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公开(公告)号:CN104075945A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201410324604.1
申请日:2014-07-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N3/10
Abstract: 本发明提出了一种利用锚固结构流变试验机模拟锚杆与锚固体流变特性的测试系统和方法,锚固结构流变试验机由加载框架、试样夹持与活动横梁、流变加载装置、测量与控制及计算机等部分组成。在加载框架上安装锚杆和锚固体,用试样夹固定,通过流变加载装置对锚杆加载,加载过程由计算机控制,并实时显示锚杆、锚固体的各种测量参数及其应力变化曲线。该试验系统噪声小、无污染、节省、操作便捷。
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公开(公告)号:CN101941021B
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201010252335.4
申请日:2010-08-13
Applicant: 济南钢铁股份有限公司 , 北京科技大学
IPC: B21B1/46 , B21B45/02 , B21B37/00 , C21C7/064 , C21C5/30 , C21C7/06 , C21C7/068 , C23G1/02 , C21D9/663
Abstract: 本发明公开了一种基于ASP中薄板坯连铸连轧工艺生产超深冲级冷轧钢板的方法,属于轧钢技术领域。它采用铁水预处理+转炉+LF+RH获得满足成分要求的钢水后,经过ASP中薄板坯连铸连轧工艺生产热轧基板,热轧基板通过酸洗、冷轧、罩式退火、平整工序得到超深冲级冷轧钢板。与现有技术相比,本发明生产出的超深冲冷轧板性能达到欧洲标准EN10130-2006,同时降低生产成本、节能降耗。该方法拓宽了ASP中薄板坯连铸连轧生产线能够生产的产品品种范围,可以满足日益增长的汽车、家电、建筑、交通运输和轻工等行业对板材的需求,提高了企业的产品竞争力。
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公开(公告)号:CN119195143A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411589332.8
申请日:2024-11-08
Applicant: 国能北电胜利能源有限公司 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种露天煤矿边坡稳定用护网释放装置,包括架体,架体的底部设置有多个万向轮,还包括定位件、储放组件、牵引机构和制动机构,定位件用于对架体进行固定,储放组件用于对护网进行储放,牵引机构用于对储放组件内的护网进行牵引和铺展,牵引机构包括履带行走结构、支撑板和夹紧组件,履带行走结构设置有两个,支撑板设置在履带行走结构顶部,两个支撑板之间设置有连接弹簧,夹紧组件用于对护网边缘进行夹紧,制动机构用于对护网进行卡紧。本发明解决了现有技术抛投释放的方式,铺展准确性较低的问题。
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公开(公告)号:CN117540663A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202410031144.7
申请日:2024-01-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/28 , G16C20/30 , G16C20/70 , G06N3/048 , G06N3/0499 , G06F30/27 , C21B5/00 , C21B7/24 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于高温熔体性质预测技术领域,具体为一种基于神经网络的高炉炉缸高温熔体粘度预测方法及系统,以历史数据集的高温熔体的温度、成分、固相析出、液态结构作为输入变量,将高温熔体的粘度作为输出变量;选择SGD算法作为优化器,划分神经网络训练集、验证集和测试集,构建包括输入层、隐藏层和输出层的神经网络模型;调整隐藏层个数M、网络节点数目N,训练神经网络模型;选择相对误差、绝对误差、决定系数作为评价指标,基于各项评价指标的判别标准,获得训练效果良好的神经网络模型,实现待测高炉炉缸高温熔体粘度预测。本发明解决了现有半经验模型无法很好模拟多组元熔体粘度的问题,为高温粘度的预测提供新思路。
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公开(公告)号:CN116859106A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310692917.1
申请日:2023-06-12
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01R19/00
Abstract: 本发明提供一种剩余电流智能监测及风险稳健预警方法及系统,属于电气火灾监测预警技术领域。所述方法包括:对监测电路中的剩余电流进行实时采集,对采集的电流值进行二值化处理,得到二值化数据集合S;确定集合S的Hodges‑lehmann稳健估计量;将集合S的Hodges‑lehmann稳健估计量与设定的分级报警阈值进行比较,实现分级响应。采用本发明,能够有效滤除单峰电流波形的影响,提高对异常剩余电流的检测精度和稳健性,并降低误报率。
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公开(公告)号:CN113569751B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110865769.X
申请日:2021-07-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F18/2411 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于时频域动力学参量的危岩体识别方法及装置,所述方法包括:对岩体的振动特征参数进行监测,获取岩体振动曲线;基于所述振动曲线,计算振动绝对均值与均方频率;以所述绝对均值与均方频率为分类特征,对预设的分类识别模型进行训练;基于训练好的分类识别模型对稳定岩体与危岩体进行分类,并获取分界线;根据待识别岩体对应的绝对均值与均方频率,基于所述分界线识别危岩体。本发明提供的危岩体识别技术方案适用于边坡危岩体的快速识别,为高风险地区更好的应对崩塌灾害提供了新的技术支持。
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公开(公告)号:CN115368599B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202210943536.1
申请日:2022-08-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08J5/18 , C08L101/12 , C08L35/02 , C08L33/14 , C09K19/46
Abstract: 本发明属于功能材料应用领域,提供了一种温度梯度法制备宽波段反射液晶薄膜的方法。首先将表面取向溶液涂在透明基板表面,然后烘干、摩擦取向、胶合组装成液晶器具。再调制一定比例的液晶、手性掺杂材料、可聚合单体、光引发剂等组成的温度响应性液晶预聚体,在混合均匀后灌注到液晶器具之中。然后引发液晶预聚体中单体聚合的同时,通过控制液晶薄膜上下表面的温度差,在液晶薄膜的内部形成温度梯度,从而诱导手性分子螺旋扭曲力的变化以及液晶的相转变等方式来产生螺距的梯度分布或者不均匀分布。通过原位聚合对液晶薄膜内螺距进行网络固定,从而实现宽波段反射的效果。本发明具有操作简单,成本低廉、可调控范围广等优点。
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公开(公告)号:CN116358984A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310136965.2
申请日:2023-02-20
Abstract: 本发明公开了一种高压压力室端盖全自动封堵机构,包括高压压力室,高压压力室的前后两侧对称设置有通孔,通孔的内部设置有圆转方密封端盖,通孔的外侧设置有承压端盖,承压端盖和圆转方密封端盖之间滑动设置有插拔式承压板,高压压力室的左侧设置有连接套,连接套的前后两侧对称设置有用于驱动插拔式承压板的驱动组件。本发明把高压压力室端盖的向外涨力均匀的传递到高压压力室外的两面的侧面上;用电动缸推拉插拔式承压板,完全实现了端盖的自动封堵,降低了工作人员的劳动强度,提高了工作效率;圆转方密封端盖增大了承力面积,使插拔式承压板和承压端盖受力状态俱佳,应力分布均匀;封堵定位精准、满足超高压条件时真三轴试验需要。
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公开(公告)号:CN116305354A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310128173.0
申请日:2023-02-07
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/10 , G06F111/20
Abstract: 本发明公开了一种混合网格到谱元网格的转换方法,属于数值计算技术领域;本发明首先判断网格是否为二维网格,若是二维网格则判断是否为tri与quad混合网格,对于混合网格将tri归为block 1、quad归为block 2并分别将其分割转换;对于纯tri网格直接分割转换。若是三维网格,判断是否为tetra、hex、wedge的混合网格,对于三者的混合网格,将tetra归为block 1,hex归为block 2,wedge归为block 3并分别将其分割转换;对于tetra与wedge的混合网格,将tetra归为block 1,wedge归为block 2并分别将其分割转换;对于纯tetra与纯wedge直接将其分割转换。本发明解决了基于谱元法的常用偏微分方程求解器只接收四边形、六面体网格的问题。
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公开(公告)号:CN115545359B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211524798.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q10/047 , G06Q50/08 , G06F30/27 , G06F30/10
Abstract: 本发明涉及计算机人工智能技术领域,特别是指一种面向复杂建筑火灾的动态智能疏散方法及装置。一种面向复杂建筑火灾的动态智能疏散方法包括:通过人员和建筑物设备,获得人员信息数据、建筑通道数据和火灾信息数据;根据人员信息数据和所述建筑通道数据建立疏散空间模型,根据疏散空间模型进行简化和计算操作,获得疏散距离;基于人员信息数据和建筑通道数据进行计算操作,获得疏散难易度;采用XGB、LGB和GBoost学习器,根据Stacking集成策略,建立基于Stacking集成的疏散时间预测模型;通过基于Stacking集成的疏散时间预测模型,获得疏散最优路径。帮助人员避免耗时长或者因火灾导致规划的疏散路径中断,实现人员动态疏散,提高了疏散效率。
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