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公开(公告)号:CN106321160B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610768525.9
申请日:2016-08-29
Applicant: 哈尔滨燃卓科技开发有限公司 , 大唐东北电力试验研究所有限公司 , 大唐清苑热电有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: F01D17/10
Abstract: 一种六高调门汽轮机顺序阀优化设计方法,它涉及一种优化设计方法。本发明为了解决现有运行的大量六高调门机组存在的顺序阀进汽规律设计不合理导致的问题和故障。本发明的步骤一:列出基于对角进汽的“2+2+1+1”阀门数目开启规律的12种阀门开启顺序;步骤二:调节机组运行参数和控制方式满足试验条件,进行调门开关试验,并采集实验数据;步骤三:对比分析在各阀序实验运行时间段中的实验数据轴振和瓦温的均值和方差,选择实验结果中均值和方差较小对应的阀门开启顺序;步骤四:根据步骤三的对比分析给出最优的阀门开启顺序。本发明用于汽轮机运行方式优化。
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公开(公告)号:CN107540790A
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201710752121.5
申请日:2017-08-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08F259/08 , C08F226/10 , C08F4/10
Abstract: 一种基于ATRP方法制备PVDF两亲性聚合物的方法,属于两亲性聚合物制备领域。所述方法如下:配制PVDF溶液;加入叔胺类物质BDMA或DMP-30;加入CuCl;加入NVP;加热反应;产物脱泡冷却至室温,采用非溶剂致相分离法对产物进行提纯。本发明以叔胺类物质BDMA和DMP-30为配体,N上均连有供电子基,因此N的电负性较强,配位效果好,作为配体与CuCl形成配合物,应用到ATRP方法制备PVDF两亲性聚合物,达到反应活性可控的目的。BDMA和DMP-30,相对而言制备比较简便、价格低廉,作为ATRP的配体效果好,适用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN106330611A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610784477.2
申请日:2016-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: H04L63/0421 , H04L43/0876
Abstract: 公开了一种基于统计特征分类的匿名协议分类方法,所述方法包括:从获取的流量文件中提取报文特征,形成训练集,所述报文特征包括:报文长度熵H(x)、特定长度范围内的报文频率PM、前S个报文中零数据报文频率P0、数据包平均间隔时间Ta;将所述训练集输入决策树分类模型,生成流量分类器;根据所述流量分类器对待测试的流量文件进行分类。本发明解决了现有匿名协议检测算法存在的误检率高、计算量大、通用性差的缺陷。通过本发明可以快速、准确的检测出匿名流量,为以后探测匿名流量上层应用分类、以及匿名访问内容解析提供了基础。
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公开(公告)号:CN106323199A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610639006.2
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域与光学工程领域,具体涉及一种组合调零激光大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同自准直工作范围下增加工作距离的优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有结构简单、制作成本低;在不稳定测量环境下同样能够测量;以及快速测量的技术优势。
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公开(公告)号:CN106247991A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610638927.7
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01B11/26
CPC classification number: G01B11/26
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域和光学工程领域,具体涉及便携式组合调零激光大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同自准直工作范围下增加工作距离的优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有小型便携、测量精度高;在不稳定测量环境下同样能够测量;以及快速测量的技术优势。
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公开(公告)号:CN106225727A
公开(公告)日:2016-12-14
申请号:CN201610638877.2
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01B11/26 , G01C15/002
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域和光学工程领域,具体涉及阵列调零激光大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同自准直工作范围下增加工作距离的技术优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有结构简单、制作成本低;在不稳定测量环境下同样能够测量;以及快速测量的技术优势。
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公开(公告)号:CN106091990A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610638786.9
申请日:2016-08-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: G01B11/26 , G01C15/002
Abstract: 本发明属于精密测量技术领域和光学工程领域,具体涉及便携式阵列调零高动态精度大工作距自准直装置与方法;该装置由光源、准直镜、反射镜、以及反馈成像系统组成;该方法通过调整反射镜,使反射光束回到反馈成像系统像面中心,再利用反射镜上的角度偏转测量装置来得到被测物表面的角度变化;由于本发明在传统自准直角度测量系统上增加了反射镜,因此能够避免被测物反射光偏离测量系统而导致无法测量的问题,进而具有在相同工作距离下增加自准直工作范围,或在相同工作范围下增加工作距离的优势;此外,准直镜、反馈成像系统、反射镜等的具体设计,使本发明还具有小型便携、测量精度高;同时能够全程监测被测物装配过程;以及快速测量的技术优势。
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公开(公告)号:CN105158073A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510607310.4
申请日:2015-09-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种碳纳米管端部与碳纤维表面接枝强度的测量方法,在高倍扫描电镜腔膛内,通过微纳米操作将碳纳米管/碳纤维多尺度增强体固定于金属托架上,采用微弱力测量系统进行碳纳米管原位拉拔的接枝强度测试。该测量方法为碳纳米管/碳纤维多尺度增强复合材料的力学增强提供了实验依据,同时为这类材料的宏观力学性能的量化分析奠定了实验基础。
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公开(公告)号:CN105044898A
公开(公告)日:2015-11-11
申请号:CN201510603702.3
申请日:2015-09-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明单点去卷积显微系统与成像方法属于光学显微测量领域;该显微系统包括螺旋相位板等元件;第一平行光最终在荧光样品上形成环形光斑;第二平行光最终在荧光样品上形成圆形光斑;荧光样品表面激发出的荧光被光电探测器接收并成像;在上述单点去卷积显微系统上实现的成像方法,首先得到坐标为(i,j)的物点的灰度值sumi,j,再通过移动荧光样品,遍历i和j的所有取值,利用所有物点的灰度值信息,构造完整的二维图像;本发明与传统STED技术的不同在于在不同时刻照射两束波长相同的激光束,并利用两幅图像求差来缩小感兴趣区域的范围,同时引入去卷积运算,去除非焦平面上的模糊,减少探测器的卷积效应带来的测量误差,最终提高成像系统的分辨率。
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公开(公告)号:CN104062016A
公开(公告)日:2014-09-24
申请号:CN201410335728.X
申请日:2014-07-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01J5/02
Abstract: 低温红外目标源冷束制冷结构,属于低温与红外技术领域。所述低温红外目标源的制冷结构由制冷板、冷束以及液氮罐组成,冷束的一端排布在制冷板表面,冷束的另一端插入液氮罐的内部,通过冷束的热传导使制冷板降温,制冷板同时通过热传导作用对黑体面源降温。将本发明所设计的冷束制冷结构用于低温红外目标源系统,可以使可变温低温红外目标源达到125K~300K的宽温区的温控范围,温度范围与现有技术相比有所增加,为红外传感器在低温环境中的探测提供了定标的基准,同时也提高了探测器在空间工作的精确性。本发明所设计的冷束制冷装置可以保证黑体面源的温度场分布十分均匀,温度均匀性
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