-
公开(公告)号:CN111957751A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010661520.2
申请日:2020-07-10
Applicant: 北京科技大学设计研究院有限公司
IPC: B21B37/28
Abstract: 本发明提供一种炉卷轧机可逆轧制过程中头尾减薄楔形控制的方法,属于冶金自动化控制技术领域。该方法首先将待轧带钢分别以炉卷轧机头部减薄辊缝、头部楔形辊缝、本体辊缝、尾部楔形辊缝、尾部减薄辊缝轧制,根据头尾减薄比计算出头尾减薄辊缝,根据头、中、尾辊缝,头、尾楔形长度,计算炉卷轧机由头部减薄辊缝执行至本体辊缝、本体辊缝执行至尾部减薄辊缝时的辊缝执行速度,当未轧长度等于定义尾部楔形长度加上尾部减薄长度时,轧机辊缝由本体辊缝执行至尾部减薄辊缝。该方法简单易行,能够有效克服炉卷轧机可逆轧制过程中头尾温度低,下游机架负荷大的困难,对于减小下游机架负荷大,保证精轧穿带稳定有一定积极意义。
-
公开(公告)号:CN111780804A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010501855.8
申请日:2020-06-04
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 山西天巨重工机械有限公司 , 北京科技大学
IPC: G01D21/02 , G01N33/24 , G05B19/042
Abstract: 本公开涉及岩石岩性确定系统及方法,该岩石岩性确定系统包括:掘进机、冲击力检测单元、深度检测单元、图像采集单元以及数据处理单元;掘进机包括钻臂,钻臂用于冲击待确定岩性的岩石;冲击力检测单元与掘进机连接,用于测量钻臂的单次冲击力;深度检测单元,用于测量钻臂在单次冲击过程中最大掘进深度;图像采集单元,用于对岩石被冲击后的区域进行图像采集;数据处理单元与冲击力检测单元、深度检测单元以及图像采集单元均连接,用于获取冲击力检测单元的测量结果、深度检测单元的测量结果以及图像采集单元的采集结果,并确定岩石的岩性。本公开实施例技术方案避免了大量的人力劳动,不需要繁琐的运输,不会妨碍巷道掘进效率。
-
公开(公告)号:CN108387888A
公开(公告)日:2018-08-10
申请号:CN201810003261.7
申请日:2018-01-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01S11/02
Abstract: 本发明提供一种介质中近场超宽带测距方法,能实现介质中的有效测距。所述方法包括:在接收端,接收发送端发射的通过介质传输的超宽带信号,其中,发送端位于所述介质的一端,接收端位于所述介质的另一端,接收到的信号包括:发送端发射的所述超宽带信号中的电场成分和磁场成分;获取所述接收到的信号在各个频率点所对应的到达方向和相位差,其中,相位差为电场成分和磁场成分之间的相位差;根据所述接收到的信号在各个频率点所对应的到达方向以及电场成分和磁场成分之间的相位差与通信距离的关系,确定发送端与接收端之间的距离。本发明涉及通信领域。
-
公开(公告)号:CN107045121A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710017321.6
申请日:2017-01-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01S11/02
CPC classification number: G01S11/02
Abstract: 本发明提供一种近场超宽带信号相位差测距方法及系统,能同时实现远、近距离的有效测距。所述方法包括:在接收端,接收发送端发射的低频超宽带信号,其中,接收到的信号包括:发送端发射的所述低频超宽带信号中的电场成分和磁场成分;获取所述接收到的信号中的电场成分和磁场成分在各频率点的相位差和对应频率;根据所述接收到的信号中的电场成分和磁场成分在各频率点的相位差和对应频率与通信距离的关系,确定测距目标之间的距离。本发明适用于通信技术领域。
-
公开(公告)号:CN104164690B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410275842.8
申请日:2014-06-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: C25D9/08
Abstract: 本发明为阴极等离子电解大面积沉积涂层和表面改性的方法。在电解液中加入非离子型水溶性高分子,采用传统的电解池进行阴极等离子电解,或采用喷电解液,阳极与阴极相对运动的电解池进行阴极等离子电解。对电解池施加一定的直流电压或脉冲电压,非离子型水溶性高分子吸附在阴极材料表面引发均匀、连续的大面积阴极等离子高能微弧放电,在不同成分的电解液中大面积沉积氧化物、碳化物、氮化物、硼化物及其复合陶瓷涂层,大面积沉积氧化物+弥散贵金属微粒复合涂层,大面积清理材料表面并实现材料表面纳米化。本发明赋予材料新的光学、电学、磁学、化学、电化学、力学、生物学等特性,在各工业领域具有广泛的用途。
-
公开(公告)号:CN105279300A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510250958.0
申请日:2015-05-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明一种管道支撑的金属橡胶减振器的设计方法,该方法沿管路周向的不同位置的减振块采用不同的成型密度,利用金属橡胶成型密度越小,支撑刚度越小,减振性能越好的基本规律,在压力较大处采用成型密度较大的金属橡胶减振块以提高支撑刚度,在压力较小处采用成型密度较小的金属橡胶减振块以提高减振性能,从而在保证整个减振器安全服役的情况下实现更为理想的减振效果。本发明采用多种不同密度的近长方体的减振块按一定原则镶嵌于管卡中的多个限位板之间。减振块内部相互勾联的空间网状结构使其具有良好的弹性和阻尼性能。不同位置的减振块随自重影响下的压力分布变化采用不同密度,以此获得更佳的减振效果。
-
公开(公告)号:CN104914426A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510330634.8
申请日:2015-06-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01S11/02
CPC classification number: G01S11/02
Abstract: 本发明提供一种基于自适应时延估计的近场测距系统及方法,系统简单易于实现。所述系统包括:至少一个发射设备,与发射设备配对的发射天线,至少一个接收设备,与接收设备配对的接收天线,所述接收设备包括:自适应时延估计模块;所述发射设备,用于通过与所述发射设备配对的发射天线发射低频窄带信号;所述接收设备,用于通过与所述接收设备配对的接收天线接收发射的低频窄带信号中的电场成分和磁场成分,并通过所述自适应时延估计模块自适应估计所述电场成分与磁场成分之间电磁场时延,同时根据电磁场时延与测距目标之间的通信距离的关系,确定接收设备与发射设备之间的通信距离。本发明适用于通信领域。
-
公开(公告)号:CN104866663A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510251006.0
申请日:2015-05-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明一种管道支撑的金属橡胶减振器的设计方法,该方法沿管路周向的不同位置的减振块采用不同的成型密度,利用金属橡胶成型密度越小,支撑刚度越小,减振性能越好的基本规律,在压力较大处采用成型密度较大的金属橡胶减振块以提高支撑刚度,在压力较小处采用成型密度较小的金属橡胶减振块以提高减振性能,从而在保证整个减振器安全服役的情况下实现更为理想的减振效果。本发明采用多种不同密度的近长方体的减振块按一定原则镶嵌于管卡中的多个限位板之间。减振块内部相互勾联的空间网状结构使其具有良好的弹性和阻尼性能。不同位置的减振块随自重影响下的压力分布变化采用不同密度,以此获得更佳的减振效果。
-
公开(公告)号:CN116905085A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310804330.5
申请日:2023-07-03
Applicant: 北京科技大学 , 河南飞孟金刚石股份有限公司
IPC: C30B29/04 , C30B25/20 , C30B29/40 , C30B25/18 , C23C14/18 , C23C14/30 , C30B33/04 , C23C14/35 , B23K26/38 , B23K26/402 , G01T3/08
Abstract: 本发明涉及一种快/热中子同时探测的金刚石探测器的制备方法,属于半导体技术领域,辐射探测器制备技术,涉及具有共格界面金刚石与六方氮化硼复合结构的中子探测器制备方法。具体包括如下步骤:a)“探测器级”单晶金刚石材料的制备及处理;b)具有共格界面的金刚石六方氮化硼复合结构的制备;c)分区域镀制不同材料的金属电极;d)将探测器各自封装到相应的检测系统中。本发明通过构建具有共格界面金刚石六方氮化硼结构的中子探测器,能够分别实现对于热中子和快中子的收集,降低金刚石中子探测器的暗电流,显著提高了中子探测效率。
-
公开(公告)号:CN115795353A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310064110.3
申请日:2023-02-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F18/24 , G06N20/10 , G06N20/00 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于不均衡数据集的地下金属目标分类方法及系统,该方法包括:获取地下金属目标样本数据,构建样本数据库;对样本数据中的各磁场强度数据分别进行特征提取,得到样本特征数据;根据不同类别地下金属目标的样本数量,自适应地构建多个平衡样本数据集;利用平衡样本数据集对多个预设的机器学习模型分别进行训练,得到多个地下金属目标分类子模型;集成各个地下金属目标分类子模型,得到最终的地下金属目标分类模型;利用地下金属目标分类模型得到待测的地下金属目标对应的类别。本发明的技术方案在地下金属目标类别不均衡的数据集下,保证了地下金属目标分类的准确率。
-
-
-
-
-
-
-
-
-