-
公开(公告)号:CN114066232B
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202111349982.1
申请日:2021-11-15
Applicant: 内蒙古北方重工业集团有限公司 , 暨南大学 , 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于工业物联网技术领域,公开了基于分布式强化学习和边缘计算的工厂调度方法及系统。所述系统包括本地动作模型、边缘设备、云端数据存储器和云端策略模型。方法为:初始化本地动作模型和边缘设备;本地动作模型实时生成适配不同流水线的调度规则;边缘设备对实时产生的生产信息进行编码,生成两参数元组和五参数元组分别发送至本地动作模型和云端数据存储器;云端策略模型对云端存储的数据进行优先级采样、重要性排序和更新;同步云端策略模型和本地动作模型。本发明将边缘计算与分布式强化学习算法结合应用于工业生产,实现了数据实时传输和工业生产实时调度,并通过本地设备与云端设备的交互,不断提高模型准确性,优化工业生产效率。
-
公开(公告)号:CN110576164B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911060180.1
申请日:2019-11-01
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开用于连铸坯凝固收缩量与热裂纹测量的装置,该收缩量测量的装置包括工作台,工作台上固设有成型模具,成型模具通过浇道连通浇注系统,成型模具设中空内腔,中空内腔轴向两端设有对中空内腔进行封闭并形成型腔和/或对成型模具进行冷却的冷却系统,两冷却系统其中之一上制有供拉伸杆活动穿入/退出的穿孔,成型模具外周侧包覆有保温装置,成型模具上设有测温装置,若干测温装置电连接固设在基座上的温度记录仪;还包括由旋转臂、驱动装置、应力传感器和拉伸杆组成的应力测量单元,旋转臂通过转轴与工作台活动连接,并能绕转轴90°旋转,驱动装置固设在旋转臂远离转轴的一端上,驱动装置与应力传感器和拉伸杆连接。
-
公开(公告)号:CN112415447A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011208839.6
申请日:2020-11-03
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明公开了一种高频磁阻抗测试装置及方法。所述装置中的测试平台设置在亥姆霍兹线圈的内部;测试平台分别与调制处理电流源和高频阻抗分析仪连接;亥姆霍兹线圈与直流电源连接;处理器分别与高频阻抗分析仪和直流电源连接;测试平台包括第一双面覆铜板、设置在第一双面覆铜板上的模式转换开关和接线端子;第一双面覆铜板的一端与高频阻抗分析仪连接,另一端与负载连接;模式转换开关与调制处理电流源连接;处理器用于调节直流电源的输出电流从而控制亥姆霍兹线圈产生的外磁场的强度,以及得到待测金属纤维的制备态下的磁阻抗输出特性和退火态下的磁阻抗输出特性。本发明能实现对金属纤维原位电流调制处理和高频磁阻抗测试,提高测试精度。
-
公开(公告)号:CN111088440B
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN201910814652.1
申请日:2019-08-30
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高纯度镍硼合金的真空感应熔炼制造方法,该方法包括:一、将镍粉与硼粉混匀后压制成镍硼电极;二、将电解镍片与镍硼电极装入真空感应熔炼炉的坩埚中后封炉抽真空,加热进行精炼得镍硼合金熔体,再充入氩气;三、将镍硼合金熔体浇铸到模具中经冷却得到镍硼合金,该镍硼合金中杂质元素总质量含量不大于0.05%。本发明通过控制坩埚中的装料顺序使电解镍片分布在镍硼电极周围并与镍硼电极接触,以及控制真空感应加热的工艺参数,有效实现了对镍硼电极的充分加热熔化,达到了镍、硼两种元素完全合金化的目的,解决了硼元素分布不均的问题,减少了杂质元素含量,从而得到高纯度的镍硼合金。
-
公开(公告)号:CN104865540B
公开(公告)日:2017-10-10
申请号:CN201510267446.5
申请日:2015-05-25
Applicant: 内蒙古工业大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 本发明涉及一种金属纤维的应力扭转磁阻抗综合测试装置,为解决现有技术不能直接有效测试问题,其包括综合测试平台及其附配的磁场发生装置,综合测试平台连配用于采集所述平台中待测金属纤维阻抗的四端磁阻抗测试分析系统和磁场校正与监测系统;磁场发生装置包括亥姆霍兹线圈和其配连的直流电源;综合测试平台为用于向待测金属纤维施加扭力的无应力扭转平台或用于向金属纤维施加应力和扭力的应力‑扭转联合平台;磁场校正与监测系统包括单轴磁力计及其设置在所述扭转平台一侧的探头,且探头轴向平行于亥姆霍兹线圈的轴向,其轴线与所述金属纤维高度平行一致。具有测试平台便于更换,应力及扭转控制精确,不易造成纤维断裂和扭折的优点。
-
公开(公告)号:CN119681271B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510192604.9
申请日:2025-02-21
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种具有吸波性能的FeCoNiMnAl系高熵合金粉体的制备方法,该方法包括:步骤(1)、将铁粉、钴粉、镍粉、锰粉和铝粉混合均匀,得到合金原料粉;步骤(2)、将合金原料粉、无水乙醇和磨球加入到球磨罐中,在惰性气体保护下进行高低转速交替球磨;步骤(3)、球磨结束后,将球磨后的合金原料粉真空干燥并研磨粉碎,得到中间产物A;步骤(4)、向中间产物A中加入氢氧化钠溶液,采用水浴加热法进行腐蚀改性;水浴结束后将固液分离得到的固体产物洗涤至中性,得到中间产物B;步骤(5)、将中间产物B真空干燥并研磨粉碎。本发明制备的FeCoNiMnAl系高熵合金粉体在厚度较小的情况下就具有较优异的吸波性能。
-
公开(公告)号:CN119517629B
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510065605.7
申请日:2025-01-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种具有Se空位的复合纳米阵列材料、电极、超级电容器及其制备方法。本发明通过在泡沫铜(CF)基底上直接制备CuO纳米棒;将CuO作为工作电极,Hg/HgO为参比电极,铂片为对电极,Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O和SeO2混合溶液作为电解液,在电化学工作站上通过循环伏安法在CuO表面沉积NiCo‑Se,合成CuO@NiCo‑Se纳米阵列;将CuO@NiCo‑Se材料浸泡在KBH4溶液中以产生Se空位,得到高性能VSe‑CuO@NiCo‑Se电极材料。本发明通过形貌和成分的协同调控,显著提高了复合材料的比容量和稳定性,储能性能和循环性能优异为超级电容器提供了一种优越的复合电极材料,且制备方法的原料来源广泛,价格低廉,制备效率高,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN119517629A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202510065605.7
申请日:2025-01-16
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明属于超级电容器领域,具体涉及一种具有Se空位的复合纳米阵列材料、电极、超级电容器及其制备方法。本发明通过在泡沫铜(CF)基底上直接制备CuO纳米棒;将CuO作为工作电极,Hg/HgO为参比电极,铂片为对电极,Ni(NO3)2·6H2O、Co(NO3)2·6H2O和SeO2混合溶液作为电解液,在电化学工作站上通过循环伏安法在CuO表面沉积NiCo‑Se,合成CuO@NiCo‑Se纳米阵列;将CuO@NiCo‑Se材料浸泡在KBH4溶液中以产生Se空位,得到高性能VSe‑CuO@NiCo‑Se电极材料。本发明通过形貌和成分的协同调控,显著提高了复合材料的比容量和稳定性,储能性能和循环性能优异为超级电容器提供了一种优越的复合电极材料,且制备方法的原料来源广泛,价格低廉,制备效率高,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116732414B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202310710092.1
申请日:2023-06-15
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开一种基于稀土合金化的高熵合金及其成分设计方法;该高熵合金化学式为(CoCrFeNi)100‑xREx;RE为稀土元素,X的值为0.05~3at.%;其成分设计方法为:根据晶格畸变效应,选择与CoCrFeNi高熵合金四种主元的原子半径差值大的稀土元素作为添加元素;确定稀土合金化高熵合金中四种主元的含量;确定高熵合金中添加元素的添加量;按照设计的各成分含量制备不同添加元素的稀土合金化高熵合金,以及制备添加元素添加量不同的稀土合金化高熵合金;对比制备的稀土合金化高熵合金的性能,筛选得到强塑性综合性能优异的稀土合金化高熵合金。本发明可以解决CoCrFeNi高熵合金塑性优异但强度较低的问题。
-
公开(公告)号:CN117802347A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202310783738.9
申请日:2023-06-29
Applicant: 内蒙古工业大学
Abstract: 本发明公开具有良好散热和耐磨性的碳碳‑铜复合材料的制备方法,包括如下步骤:在泡沫铜的表面进行氧化石墨烯的负载处理,得到预处理泡沫铜;向预处理泡沫铜的孔隙中填充碳纤维,得到泡沫铜‑碳碳预制体;采用等温化学气相渗透工艺对泡沫铜‑碳碳预制体进行裂解碳化,得到碳碳‑铜复合材料前驱体;将碳碳‑铜复合材料前驱体进行石墨化,石墨化结束后即制备得到具有良好散热和耐磨性的碳碳‑铜复合材料。本发明所制备的碳碳‑铜复合材料具有极佳的力学性能、导热性能和耐磨性能,其纤维轴向的热导率≥100W(m·k‑1),垂直纤维轴向的热导率≥300W(m·k‑1),其耐磨性约为碳碳复合材料1.5倍。
-
-
-
-
-
-
-
-
-