用于桥梁钢大热输入埋弧焊的焊材及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118357626A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410334196.1

    申请日:2024-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于桥梁钢大热输入埋弧焊的焊材及其制备方法和应用,所述焊材包括实心埋弧焊丝和配用的烧结埋弧焊剂,用于制备所述埋弧焊丝的焊丝钢化学成分包括:C 0.05~0.1%、Si 0.05~0.1%、Mn 1.3~1.5%、Ni 1.2~1.4%、Nb 0.03~0.05%、Cr 0.1~0.16%、Mo 0.1~0.3%、Ti 0.05~0.13%、Al 0.002~0.01%、B 0.005~0.008%、P≤0.01%、S≤0.005%、N≤0.005%,余量为Fe和不可避免杂质;所述埋弧焊剂的组分包括:CaO≤5%、CaF2 20~24%、MgO 24~32%、Al2O3 14~20%、SiO2 6~11%、TiO2 10~18%、B2O3 0.6~1.5%、BaO≤5%、MnO1.5~2.5%。本发明所述用于桥梁钢大热输入埋弧焊的焊材的化学成分简单,制备方法简便、实施成本低;采用该埋弧焊丝并配用该埋弧焊剂,进行Q370qE和Q420qE两种桥梁钢50~100kJ/cm大热输入埋弧焊,具有良好的电弧稳定性、熔渣流动性、焊剂脱渣性和焊缝金属高温稳定性,焊接熔敷速度快,焊缝金属力学性能好。

    窄间隙焊接保护气喷嘴射流流场纹影可视化方法及装置

    公开(公告)号:CN118559155A

    公开(公告)日:2024-08-30

    申请号:CN202410664430.7

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开一种窄间隙焊接保护气喷嘴射流流场纹影可视化方法及装置,其装置包括纹影成像系统、模拟窄间隙焊接试件和窄间隙焊接喷嘴,由坡口两侧板与底板围成的窄间隙坡口通过放置底部垫块可调节其坡口的间隙和深度;将模拟窄间隙焊接试件和窄间隙焊接喷嘴定位在纹影成像系统内,使测试气从其喷嘴喷出并在窄间隙坡口内形成射流流场,巧妙地利用模拟试件中的窄间隙坡口将喷嘴喷出的锥形流体从纵向剖开,在窄间隙坡口内形成一个中心层流区与外层紊流区分层清晰的扁平化纵切面流场,从而通过纹影成像系统从坡口侧面可清晰地观察到窄间隙坡口内的气体分层和流动状态,使因受窄间隙坡口两侧墙遮挡原本无法观察的坡口内气体流场实现了纹影可视化观测。

    一种高速脉冲信号幅度测量方法

    公开(公告)号:CN110988495B

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN201911275398.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种高速脉冲信号幅度测量方法,它涉及电子测量技术领域。在低速条件下实现高速脉冲信号幅度的测量。通过精密直流电压发生器生成直流扫描电压Ud,Ud与待测脉冲信号经过电压比较器比较得到信号yc,对yc做低通滤波,取其直流分量得到yd,得到输出信号幅度的直流电压yd与Ud之间的关系曲线yd(Ud);对曲线yd(Ud)做一阶微分得到曲线y′d(Ud),对曲线y′d(Ud)做双α滤波,得到y′d(Ud)的包络p(Ud),取曲线p(Ud)最小值对应的Ud为脉冲信号幅度的测量值。本发明的优点为:不需采用高速数据采集电路即可实现对高速脉冲信号幅度的测量,易实现,成本低廉,利用比较器输出的直流信号变化规律作为参考依据,抗干扰能力强,适用范围广,稳定可靠。

    一种浅海局部区域平面波声场激励方法

    公开(公告)号:CN111308422A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201911274186.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明涉及一种浅海局部区域平面波声场激励方法,具体步骤如下:步骤1:在发射端布放M个发射换能器,目标测试区域放置N个水听器,N个水听器收到M×N个信号;步骤2:分析每个信号的幅度和相位,并用复数形式表示,得到一个M×N的矩阵,用A表示;步骤3:M个换能器在复加权因子q的作用下,能够使得测试区域为平面波场,则每个水听器接收到声波的幅度和相位均相等,设为由元素1构成的1×N矩阵B,并由公式q×A=B解算得出M×1矩阵参数q;步骤4:以复加权因子q修正发射换能器的激励信号,在测试区域产生平面波声场。本发明的优点在于:本发明能够在浅海局部领域形成平面波声场,从而保证了目标回声测试中的平面波入射条件,可起到降低目标回声测试中计量误差作用。

    一种高速脉冲信号幅度测量方法

    公开(公告)号:CN110988495A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911275398.9

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种高速脉冲信号幅度测量方法,它涉及电子测量技术领域。在低速条件下实现高速脉冲信号幅度的测量。通过精密直流电压发生器生成直流扫描电压Ud,Ud与待测脉冲信号经过电压比较器比较得到信号yc,对yc做低通滤波,取其直流分量得到yd,得到输出信号幅度的直流电压yd与Ud之间的关系曲线yd(Ud);对曲线yd(Ud)做一阶微分得到曲线y′d(Ud),对曲线y′d(Ud)做双α滤波,得到y′d(Ud)的包络p(Ud),取曲线p(Ud)最小值对应的Ud为脉冲信号幅度的测量值。本发明的优点为:不需采用高速数据采集电路即可实现对高速脉冲信号幅度的测量,易实现,成本低廉,利用比较器输出的直流信号变化规律作为参考依据,抗干扰能力强,适用范围广,稳定可靠。

    一种基于增强相位解调的光纤电流传感系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN118962219A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411036215.9

    申请日:2024-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于增强相位解调的光纤电流传感系统及其检测方法,包括2/4端口连接的2×2耦合器和迈克尔干涉仪。2×2耦合器的2/4端口之间的光纤基于法拉第旋转效应,作为传感光纤,在一个光脉冲周期内多次感知电流磁场。迈克尔逊干涉仪的臂差为传感光纤长度的一半,起匹配干涉的作用。由3×3零差对称解调算法计算出每个干涉脉冲的相位,而后对一个光脉冲内多个干涉脉冲的相位频域进行叠加,以表征一个光脉冲内的电流磁场变化。该传感系统及检测方法优点在于采用相位解调方法,克服了传统光强传感方法受光源强度波动的影响;实施一个光脉冲周期内的多次检测,可以缩短传感光纤的长度,并且利用频域叠加的方法增强了检测精度。

    一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统

    公开(公告)号:CN114384525B

    公开(公告)日:2024-09-27

    申请号:CN202210016770.X

    申请日:2022-01-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于边界声反射的目标强度自测方法和自测系统,其中自测方法包括:1、待测目标携带的声呐收发设备向竖直边界发射声强为Is的声波A;2、声呐收发设备接收竖直边界对声波A的反射,对接收到的声波取时间反转,将反转后的声波B′向竖直边界发射;3、声呐收发设备接收竖直边界对声波B′的反射,计算接收声波C的声强Ii;4、声呐收发设备接收目标在声波C激励下并被竖直边界反射的散射声波,对接收的声波做时间反转,将反转后的声波D′向竖直边界发射;5、声呐收发设备接收竖直边界对声波D′的反射,计算接收声波E的声强Ir;6、计算待测目标的目标强度TS:#imgabs0#该方法无需测试装备,仅利用待测目标自身携带的声呐收发设备来实现目标强度的自测。

    基于改进tanh函数的变步长LMP自适应滤波方法

    公开(公告)号:CN114094987B

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202111415232.X

    申请日:2021-11-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进tanh函数的变步长LMP自适应滤波方法,包括以下步骤:(1)原始信号经过延迟处理后得到输入信号;(2)不同的输入信号与其对应的权向量信号相乘得到输出信号;(3)期望信号和输出信号作差得到误差信号;(4)利用误差信号和改进的tanh函数计算步长因子,采用移动加权平均法控制步长因子算法;(5)根据得到的改进步长因子更新权向量信号并重复(2)至(5)最终使滤波器达到稳态。本发明在自适应滤波的开始阶段产生一个较大的步长用来加快算法的收敛速度,之后步长减小使收敛速度放缓的同时不断降低系统的稳态误差;本发明还采用了移动加权平均法控制步长因子算法,能够更好地兼顾算法的收敛性和稳定性。

    一种基于LDPC卷积码编码和自适应判决反馈的水声扫扩通信方法

    公开(公告)号:CN118282530A

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410359153.9

    申请日:2024-03-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于LDPC卷积码编码和自适应判决反馈的水声扫扩通信方法,包括:在发射端,二进制信息比特流u经过LDPC卷积码编码器,得到编码器输出比特向量v;经过交织得到向量x,向量x经过BPSK映射之后成为符号向量h;符号向量h经过升采样、脉冲成型滤波器形成具有特定带宽的基带波形d(t),经过扫扩调制并添加同步信号后成为发射信号s(t);接收端收到的信号为r(t),接收信号在经过帧同步、解扩、匹配、降采样之后成为基带符号#imgabs0#基带符号#imgabs1#送入自适应判决反馈均衡器进行自适应判决反馈均衡产生输出符号#imgabs2#输出符号#imgabs3#经过解交织、解码恢复出比特流#imgabs4#本发明采用LDPC卷积码编码结合扫扩调制方式并在接收端加入了自适应判决反馈技术,有效提高了扫扩系统的通信性能。

Patent Agency Ranking