,达到指定迭代次数或走时残差小于阈值,再输出待求弹性常数,得到最终数据。本发明提供一种耗费计算资源较少,计算效率高的一般各向异性材料弹性常数检测方法,并能够快速检测出一般各向异性材料的21个弹性参数,对材料不存在破坏,可以重复检测确保结果的正确性。
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