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公开(公告)号:CN115182858B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210962789.3
申请日:2022-08-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种空气压缩与重力势能混合储/生发电系统及定量设计方法,涉及储能释能技术领域。运输模块用于消耗电能将储气罐从系统底部运输至系统顶部储存、储气罐在重力的作用下向下运动将重力势能转换为电能储存;储气模块用于消耗电能压缩空气,并将其储存至储气罐内;膨胀发电模块用于利用储气罐内的高压空气做功发电。方法通过改变储气罐的数量和存储压缩空气的质量,得以增加或减少重力发电和膨胀发电所做的功;改变所做的功大小和重力发电所需要的时间得以量化地控制发电功率。本系统结合重力发电和膨胀发电,发电效率高,能量利用率高,实现了发电功率可调节控制,减少专门制造重物导致的材料浪费,环境适用性强。
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公开(公告)号:CN115545359A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211524798.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 北京科技大学
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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公开(公告)号:CN115409715A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211352945.0
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于Hodges‑Lehmann的消防危险品图像超分方法及装置,涉及智能数据分析技术领域。包括获取危险品图像多个像点的各颜色通道下的灰度值矩阵;对原始图像进行缩放获得重构图像,将重构图像根据缩放倍数映射到原始图像,选取矩形网格中距离目标像点最近的十六个采样点;根据所示十六个采样点,计算插值核内像素值的Hodges‑Lehmann值,更新目标像点的像素值;根据插值核内像素值的Hodges‑Lehmann值,设定图像超分评估指标,完成基于Hodges‑Lehmann的消防危险品图像超分。本发明提供的方法通过对插值核中16个像素点进行稳健性估计,更新目标像素点灰度值,不会出现权重分布不均等现象,增强图像边缘轮廓,为识别小尺寸目标图像引入更多细节信息,提升识别精度。
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公开(公告)号:CN113957358B
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202111187719.7
申请日:2021-10-12
Applicant: 北京科技大学 , 山东钢铁集团日照有限公司
Abstract: 一种抗拉强度大于2200MPa高强度热成形钢基板及制备方法,属于金属材料领域。成分为C:0.40%~0.44%,Si:0.35%~0.44%,Mn:1.4%~1.5%,Cr:1.9%~2.4%,P≤0.01%,S≤0.005%,稀土元素Y:0.015%~0.055%,Nb:0.045%~0.06%,V:0.15%~0.2%,其中V/Nb=2.5~4.5,其余为Fe和不可避免的杂质。本发明通过将冷轧钢板加热到700~730℃,保温2~4h后空冷至室温,所得热成形钢基板显微组织为铁素体+球状碳化物(平均直径为0.1~0.4μm)+少量沿晶块状马氏体(体积分数为4%~10%),其屈服强度和抗拉强度低、延伸率高,综合力学性能优良,拉伸曲线呈现连续屈服特征,提升了热冲压成形前的预先冷冲压成形性能。热成形基板(退火板)经热成形工艺淬火处理后,抗拉强度>2200MPa,延伸率≥7.5%,满足了汽车轻量化的技术需求。
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公开(公告)号:CN115163435A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210727800.8
申请日:2022-06-24
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种重力势能和次生风能的山体储能系统及匀速发电方法,涉及储能技术领域。系统包括具有一定高度和坡度的山体,在山体上安装有滑坡模块,在山脚处安装有水平模块;在滑坡模块和水平模块上安装有输送系统,输送系统与电动发电一体机相连;在山顶安装有的用于抬升重物的抬升系统,抬升与电动发电一体机相连,重物向下运动带动输送系统和抬升系统;在水平模块上安装有次生风能存储装置。系统适用范围广,重物向下运动的时候同时带动输送系统和抬升系统,实现了双发电,发电效性高,能量浪费少;电动发电一体机驱动提升系统提升重物,实现重力势能储备;实现了双发电系统储能和次生风能储能,能量转化充分,效率高,实现了匀速发电。
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公开(公告)号:CN114925321A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210524867.1
申请日:2022-05-13
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种克服污染数据及不确定事件的新型稳健估计方法及装置,涉及数据稳健优化技术领域。包括:基于加权Hodges‑Lehmann法能够应用于数学优化模型中,处理含有污染数据的不确定事件。明确污染数据和数据信息的不确定性;引用Hodges‑Lehmann稳健估计量;提出单项加权Hodges‑Lehmann稳健估计量;提出双项加权Hodges‑Lehmann稳健估计量。本发明提出一种新的稳健估计方法,即加权Hodges‑Lehmann,将wHL应用到数学优化模型中,能够处理具有数据污染的不确定未来事件。wHL进一步提高了存在异常数据时的稳健估计量的估计精度和稳健性,可作为提高稳健估计的重要手段。具有运算效率高、计算精度高、稳健性高等优点。
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公开(公告)号:CN113483982A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110267262.4
申请日:2021-03-11
Applicant: 北京科技大学 , 中国人民解放军92942部队
IPC: G01M9/00
Abstract: 本发明提供一种用于模拟不同场景的生物激波管实验系统,属于防护装备抗暴抗冲击技术领域。该系统可以模拟冲击波在空中、水面、水下三种不同场景中对生物体的作用过程,包括激波管道系统、数据采集系统、配气系统、点火系统等。整个实验装置放置于一个嵌入地下的矩形水池中,通过调节水池中水位,控制激波管传输段、增强段和方舱内的水位,完成爆炸冲击波在在空中、水面、水下介质传播过程中对生物体的冲击作用过程。本实验系统不仅可模拟不同类型、不同当量反舰武器在空中、水面、水下爆炸后冲击波对舰艇内人员的冲击损伤实验,还可以为人员及其防护装置的抗爆抗冲击论证和评估提供实验平台。
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公开(公告)号:CN110029198B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910266849.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B7/10 , C21B5/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于高炉冷却系统领域,适用于对高炉冷却系统冷却能力的优良性的评判方面,具体涉及一种高炉冷却系统的冷却效果的计算机标定方法,所述方法采用高炉冷却强度或冷却效率对高炉冷却系统的冷却效果进行标定;其中,所述冷却强度是通过理想条件下冷却壁的热面温度与实际条件下冷却壁的热面温度的温度比值来计算;所述温度比值越高,说明高炉冷却系统的冷却效果越好。所述方法直接针对能体现冷却系统本质冷却能力的物理量——冷却壁热面温度,以冷却壁热面温度作为研究对象,简单明了,且实用性的意义较大;为以后定量比较分析不同高炉冷却系统的冷却能力建立了统一标准,也为后续对高炉冷却系统的冷却能力的深入分析打下坚实基础。
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公开(公告)号:CN103045926B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210527903.6
申请日:2012-12-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种TiB2/Si-Al复合材料的制备方法,属于电子封装材料制备技术领域。工艺过程包括配制混合盐、熔炼(60~70)wt%Si-Al合金、熔铸-原位合成TiB2颗粒、喷射沉积成形TiB2/Si-Al复合材料和TiB2/Si-Al复合材料热等静压五个阶段。本发明在不影响Si-Al合金的热膨胀系数、热导率和密度的前提下,有效地细化初晶硅尺寸并解决了其在Si-Al合金两相区加热保温时粗化的问题。该复合材料广泛适用于电讯、航空、航天、国防和其它相关工业电子元器件所需的新型封装或散热材料。
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公开(公告)号:CN101941021A
公开(公告)日:2011-01-12
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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