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公开(公告)号:CN117249167A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311335569.9
申请日:2023-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明的一种气浮装置涉及气浮支承技术领域,目的是为了克服现有空气静压轴承的静、动态性能不足的问题,包括底座平台和气浮轴承;底座平台位于气浮轴承的气膜生成面处;气浮轴承包括滑动块体、多个第一节流器、第一高压气体管道和吸力调节装置;多个第一节流器固定于滑动块体内部,且多个第一节流器以气膜生成面的中心点为对称点呈中心对称设置;第一高压气体管道设于滑动块体内部;且第一高压气体管道的一端连通所有第一节流器的节流管道的进气端,另一端用于通入第一高压气体;多个第一节流器的压力腔均设于气膜生成面并连通滑动块体的外部;吸力调节装置设置于气浮轴承上,用于在气浮轴承与底座平台之间产生吸力。
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公开(公告)号:CN117249166A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311335566.5
申请日:2023-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种气膜调控及气体回收的气浮轴承结构,属于气浮支撑技术领域。该结构改善了上述背景技术中提到的气体扰动的问题,提高了结构的精度及性能。气浮平台布置在大理石平台上方,节流器及气体回收单元均布置在气浮平台内部,节流器的出气口及气体回收单元的进气口均位于气浮平台的下表面,气源为节流器提供高压气体,充至气浮平台与大理石平台间形成气膜,形成气膜的余量气流经气体回收单元回收并定向排出。该结构引入气体回单元,有效避免了气浮轴承排放气体对周围产生的扰动,提高了精密仪器的测量精度和运动精度;该结构将节流管道设置成倾斜式,减小高压气体从节流孔流出时对气浮轴承产生的微振动,使气体流动更稳定。
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公开(公告)号:CN115341647B
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202211132458.3
申请日:2022-09-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 中建科技集团有限公司
Abstract: 本发明属于装配式建筑技术领域,尤其为一种装配式建筑设计的分类式建筑结构,包括底板,所述底板的顶端固定连接有第二装配房,所述第二装配房的竖直上方设置有第一装配房,所述第一装配房的顶端固定连接有房顶,所述底板上设置有固定机构,所述底板的上方分别设置有安装机构和加固机构,安装机构包括固定立柱,所述第一装配房的顶端四角分别固定连接有固定立柱,且第一装配房相对应的四角分别设置有安装槽,本发明中,在固定机构的作用下,能够使辅助技术人员对其进行安装,在加固机构的作用下,能够加强该装置整体的稳定性,在安装机构的作用下,从而能够便于技术人员对其进行安装,同时还能够提高其安装效率。
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公开(公告)号:CN116704061A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310645546.1
申请日:2023-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 中广核研究院有限公司
IPC: G06T11/00 , G06N3/0455 , G06N3/0499 , G06N3/048 , G06N3/08 , G06T9/00 , G06T5/20
Abstract: 本发明公开了一种基于Transformer的三维圆轨迹锥束CT滤波重建方法及系统,本发明的特点是基于Transformer的自注意力机制,针对现有CT滤波重建算法处理后的图像存在伪影和细节丢失等问题,设计基于Transformer的三维圆轨迹锥束CT滤波重建方法,通过搭建Transformer网络,在频域上对数据进行滤波处理后反投影重建,实现基于Transformer的三维圆轨迹CT的滤波重建。本发明能够提高CT数据重建的图像质量,为医学上的辅助诊断和工业上的缺陷检测等提供重建方法。
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公开(公告)号:CN115617806A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211360635.3
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳) , 深圳大学
Abstract: 本发明公开了一种区块打包方法、装置、电子设备及存储介质,方法包括:当新一轮按照预设数量打包区块开始前,将区块链上剩余的未打包区块按照预设要求划分为多个区间,其中划分的第一个区间为当前轮次打包的区块数量,第二个区间打包区块的数量根据所述当前轮次打包的区块数量以及当前轮次预估新增区块的数量确定;确定每一区间包含的区块对应的有效性证明申请次数以及历史目标轮次打包操作时对应的区块增长数量;根据每一区间包含的区块对应的有效性证明申请次数以及历史目标轮次打包操作时对应的区块增长数量,确定下一轮打包区块数量。本发明通过动态调整打包区块数量,可以更好地应对灵活多变的业务场景,最大化利用系统资源。
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公开(公告)号:CN105223382B
公开(公告)日:2018-02-13
申请号:CN201510696083.7
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式低精细度F‑P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F‑P传感器存在的缺陷。包括写入光纤内的光纤布拉格光栅,光纤,套筒,在套筒端面的中间有凸起质量块的敏感膜片;光纤布拉格光栅和质量块端面构成法布里‑珀罗腔的一对反射镜,F‑P腔的光学反射面是平面,光纤布拉格光栅至出射端面和光纤出射端面至膜片的空气腔共同组成了法布里‑珀罗腔的腔长;该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调。通过改变膜片的厚度或者形状,质量块的重量,来改变传感器的灵敏度和量程,利用相位解调方法使得光纤传感器很强的抗干扰能力和波分复用能力。
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公开(公告)号:CN105223382A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510696083.7
申请日:2015-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01P15/093
Abstract: 一种基于FBG的膜片式低精细度F-P光纤加速度传感器,属于光纤传感器技术领域。本发明为了解决传统F-P传感器存在的缺陷。包括写入光纤内的光纤布拉格光栅,光纤,套筒,在套筒端面的中间有凸起质量块的敏感膜片;光纤布拉格光栅和质量块端面构成法布里-珀罗腔的一对反射镜,F-P腔的光学反射面是平面,光纤布拉格光栅至出射端面和光纤出射端面至膜片的空气腔共同组成了法布里-珀罗腔的腔长;该传感器的输出信号采用相位解调方法进行解调。通过改变膜片的厚度或者形状,质量块的重量,来改变传感器的灵敏度和量程,利用相位解调方法使得光纤传感器很强的抗干扰能力和波分复用能力。
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公开(公告)号:CN105184322A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510582557.5
申请日:2015-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06K9/62
CPC classification number: G06K9/6269
Abstract: 一种基于增量集成学习的多时相影像分类方法,涉及多时相遥感图像分类技术领域。本发明是为了解决多时相影像分类精度低的问题。本发明在集成学习的基础之上,引入增量学习,构造多时相分类器,实现连续地在线学习。首先,每个时相的影像数据分别作为支持向量机SVM算法的基本核函数,然后通过集成学习算法得到强分类器C0;其次,引入新的训练数据,更新原始的训练数据集,得到增量数据集,再通过集成学习算法得到强分类器C1;依次引入新的训练数据,通过集成学习算法得到强分类器Cn;最后各个强分类器相加得到最终分类器,用于测试样本的分类。本发明适用于多时相影像分类。
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公开(公告)号:CN104613988A
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201510061572.5
申请日:2015-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于FBG光纤的中心波长稳定装置与方法属于振动信号检测领域;该装置包括ASE光源,沿ASE光源的出射光路依次设置第一光环形器、F-P传感器、第二光环形器和FBG光纤,FBG光纤的反/透射光路通过第一/二光电转换器连接除法器,除法器依次连接ADC、FPGA、DAC和控制FBG光纤温度的温度控制器;该方法按照时间顺序,依次采集振动信号、提取窄带光、去噪、控制信号转换、调整FBG光纤反射光路的中心波长;本发明由于将FFP-TF替换成了FBG光纤,并将FBG光纤设置于F-P传感器的反射光路上,因此不仅降低了对光源的要求,而且提高了强度解调系统的分辨力、量程和信噪比,同时有利于实现仪器小型化,降低成本。
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公开(公告)号:CN117249165B
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202311335570.1
申请日:2023-10-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种磁气混合的主动式气浮支撑结构及支撑方法,属于气浮支撑技术领域。该支撑结构气膜厚度可灵活调整,支撑可靠,稳定性好。气浮轴承设置于平台上方,导磁体‑的位置与气浮轴承的位置上下相对应,导磁体‑安装在平台上,所述气膜主动调节单元布设在气浮轴承中,通过气膜主动调节单元控制气膜的厚度。本申请通过节流器结构的加入,主动补偿供气压力以及磁力结构的加入,有效地提升气浮轴承的动态及静态特性。
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