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公开(公告)号:CN117079104B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311332823.X
申请日:2023-10-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提出了一种基于小样本深度学习的快速毁伤识别和定位方法,能够避免定位误差同时显著减少人工标注成本。本发明的面向靶板穿孔目标的小样本深度学习毁伤识别和定位方法,基于深度学习的图像矫正、毁伤识别和穿孔定位,引入深度学习进行靶板图像矫正,避免了拍摄图像偏斜、扭曲等导致的定位误差,减少毁伤图像拍摄中因外部因素导致的毁伤定位偏差,大大降低毁伤识别的人工成本;本发明在目标识别方面引入元学习的小样本深度学习技术显著降低了样本需求量,对比于其余需要大量有标注的数据集,显著减少了样本需求量,大致只需切割并标注两张左右的完整战斗部靶板图像,就可以实现目标检测。
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公开(公告)号:CN117362877A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202210979876.X
申请日:2022-08-16
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种氢键驱动型自修复吸波复合材料及其制备方法,采用原位聚合法制备具良好导电性的聚苯胺/MXene复合材料,以聚苯胺/MXene复合材料作为吸波剂,构建聚丙烯酰基甘氨酰胺与聚乙烯醇双交联自修复网络,得到具有自修复性能的高性能吸波材料。本发明利用MXene的高导电性和丰富的表面官能团,通过聚苯胺对其进行表面修饰与界面设计,制备出最低反射损耗值为‑52dB和有效吸收带宽为5.2GHz的复合吸波材料。聚丙烯酰基甘氨酰胺的添加赋予了聚乙烯醇基体良好的自修复性能,所得材料在吸波材料和隐身材料领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN117346603A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210746694.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于储能破片的胶囊式含能微弹丸的制备方法与工艺,兼具了氟聚物基活性材料与储能材料的优点。基本材料由含能微弹丸基础配方和高爆热增效剂和储能结构组成。该微弹丸在打击目标物的时,侵彻破坏能力明显增强、化学反应剧烈。最为重要的一点是:当壳体可以侵彻以后,内置储能结构在速度力量的撕扯下,成为单丝附着材料。附着到空中飞行武器的基体外壳上,破坏其隐身材料。一种基于储能破片的胶囊式含能微弹丸在防空、反导领域有着重大作用。
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公开(公告)号:CN117342905A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202210829231.8
申请日:2022-06-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种基于“蚊香塔簧草”形貌的储能破片制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明通过合理调试Fe、C、Mn、P、S、Si、Cr、Ni、N等元素的合理配比获得韧性高、塑性好、加工性能好的毁伤材料。通过特定的加工工艺将毁伤材料加工成“塔簧草”储能结构件。储能结构件底部附有一中空卡槽,填充梯黑铝熔铸混合炸药,获得最终储能结构件。本发明提出的储能破片,相对于过去报道的单一的惰性破片或者金属/聚四氟乙烯活性破片,同等质量的破片,爆炸威力明显提高。在短时间内即可二次爆炸,破片呈空间式、立体化无死角抛洒向目标物。在毁伤角度上,得到了极大的提高,在毁伤面积上也有了很大的提升。
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公开(公告)号:CN117302492A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311131868.0
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: B63H21/17 , B63B79/20 , H01M8/04858 , H01M8/04992 , H03H17/02
Abstract: 本发明属于货船能量管理方法技术领域,具体涉及一种基于低通滤波器的混合动力货船能量管理方法及装置,该方法包括:获取研究对象的信息,根据所述研究对象的信息,确定分析后的频率特征,所述频率特征用于表示分析货船需求功率的频域特性;根据所述分析后的频率特征的结果与卡尔曼滤波算法。可见,本发明专利针对燃料电池混合动力货船,采集实时整船需求功率进行频率特征提取从而构建在线滤波器,实时更新低通截止频率,实现针对随机工况的在线实时燃料电池输出功率低通滤波。并且,本发明采用优越的优化算法,通过分配功率满足实现有效提升燃料电池的耐久性、优化燃料电池的经济性、提高燃料电池系统效率、改善超级电容器耐久性。
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公开(公告)号:CN117268186A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202210950544.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42B12/58
Abstract: 本发明涉及一种基于无人平台的定向杀伤型战斗部。本发明应用于城市作战环境中,针对性的设计出一种搭载在无人平台上的新型战斗部,用于对作战人员的定点清除以及城市车辆的快速拒止。使用小载荷平台装载战斗部,利用无人机垂直起降、航速快、航程长的优点对作战目标实施精确灵巧打击。在执行目标任务时,无人机飞行至目标上方预定高度,根据引信触发方式的不同,引爆战斗部,含能微弹丸竖直向下以及向侧面抛射。本发明专用于城市作战环境中,打击精度高、制造成本低、附带毁伤小,体积只有常规弹药的三分之一甚至更小,可有效提高武器平台的载弹量,有效提高效费比,填补了我国城市作战环境中用于警用以及反恐用战斗部的空白。
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公开(公告)号:CN116312826A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310572956.8
申请日:2023-05-22
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种NTO晶体晶面间弱相互作用的计算方法,本发明涉及晶面计算技术领域,包括:根据得的α型NTO晶胞的NTO原子得到作用模型,对模型进行几何优化,得到能量最低结构;基于优化后的结构,保持各原子坐标不变,保留任意一个主要晶面的超胞结构中最上方中心处的4个NTO分子,保留其他主要晶面的超胞结构中与所述4个NTO分子位置靠近的4到5个NTO分子,其余分子均删除,得到可适用于Gaussian计算的5个主要晶面的相互作用团簇;根据所述相互作用团簇进行弱相互作用计算,得到计算结果。本发明通过对构建好的晶面作用模型进行DFT计算,得到计算结果。本发明通过弱相互作用细节的计算,补充了NTO晶体微观层面信息,揭示了不同晶面在晶体聚集中的作用本质。
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公开(公告)号:CN115819161A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211452371.4
申请日:2022-11-21
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法,属于含能材料、活性破片材料领域。本发明的目的是为了提供一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法。将高热值元素B引入活性材料体系中,进而制备出硼基活性材料微弹丸,该方法采用硼粉预处理、混粉、模压、烧结、二次成型等工艺,过程简单,无特殊工艺要求。本发明设计一种硼基活性材料含能微弹丸的制备方法,该含能微弹丸具有活性高、安全性能佳、力学强度适中、加工性能优良、效费比高等优点,与同等质量的单一惰性破片相比,作为一种新型毁伤元,其在一定的冲击条件下可产生力‑化‑热耦合的综合毁伤效应,在未来防空反导等杀爆类战斗部中的应用具有巨大潜力。
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公开(公告)号:CN113627749B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202110832886.6
申请日:2021-07-22
Applicant: 北京理工大学 , 中国人民解放军63863部队
Abstract: 本发明提供了一种基于卷积神经网络的毁伤效能评估和火力规划方法,能够充分考虑各种不确定性随机因素的影响,提高火力规划的合理性和精度。同时,将毁伤概率评估的过程看作图像到数值的回归问题,训练毁伤评估的卷积神经网络模型,进而解决火力规划耗时的难题。引入了卷积神经网络,通过将目标二维投影的几何外形及坐标、相应的瞄准点坐标转化为图像,基于图像处理的方式,通过构建卷积神经网络去预测任意给定瞄准点下对该目标的毁伤概率,使得毁伤效能的评估过程非常直观,同时为快速进行火力规划提供保障。
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公开(公告)号:CN114508968A
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202210027044.8
申请日:2022-01-11
Applicant: 北京理工大学 , 北京含能先锋新材料科技有限公司 , 北京华屹先锋特种装备有限公司
IPC: F42B12/58 , F42B12/76 , F42B12/72 , F42B33/00 , F42B35/02 , G06F111/08 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种复合结构含能微弹丸毁伤云的制备方法与评估方法,将高活性含能芯材料与高强度含能壳材料进行匹配制备,所得复合结构含能微弹丸性能兼具高能、高活性、高强度和低密度,可降低战斗部重量,提高装填比,具有极佳的侵彻、爆炸和燃烧的多重复合毁伤效果,可有效毁伤铝板、钢板及典型防热材料板。通过猛炸药爆炸驱动,复合结构含能微弹丸可保持极好的完整性及对目标的毁伤效果。复合结构含能微弹丸配方制备合理,原材料来源可靠,制造工艺技术成熟,稳定性好。采用梯度装药和球形装药组合装药方式,经仿真模拟,复合结构含能微弹丸战斗部具有实现可行性,可高效拦截飞行器,降低制导精度。同时,评估方法简单、高效和可靠。
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