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公开(公告)号:CN109977599B
公开(公告)日:2019-12-17
申请号:CN201910283359.7
申请日:2019-04-10
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种既有铁路纵面线位整体智能重构方法,包括以下步骤:1)以变坡点数量、变坡点位置、竖曲线半径为优化变量,以全线整体抬落道量平方和最小为目标函数,并考虑各种约束条件,建立纵面线位整体重构优化模型;2)根据实测点处的坡度变化率,将实测点初步划分为一系列直线与竖曲线点群;3)对划分的直线与竖曲线点群进行拟合,然后根据拟合结果调整实测点所属的点群,进一步划分直线与竖曲线点群;重复此步骤,直至各个实测点的归属不再发生变化,求解变坡点数量精确值与其余优化变量的值;4)以步骤3)的求解结果为初始解,采用粒子群优化算法求解优化模型的最优解,实现既有铁路纵面线位整体智能重构。本发明效率与精度高。
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公开(公告)号:CN110492087A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910854680.6
申请日:2019-09-10
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/36 , H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/62 , H01M10/0525 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种原位包覆锂离子电池正极材料的改性方法,包括下述的步骤:将经过干燥的包覆原料加入电解液中,并使包覆原料均匀分散在电解液中;将上述电解液与锂离子电池正极、负极组装成锂离子电池;将组装好的锂离子电池进行充放电循环,在充放电循环过程中包覆原料在正极材料表面原位形成一层包覆层。本发明将包覆原料加入锂离子电池电解液中均匀分散后,不需改变正负极制备工艺和电池组装工艺,不需改变锂离子电池充放电电压,可在原有的生产条件下生产,不用增加包覆工艺流程。只需在配制电解液时将添加剂加入其中,通过充放电循环便可实现原位包覆,并且对锂电池性能改善显著。
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公开(公告)号:CN110008571A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910251622.4
申请日:2019-03-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及城市交通总成本投资计算领域,公开了一种城市轨道交通工程投资计算方法及系统,以快速且准确的实现城市轨道交通工程投资计算,本发明的方法包括筛选出影响城市轨道交通的关键因素,获取城市轨道的待分析线路的关键因素的历史数据作为训练集P,并获取每条线路对应的成本作为训练集T,根据所述训练集P与所述训练集T构建训练矩阵数据集;构建初始神经网络模型,将所述训练矩阵数据集输入所述初始神经网络模型按设定的训练次数进行训练,得到符合设定收敛性的神经网络模型;获取待分析线路的关键因素的实时数据构建测试数据集,将所述测试数据集输入所述神经网络模型,计算得到城市轨道交通工程投资的计算结果。
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公开(公告)号:CN109635472A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201811553990.6
申请日:2018-12-18
Applicant: 中南大学
CPC classification number: G06F17/5004 , G06F17/5018 , G06Q50/08
Abstract: 高铁大跨度混合梁斜拉桥与无砟轨道相互作用建模方法,包括如下步骤:S1:建立大跨度斜拉桥模型和混合梁用梁单元模拟;S2:建立无砟轨道模型,轨道板和底座板采用非线性纤维梁单元模拟,钢轨采用梁单元模拟,扣件纵横向阻力、弹性垫层采用非线性弹簧模拟,轨道板与底座板之间的聚丙烯土工布、凸形挡台、底座板与桥梁之间的剪力钉和墩顶抗推刚度采用线性弹簧模拟;S3:对无砟轨道模型施加温度、竖向活载和列车制动,并研究模型中钢轨、轨道板、底座板的受力规律。本发明可进一步丰富无砟轨道设计理论体系,为桥梁及无砟轨道设计、养维技术标准的完善提供科学依据。
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公开(公告)号:CN108987805A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810799125.3
申请日:2018-07-19
Applicant: 中南大学
IPC: H01M10/0567 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种避免锂离子电池电极材料腐蚀的处理方法,通过在电解液中加入可以与HF反应的氧化物和/或金属盐,在HF产生时,即时反应消耗HF,避免HF腐蚀正极材料,从而提高电池的循环稳定性、电化学性能和使用寿命。本发明处理方法操作简单,效果显著。在锂离子电池电解液中添加可与HF反应的氧化物和/或金属盐,不需改变正负极制备工艺和电池组装工艺,不需改变锂离子电池充放电电压。本发明添加的可与HF反应的氧化物和/或金属盐价格低廉、用量较少、种类繁多、制备方法简单、储存方便,便于大规模的工业化应用。
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公开(公告)号:CN107609300A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710891835.4
申请日:2017-09-27
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种既有铁路平面线位整体重构设计方法,首先依据各测点切线方位角变化率识别测点所属的线元类型,进行测点的初始聚类;然后基于各线元点群内测点数目调整初始聚类线元点群;再基于各圆曲线段两端直线的交点位置,进一步调整线元点群;再迭代计算,逐步识别并调整直线线元点群和圆曲线线元点群中的缓和曲线线元测点,使线元点群中的测点数目达到稳态,实现三种线元测点的最终聚类,并拟合局部线位;最后连接各局部线位形成初始整体拟合线位,并对拟合线位进行优化,得到最终的既有铁路平面线位重构方案。本发明可以精准识别不同类型的线元测点,并可从全局角度整体优化拟合线位,实现既有铁路平面线位的整体快速重构。
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公开(公告)号:CN104504476B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201410841590.0
申请日:2014-12-30
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种复杂山区铁路线路走向自动生成方法,包括以下步骤:S1:信息采集;S2:将整个选线研究范围划分为若干网格,将采集的信息添加为网格属性;S3:对格网进行双向扫描;S4:根据扫描结果更新网格数据,包括当前网格的最优连接网格和当前网格到起始点的连接代价信息;S5:双向扫描后生成的距离图叠加,依据距离图中的最优连接网格和网格到起始点的连接代价信息生成线路走向。本发明方法以工程、运营、环境等综合代价为目标函数,顾及了线路—结构物—环境耦合约束,自动化程度高、实用性强。
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公开(公告)号:CN105243233B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510740892.3
申请日:2015-11-04
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种复杂山区铁路线站协同优化方法,包括以下步骤:S1:划分单元格;S2:建立综合地理信息模型,添加单元格的地理信息属性;S3:初始化各单元格的线站协同搜索相关属性;S4:线站协同优化扫描,更新各单元格的属性,得到扫描距离图;S5:依据扫描距离图生成线路路径方案群;S6:生成线?站方案群。本发明将图形学中的距离变换法应用到线站协同搜索算法中,创建了线站协同搜索双邻域模板,并充分考虑线站协同搜索过程中的静态约束和随线?站方案的生成实时计算的耦合伴生型约束,将对复杂约束的处理分治于线站协同搜索的前、中、后三个阶段,能自动搜索出满足复杂约束条件的线站协同优化线路方案,提高铁路设计的自动化程度。
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公开(公告)号:CN103344968B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201310238879.9
申请日:2013-06-17
Applicant: 中南大学
IPC: G01S19/26
Abstract: 本发明公开了一种INS辅助的北斗信号快速捕获的方法,首先计算载体和卫星运动产生的多普勒频率;将多普勒频率传给接收机的捕获环路,使得环路的载波NCO调整载波频率;将中频信号与本地载波信号混频,得到同相和正交两路信号,并分别与本地信号进行相关运算;将每一次运算后得到的相关值储存在缓存中,得到一个M×N的矩阵;将同相和正交支路的相关值构成一个复数矩阵,判断其是进入跟踪模块还是重新进行捕获,直到捕获到为止。本发明充分发挥其结合了时域捕获和频域捕获的优点,在匹配的时候采用了匹配滤波器组,节省了捕获时间,能在高动态环境下迅速完成对信号的快速捕获,将正交和同相两路信号的相关值合并到一个矩阵进行FFT变换,节省了硬件资源。
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公开(公告)号:CN102586584B
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201210095580.8
申请日:2012-04-01
Applicant: 大冶有色金属有限责任公司 , 中南大学
CPC classification number: Y02P10/214 , Y02P10/228 , Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种选择性分离复杂含铅贵金属物料中有价金属的方法,包括低温碱性熔炼及水浸出步骤,最终得浸出滤渣及浸出滤液;其中85%以上的金、99%以上的银以及89%以上的碲、100%的铅和铋均在浸出滤渣中富集;浸出滤液经蒸发浓缩后,即得到Na2SbS3、Na3SbS3等混合结晶;上述工艺中的浸出滤渣所富集的铅、铋、金、银、碲,可利用现有火法进一步分离回收得到铅、铋以及贵金属,浸出滤液蒸发浓缩后的混合结晶,可作为提取金属或分步生产锑白和锡酸纳等化工产品的原料;本发明设备投资小,工艺可靠,环境友好,成本低廉,铅、锡、锑和铋直收率高,贵金属金和银富集率高,金属损失小。
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