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公开(公告)号:CN114417534B
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202210158176.4
申请日:2022-02-21
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院 , 北京航空航天大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F30/28 , G06N3/006 , G06F18/213 , G01M13/00 , G01H17/00 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种基于Wiener过程和P‑EMD的机械结构剩余寿命预测方法,属于机械产品剩余寿命预估技术领域。所述方法包括:采用P‑EMD对采集的机械结构的振动信号进行分解,得到多个IMF,其中,P‑EMD表示基于粒子群优化和基于埃尔米特插值多项式的经验模态分解,IMF表示本征模函数;计算分解得到的IMF信号的近似熵,并判别所述近似熵的退化趋势;基于近似熵的变化轨迹,利用基于Wiener过程的剩余寿命预估模型对机械结构剩余寿命进行预测。采用本发明,能够提高机械结构剩余寿命的预测精度。
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公开(公告)号:CN114896866B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210419831.7
申请日:2022-04-21
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院 , 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , G06F17/18 , G06F17/11 , G06N20/10 , G06N20/20 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及镍基合金蠕变技术领域,提供了一种镍基高温合金蠕变寿命预测方法,包括:构建镍基高温合金数据集;构建Larson‑Miller参数法和热强参数综合方程结合的经验公式模型;构建SVM模型;构建高斯过程回归模型;对上述三个模型利用集成学习中的加权平均法得到集成模型;利用集成模型得到特定镍基合金在特定温度和特定拉力条件下的合金蠕变寿命预测值。本发明综合传统方式与现代机器学习模型的优点,发挥各个模型的优势。通过集成模型构建镍基高温合金的蠕变寿命预测相比于单个模型来说具有更加高的准确性,并且相比传统的公式法具有更小的误差性。
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公开(公告)号:CN112671373B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202011519453.7
申请日:2020-12-21
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种基于误差控制的卡尔曼滤波自适应滤波算法,考虑到初始滤波计算过程及系统状态突变的场景下,由于观测误差过大,造成滤波结果不稳定的情况,在自适应卡尔曼滤波算法的基础上,基于观测误差的协方差矩阵,设计一个自适应抑制因子,再利用该自适应抑制因子构建观测误差协方差矩阵的自适应修正模型,最后结合卡尔曼滤波算法的预测及更新模型,利用当前时刻系统状态的测量值和预测值,得到系统当前时刻较为精确的最终状态。本发明通过设计自适应抑制因子对系统进行误差控制,降低了观测误差对于卡尔曼增益的影响,提升了基于滤波算法估计系统状态结果的稳定性。
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公开(公告)号:CN115208443B
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202210659596.0
申请日:2022-06-13
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: H04B7/0456 , H04B7/0413 , H04B17/391 , H04K3/00
Abstract: 本发明提供一种基于智能反射面的大规模MIMO系统的联合优化方法、装置、电子设备及存储介质,所述方法包括:构建基于智能反射面的MIMO通信系统模型;基于所述MIMO通信系统模型选择信道模型;基于所述信道模型,构建信号传输优化模型,所述信号传输优化模型以安全传输速率为优化目标,以模拟预编码、数字预编码以及IRS矩阵为优化变量;最大化所述安全传输速率,得到最优模拟预编码、最优数字预编码以及最优IRS矩阵。本发明提供的基于智能反射面的大规模MIMO系统的联合优化方法、装置、电子设备及存储介质,在提高信号传输速率和安全性的前提下,降低了对硬件的要求和系统的数据运算量。
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公开(公告)号:CN112862704B
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202110089832.5
申请日:2021-01-22
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院 , 东莞市欧特自动化技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于3D视觉的喷胶及喷胶质量检测系统,包括:上位机、机器人控制器、喷胶机器人、胶枪和3D相机;其中,上位机通过机器人控制器控制喷胶机器人带动3D相机移动,对工件进行扫描,获取工件三维点云,并基于工件对应的工件点云数据处理模板对获取的三维点云进行处理,得到目标喷胶轨迹,喷胶机器人带动胶枪按照目标喷胶轨迹移动,完成待喷胶工件的喷胶;并在喷胶过程中,通过喷胶机器人带动3D相机移动,实时对胶路进行扫描,获取胶路的轮廓信息,并基于获取的胶路的轮廓信息实时判断当前胶路质量。本发明系统可实现多种类工件喷胶加工的快速转换,同时实现胶路质量实时检测。
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公开(公告)号:CN114169189B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202111357923.9
申请日:2021-11-16
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: G06F30/23 , G01N33/20 , G06F119/14 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供一种近α型钛合金热塑性大变形过程中的织构预测方法,属于塑性成形技术领域。该方法首先利用单轴等温恒应变速率热模拟拉伸/压缩试验、电子背散射衍射技术、光学显微镜,获得近α型钛合金的应力‑应变数据、热模拟大变形前后织构的Bunge Euler角度及α、β相体积分数;再通过数值推导和后处理获得近α型钛合金热塑性大变形过程中速度梯度张量值、时间增量;最后结合应力‑应变数据与热模拟大变形前后织构的Bunge Euler角度,确定与优化机械阈值应力硬化法则的参数,建立ABAQUS‑VPSC‑MTS多尺度模型。该模型可预测近α型钛合金在大变形过程中的织构,能分析变形过程中的塑性变形机制、宏观力学行为及织构演化规律,有助于实现塑性加工产品形‑性一体化的目的。
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公开(公告)号:CN114448479B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210102024.2
申请日:2022-01-27
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
IPC: H04B7/0452 , H04B7/06 , H04B7/0426
Abstract: 本发明提供一种基于天线选择的Massive MIMO安全传输优化方法,属于无线通信技术领域。所述方法包括:基站在向合法用户发送信息时,同时发送人工噪声,窃听者试图窃听基站发送给合法用户的信息;确定合法用户和窃听者的接收信号;根据确定的合法用户和窃听者的接收信号,基于系统信息传输安全性要求及系统总功耗,结合人工噪声和天线选择技术,构建安全能量效率的优化目标函数;建立以最大化安全能量效率为目标,联合优化波束成形、天线选择和人工噪声变量的联合优化模型;对联合优化模型进行求解。采用本发明,能够提升Massive MIMO安全传输系统的安全能量效率。
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公开(公告)号:CN113275579B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202110564660.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 北京科技大学顺德研究生院
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明公开了一种激光热爆金属箔带制备金属粉末的装置及金属粉末的制备方法,包括金属箔带输送装置、粉末收集室和激光器,所述金属箔带输送装置包括金属箔带盘、变向轮组和运带轮,所述金属箔带盘和所述运带轮分别位于所述粉末收集室的两侧,所述变向轮组位于所述粉末收集室内,所述运带轮与电机连接。本发明采用上述结构的激光热爆金属箔带制备金属粉末的装置及金属粉末的制备方法,设备结构简单、操作方便,克服了激光刻蚀得到的金属粉末细小的技术缺点,所制备的金属粉末粒度均匀、球形度高,金属粉末粒径范围保持在2‑15微米,适用于制备3D打印所需的高性能金属粉末。
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公开(公告)号:CN114367663B
公开(公告)日:2023-01-10
申请号:CN202111567335.8
申请日:2021-12-20
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开一种全致密复杂形状钛合金薄壁零部件的制备方法,属于精密异形钛合金零件制备的技术领域。所述方法包括复杂形状的塑料零件制备、凝胶注模成形用的复杂模具制备、悬浮浆料的制备、凝胶注模、热脱脂+真空烧结、刷覆+热处理。其是通过将低熔点金属粉末刷覆在复杂形状零件的表面,利用真空负压热处理方式使得低熔点金属溶渗进入多孔钛合金零件的孔隙中,并在热处理过程中合金元素扩散至钛基体内部,使钛合金薄壁零件全致密且组织成分均匀,最终获得尺寸精确控制的全致密钛合金复杂薄壁零件。本发明的制备方法能够保证零件精密尺寸的精确控制,所制备的复杂形状钛合金薄壁零部件全致密且组织均匀,工艺简单,流程短,适用性强,低成本。
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公开(公告)号:CN113788623B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111124425.X
申请日:2021-09-24
Applicant: 北京科技大学 , 北京科技大学顺德研究生院
Abstract: 本发明公开了一种二次铝灰渣无需预处理制备泡沫微晶玻璃的方法,属于固废综合利用领域。将二次铝灰渣、废玻璃、粘度调节剂以及稳泡剂球磨后,经成型、同步发泡析晶获得泡沫微晶玻璃。废玻璃及二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络的硅源和铝源,粘度调节剂提供钙源。所述稳泡剂可改变所述泡沫微晶玻璃熔体性能,稳定气泡结构。本发明利用二次铝灰渣中的氧化铝为泡沫微晶玻璃提供玻璃网络体,无需除氮、除盐预处理,以二次铝灰渣中的氮化铝作为发泡剂,将其中的钾盐和钠盐转化为玻璃相,氟化物作为助熔剂,不仅节能降耗、经济效益高、减少了环境污染,而且实现了二次铝灰渣的无害化处置、高值化利用,具有流程短、易于产业化的优点。
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