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公开(公告)号:CN110894950A
公开(公告)日:2020-03-20
申请号:CN201911211856.2
申请日:2019-12-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高效的垃圾焚烧炉,包括焚烧炉本体,炉体采用圆形筒体,在焚烧炉的右上连通一个垃圾烘干箱,垃圾烘干箱上侧设有垃圾投放入口,焚烧炉上面的烟气出口管道从垃圾烘干箱内部通过,连接烟气除尘器,在焚烧炉与烘干箱相连处设有直角三角形的挡料架,挡料架的下面设有由若干搅拌杆和转盘通过电机驱动转动的搅拌装置,炉体内设有倾斜的炉排,底部设有的进风口和排渣口。本发明可利用燃烧后烟气的高温进行一部分的垃圾烘干,以及搅拌装置对垃圾的均匀搅拌作用,既提高了焚烧炉的效率,又节约了能量。
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公开(公告)号:CN110787603A
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201911211773.3
申请日:2019-12-02
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明提供了一种高效的锅炉烟气脱硫设备,本脱硫装置包括:脱硫塔,脱硫塔包括上下两个部分,上部分为脱硫塔的吸收段,设置三层喷淋装置,且上下三层喷淋装置的喷淋头相互交错,使得吸收更充分。下部分是喉管段和扩张段,在下部分设置百叶窗型的气流分布板,使烟气均匀的分布在脱硫塔内部,以防止烟气进入脱硫塔后聚集在同一个位置,导致喷淋装置喷淋不均匀。高温烟气流过分布板,通过喉管段和扩张段后,烟气的流速会减慢,增加了烟气在吸收段的停留时间,使吸收反应更加全面、充分,从而增加脱硫效率。
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公开(公告)号:CN106517987A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611029239.7
申请日:2016-11-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: C04B28/26
CPC classification number: C04B28/26 , C04B2111/20 , C04B22/062 , C04B22/002 , C04B14/48 , C04B18/141
Abstract: 一种微细钢纤维增强碱矿渣胶凝材料及制备方法。传统生产的水泥,与具有更高的强度的碱矿渣胶凝材料比,需要更高的水化热和更大的能耗。一种微细钢纤维增强碱矿渣胶凝材料,其组成包括:矿渣、钾水玻璃、氢氧化钠、微细钢纤维和水,其重量份数为:矿渣55~78.25份、钾水玻璃10~19.30份、氢氧化钠0.40~4.60份、微细钢纤维0.85~2.20份和水10.50~20份。本发明申请涉及建材领域,特别涉及应用于微细钢纤维增强碱矿渣胶凝材料及制备方法。
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公开(公告)号:CN115553786A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211210994.0
申请日:2022-09-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了基于无监督领域自适应的针对12导联心电图的心梗定位系统及方法,首先对12导联ECG信号应用小波去噪、自适应滑窗定位R峰、心拍分割等预处理,将预处理后的ECG信号作为一个整体送入DA‑MBN模型,先用基础的注意力机制(SE)模块对每个导联的信号特征进行加权,之后送入由多分支1D‑CNN搭建而成的特征提取网络提取特征,最后输入线性层和SoftMax层进行分类,其次使用领域自适应的方法利用无标签的ECG数据计算特征距离度量,将其作为正则项并入损失函数,用于微调模型,使模型能够提取更多的域不变特征。本发明通过多个不同尺度的分支进行特征提取,结合自注意力模块以及通道注意力机制对不同尺度不同导联的特征加权处理,最后用无监督领域自适应方法微调模型,为解决患者间情况下的心梗定位提供了一种有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN115530847A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211210987.0
申请日:2022-09-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多尺度注意力的脑电信号自动睡眠分期方法,属于信号处理和模式识别领域,目的是为了提高分期的准确性,实现高质量的睡眠分期。本发明包括以下步骤:步骤一:对原始脑电睡眠数据预处理;步骤二:对脑电睡眠数据进行数据增强处理,得到均衡的数据;步骤三:构建基于多尺度注意力的脑电信号自动睡眠分期模型,以多分辨率卷积网络为框架,加入了改进残差的切分多尺度注意力和基于因果卷积的多头注意力结构,包括特征提取融合模块、时序特征注意力模块和分类模块;步骤四:对脑电睡眠数据进行分类。本发明应用于睡眠分期。
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公开(公告)号:CN112999973A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110346612.6
申请日:2021-03-31
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01J2/00 , B01D53/00 , B01D53/26 , B01D50/00 , F24S10/40 , F24S10/70 , F24S23/70 , F24S23/74 , F24S60/10
Abstract: 本发明涉及一种基于太阳能供热的生物质烘焙耦合造粒装置,它包括生物质进料单元、烘焙预处理单元、产物收集处理单元和造粒单元。在太阳照射下,太阳能真空集热管经过线聚焦的方式达到高温状态;生物质通过螺旋输送机送入烘焙室进行烘焙预处理,烘焙预处理后的产物在气固分离后,可凝性气体产物在冷凝箱被冷凝为生物油,不可凝性气体经干燥过滤器处理后进入储气罐,固体产物进入到生物质造粒机中进行造粒。本发明利用太阳能对生物质烘焙预处理反应供热,并使用烘焙后的生物质进行造粒,节约了转化成本,减少了能源消耗,同时获得了堆积密度高、能量密度高、利于运输和储存的新型生物质颗粒燃料。
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公开(公告)号:CN105678822B
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201610020942.5
申请日:2016-01-13
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 一种基于Split Bregman迭代的三正则磁共振图像重构方法,它涉及一种磁共振图像重构方法。本发明的目的是为了解决现有技术中的磁共振图重构方法存在运算复杂度高、难以有效消除混叠伪影和吉布斯振铃,图像重建精度有限的问题。本发明包括以下步骤:通过测量得到欠采样的k空间数据;利用全变分、短支撑小波和高正则阶、高消失矩的小波进行正则项约束,经过Split Bregman迭代得到重构图像;对步骤二所得的重构图像进行误差判定,若误差不满足预设条件,重复进行步骤二直至满足预设条件,获得重构图像。本发明在保证较快重建速度的情况下,提高重建图像的质量。
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公开(公告)号:CN104537243B
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201410849735.1
申请日:2014-12-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种基于模糊推理结合加权相似度量的心电分类方法,涉及一种心电分类方法。本发明为了解决已有的模糊推理分类方法无法构建心电知识库,从而忽略了心电知识及不同波段形态的不同组合对分类的影响导致分类错误率高的问题,和已有的模糊推理分类方法对属性概念不加筛选直接利用其隶属度值的比对进行分类导致分类错误率高的问题。本发明首先对心电信号进行预处理,然后对各波段进行特征参数提取,构建分类特征属性值向量Yi=[yi1 yi2 yi3 yi4 yi5]和待检特征属性值向量X=[x1 x2 x3 x4 x5],并根据心电图知识创建心电本体ecg.owl;构建模糊概念格,将模糊属性转化成具体的隶属度值,并对隶属度值进行有效筛选;再利用加权分类算法进行最终分类。本发明适用于心电信号的分类。
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公开(公告)号:CN106747227A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710032055.4
申请日:2017-01-17
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: C04B28/26 , C04B14/48 , C04B16/0633 , C04B18/142 , C04B22/062
Abstract: 一种混杂纤维增强碱矿渣胶凝材料及其制备方法。与传统水泥相比,碱矿渣胶凝材料具有更高的强度,更低的水化热和更小的能耗等优势,混杂纤维提高基体的抗拉、抗弯强度,并大幅提高其韧性和抗冲击强度。一种混杂纤维增强碱矿渣胶凝材料,其组成包括:矿渣、钾水玻璃、氢氧化钠、微细钢纤维、聚丙烯纤维和水,其重量份数为:矿渣44~73.8份、钾水玻璃10~19.30份、氢氧化钠0.40~4.60份、微细钢纤维0.3~1.10份、聚丙烯纤维5~11份和水10.50~20份。本发明申请涉及建材领域,特别涉及应用于混杂纤维增强碱矿渣胶凝材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN204009444U
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201420380131.2
申请日:2014-07-10
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 基于FPGA的非正弦交流数字Hilbert移相器。目前市场上缺少非正弦信号90度移相硬件,导致非正弦无功功率测量实时性不够理想,且由于采样同步问题影响测量准确性。一种基于FPGA的非正弦交流数字Hilbert移相器,其组成包括:FPGA实现Hilbert移相器模块(3)、锁相同步时钟模块(2)、模数转换模块(1)、数模转换模块(4),模数转换模块的输出端与FPGA实现Hilbert移相器模块的输入端连接,FPGA实现Hilbert移相器模块的输出端与数模转换器的输入端连接,锁相同步时钟模块分别与所述的模数转换模块、数模转换模块连接,锁相同步时钟模块与FPGA实现Hilbert移相器模块连接。本产品用于非正弦条件下无功功率测量实现。
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