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公开(公告)号:CN102816913B
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201210324229.1
申请日:2012-09-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: C23C14/34
Abstract: 本发明公开了一种利用超音速颗粒轰击技术提高非晶合金塑性的方法,属于非晶材料领域。所述方法步骤如下:(1)选取洁净的Ti基或者Zr基非晶合金试样;(2)将非晶合金试样固定在超音速动力喷涂设备上;(3)利用超音速动力喷涂设备,在压缩气体压力高于620KPa,轰击温度为100℃~200℃条件下,采用平均粒径为30~50μm的Al2O3或SiC颗粒轰击非晶合金试样表面,持续时间2.5~5s,即得到塑性提高的非晶合金试样。所述方法最高能够使非晶合金块体塑性提高66%,且非晶合金表层未发生晶化;还具有操作简单、耗费时间少、成本低、重复性好的优点。
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公开(公告)号:CN116384558A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310266248.1
申请日:2023-03-20
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种压电陶瓷促动器的位移量对应电压值预测方法,涉及精密定位技术领域,其实现方法包括:按照训练集:测试集=3:1的比例随机划分数据集;建立电压值预测模型,以压电陶瓷促动器当前状态下电压值及其位移量、下一状态目标位移量为输入,得到下一状态目标位移量该施加的电压值为输出,将训练集数据输入至模型进行训练;将测试集数据中的输入数据输入至训练完成的电压预测模型,得到下一状态目标位移量对应的电压预测值。其中所需数据集通过一种数据采集装置获得。本发明对压电陶瓷促动器当前状态下电压值及其位移量、下一状态目标位移量与下一状态该施加电压值建立非线性映射模型,根据当前状态电压值及位移量、下一状态目标位移量获得下一状态施加电压值。该方法新颖,预测精度高,使用简便。
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公开(公告)号:CN113670243A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111058554.3
申请日:2021-09-10
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及三坐标测量机及技术领域,公开了一种专用于回转体零件检测与误差建模的三坐标测量机,包括大理石平台,所述大理石平台下方连接有支撑腿,所述支撑腿放置在平整地面上,所述大理石平台中央放置着转台,所述大理石平台侧面安装有X轴移动机构,所述大理石平台上方是桥式移动机构。该三坐标测量机针对回转体零件测量特点,额外添置了转台,通过将零件置于转台上进行旋转,减少了测量过程中三坐标测量机测头的运动时间,提高了测量回转体类型零件的效率,进一步减少了工厂的生产时间。该三坐标测量机实现在线检测,测量数据是后续的工件误差建模的输入数据。
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公开(公告)号:CN102816913A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210324229.1
申请日:2012-09-04
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种利用超音速颗粒轰击技术提高非晶合金塑性的方法,属于非晶材料领域。所述方法步骤如下:(1)选取洁净的Ti基或者Zr基非晶合金试样;(2)将非晶合金试样固定在超音速动力喷涂设备上;(3)利用超音速动力喷涂设备,在压缩气体压力高于两倍音速即高于620KPa,轰击温度为100℃~200℃条件下,采用平均粒径为30~50μm的Al2O3或SiC颗粒轰击非晶合金试样表面,持续时间2.5~5s,即得到塑性提高的非晶合金试样。所述方法最高能够使非晶合金块体塑性提高66%,且非晶合金表层未发生晶化;还具有操作简单、耗费时间少、成本低、重复性好的优点。
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