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公开(公告)号:CN116558838A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310484146.7
申请日:2023-04-28
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及温度、载荷监测的技术领域,公开了一种无线超声测量系统及其设计方法,提供了一种无线超声测量方法、一种基于方法的无线超声测量装置、以及一种复合薄膜、涡轮叶片、螺旋传感线圈一体化制备方法。整个系统包含仪器端和传感器端,仪器端由主机(监测系统)、发射线圈、接收线圈、线圈铁芯组成,传感器端为涡轮叶片、涡轮叶片端面复合压电薄膜、螺旋传感线圈一体化设计。发射线圈与脉冲发生器连接,实现电磁波脉冲信号的无线发射;螺旋传感线圈与复合压电薄膜构成回路,作为天线,无线收发压电薄膜产生的超声信号;接收线圈与主机连接,实现脉冲信号的无线接收。
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公开(公告)号:CN115984033A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211691019.6
申请日:2022-12-28
Applicant: 武汉大学
IPC: G06Q50/06 , H02J3/46 , G06N3/092 , G06N3/0985 , G06F30/27 , G06F113/04 , G06F111/18
Abstract: 本发明提供了一种基于平行系统的人工智能量化评估和自主进化方法及设备。所述方法包括:步骤1至步骤7。本发明能够对电网调控智能系统的智能水平进行客观量化评估,便于电力从业人员对不同智能系统的智能水平的比较和优选,还能够以智能水平提升为导向,促进智能系统的自主进化,自主寻找智能水平更优、调控电网效果更好的智能系统。
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公开(公告)号:CN114635105B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210392635.5
申请日:2022-04-14
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明提供一种双织构表面太阳能选择性吸收涂层的制备方法及该涂层,包括:准备磁控溅射设备,摆放好溅射靶材、弧电源、转盘、衬底,抽真空并加热;引入高纯Ar气,设置衬底负偏压,开启弧电源,Ar在弧电源的作用下在衬底表面刻蚀出所需的织构表面;沉积多层吸收涂层:关闭弧电源,并旋转转盘使得转盘上的衬底与溅射靶材平行,打开射频电源并设置参数,同时向腔室内通入高纯Ar气、氧气,依次设置不同的O2/Ar比,溅射出溅射靶材的物质并沉积至衬底上形成梯度多层吸收涂层;沉积合金氧化物或纯金属氧化物抗反射涂层;再次通过Ar+离子束在抗反射层表面刻蚀出二次织构化形貌;完成涂层的制备。本发明制备的涂层的吸收性能和高温稳定性得到极大提升。
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公开(公告)号:CN115821205A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211528381.1
申请日:2022-11-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及一种结构成分可调控的高熵合金氮化物纳米复合结构硬质涂层及其制备方法,上述涂层制备方法为:1)利用高强度等离子体轰击活化刻蚀衬底;2)在刻蚀衬底上以Cr为靶材溅射一层过渡层;3)在过渡层上以TiVCrNbSiTaBY高熵合金为靶材溅射沉积一层硬化层。为了调控沉积涂层的成分及结构,本发明合理设计溅射靶材,以充分利用轻质量原子在磁控溅射过程中溅射产额更高这一特性,通过改变磁控溅射功率等参数调整溅射靶材受到的溅射能量,从而调控高熵合金靶材中轻质量原子——Si原子被溅射出的比例,并进而借此改变Si原子与N原子形成的非晶体Si3N4结构的含量,从而调控沉积涂层的成分结构。
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公开(公告)号:CN115169927A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210852851.3
申请日:2022-07-19
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种新能源开发预测方法、装置、设备及存储介质,所述方法通过获取新能源最大消纳量和新能源系统运行成本,根据新能源最大消纳量和新能源系统运行成本对新能源的消纳能力进行评估,建立新能源评估指标体系;对新能源源域和任务域的数据进行预处理,根据预处理后的目标数据建立新能源预测体系;建立新能源定价模型,根据新能源评估指标体系、新能源预测体系和新能源定价模型进行新能源系统开发和预测,能够保证新能源在开发应用中的可行性以及利润性,促进了新能源消费,提升了新能源利用比率,避免了新能源的过量消耗,节省了发电成本,提高了新能源开发预测的准确性,提升了新能源开发预测的速度和效率。
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公开(公告)号:CN114910203A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210707527.2
申请日:2022-06-21
Applicant: 武汉大学
IPC: G01L1/25
Abstract: 本发明公开一种基于激光同步诱导超声表面波与空气波的材料表面应力检测方法。该方法步骤如下:选择无残余应力和无加工缺陷的材料;调整脉冲激光器和激光测振仪的激光光斑至应力加载区域;进行应力梯度加载并记录各个应力梯度下的表面波与空气波飞行时间;利用空气波飞行时间计算激光光斑间距和表面波波速变化;绘制波速变化‑应力梯度标定曲线;通过拟合曲线公式计算样品表面应力检测。本发明采用的脉冲激光器同步诱导表面波和空气波,利用同步产生的空气波对表面波应力测量进行修正,从而解决的传统表面波因工件结构变形和光斑间距畸变导致的应力测量误差,实现高耸结构表面的弯曲应力等复杂应力形式的准确测量。
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公开(公告)号:CN114623961A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210172032.4
申请日:2022-02-24
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种基于环型阵列的高声衰减螺栓轴力超声测量方法,包括:S1.测量被测螺栓材料的声速;S2.在螺栓顶部制备环形阵列的超声传感器;S3.利用单阵元测量螺栓底部回波的飞行时间及螺栓长度;S4.构建几何模型,计算每个环形阵元的延迟法则;S5.按照时间延迟法则进行超声波信号的发射、采集与延迟叠加处理,实现底波飞行时间读取;S6.将标样螺栓进行轴向加载标定,拟合得到应力系数;S7.对紧固安装之后的待测螺栓进行飞行时间测量,结合标定系计算得到螺栓轴力。本发明创新的制备环形阵列传感器,控制超声波的延时聚焦,使得原本淹没在噪声中的超声底波信号显现出来,兼具测量精度高和测量效率高的优点。
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公开(公告)号:CN111983016B
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202010736842.9
申请日:2020-07-28
Applicant: 武汉大学
IPC: G01N29/04 , G01N29/265
Abstract: 本发明属于海上石油工程的无损检测领域,公开了一种管节点焊缝的相控阵自动检测轨迹优化方法及优化系统,获取检测对象的三维建模和二维变截面数据,基于一定的检测工艺设计标准自动获取单一截面上最佳检测方法,获得优化的周向上自动扫查轨迹。本发明为实现高效、智能、自动化的管节点焊缝检测,提出了一种管节点焊缝相控阵自动检测轨迹的优化设计方法,能够兼顾扫查轨迹的实现难度和自动扫查的检测效果,具有实用性和可靠性。基于一定的检测工艺设计标准的最佳检测工艺的获取指在一定的范围内不断改变声束的入射点和相控阵的扇扫角度范围,并获得不同条件下焊缝的声束覆盖率,以声束的焊缝面积覆盖率为标准选取最佳的检测工艺。
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公开(公告)号:CN113755792A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202110732896.2
申请日:2021-06-30
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明涉及涂层材料的技术领域,具体涉及一种智能紧固件用AlScCrN纳米复合压电涂层及其制备方法,所述AlScCrN纳米复合压电涂层采用梯度层结构,包括由内至外依次设置的结合层、支撑层、压电功能层和保护层,其中,结合层为纯金属Cr层,支撑层为CrN/AlScCrN纳米多层膜,压电功能层为(002)取向的柱状晶AlScCrN涂层,保护层为AlScCrON涂层。本发明所制备高硬度耐磨智能紧固件用AlScCrN复合压电涂层具有高硬度、高耐磨和高结合力特性,可以保证压电涂层在高温条件下长期存在于紧固件表面,减少其失效的可能性。同时其工业生产批量容易实现,加工效率较高,可以大幅度降低厂家的生产成本。
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公开(公告)号:CN113343777A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110526592.0
申请日:2021-05-14
Applicant: 武汉大学
Abstract: 本发明公开了一种面向自然灾害应急响应的卫星快速规划方法,包括建立在轨遥感测绘卫星的卫星资源数据库,并根据相关参数构建卫星轨道模型;建立历史灾害事件数据库,并根据历史数据和风险分析方法构建历史预演模型;采用本体论的思想构建应急任务统一描述模型;进行应急任务需求和卫星资源观测能力的匹配,包括通过卫星轨道模型计算出卫星的时空参数,与应急任务统一描述模型相应约束条件进行对比筛选,并通过历史预演模型进行经验验证;采用基于重点任务优先规则的快速卫星任务规划方式,进行动态任务的协同规划和资源重组;构建卫星对地覆盖范围计算模型,进行卫星观测的仿真分析。本发明在灾害监测上具备优异的实用性与可行性。
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