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公开(公告)号:CN114462880B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210189935.3
申请日:2022-02-28
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06Q10/063 , G06Q10/20 , G06N3/006 , G06F18/23213 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了基于改进粗糙集优化烟花算法的配网设备状态评价方法,首先,结合历史台账数据、状态监测记录以及故障条目数据,针对配网设备状态评价中的数据集不平衡问题,利用基于K‑means聚类的欠采样方法得到平衡数据集;之后,利用粗糙集理论实现对配网设备状态评价中的众多连续评价指标的属性值进行离散化约简,并采用基于属性重要性的约简方法对评价指标决策表进行属性约简;然后,引入改进的烟花算法在数量众多的属性约简结果中寻找全局最优解,最终得到一组简化的评价指标决策表用于配网设备的状态评价。该方法有效提高了配网设备状态评价结果的准确性和可靠性,能够有效减少并避免配网设备故障事故的发生,保证供电可靠性和客户满意度。
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公开(公告)号:CN119410014A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411567930.5
申请日:2024-11-05
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种环氧树脂表面交替喷涂嵌入型复合涂层及制备方法,属于复合涂层技术领域,将热塑性聚酰亚胺粉料、热固性聚酰亚胺粉料、纳米氧化铝粉末、去离子水与粘结剂混合,球磨后喷雾造粒,得到聚酰亚胺‑纳米Al2O3复合粉末;在树脂基复合材料上交替喷涂聚酰亚胺‑纳米Al2O3复合粉末和Al2O3粉末。本发明中引入聚酰亚胺‑纳米Al2O3复合材料作为过渡层,保证玻纤增强树脂基复合材料和氧化铝陶瓷层的高结合,提高基体的耐温性和耐磨性。氧化铝在聚合物基纳米复合涂层中呈嵌入结构,结合强度最高达到20 MPa,电阻率最高达到71 TΩ·cm。相比于纯基体,烧蚀150次后抗弯强度为235 MPa,提高了28%,并显示出优异的抗等离子烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN119372579A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411544042.1
申请日:2024-10-31
Applicant: 西安交通大学 , 中国航发贵阳发动机设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种宽速域等离子喷涂双组元稀土硅酸盐环境障涂层及制备方法,属于耐腐蚀涂层技术领域,该方法包括以下步骤:将Si粉末采用宽速域等离子喷涂工艺在SiC基体表面制备一层Si粘结层;将稀土硅酸盐粉末(Yb0.8Y0.2)2Si2O7或Yb2Si2O7采用宽速域等离子喷涂工艺喷涂在Si粘结层表面,制备(Yb0.8Y0.2)2Si2O7面层或Yb2Si2O7面层,形成双组元稀土硅酸盐环境障涂层。本发明通过宽速域等离子喷涂工艺,以高沉积速率获得低孔隙率和高耐腐蚀性能的稀土硅酸盐陶瓷环境障涂层,同时具有成本低且适用性广泛等优势,能够满足下一代陶瓷基涡轮发动机对涂层高温服役性能的要求。
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公开(公告)号:CN117278422A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311206467.7
申请日:2023-09-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供的一种面向工业互联网安全监控的云边智能协同系统及方法,包括量测控制设备平台、攻击主机、交换机网络设备、边端设备和云端设备;所述量测控制设备平台、攻击主机、边端设备和云端设备均与交换机网络设备连接;所述边端设备用于获取量测控制设备平台的量测数据、控制数据和网络流量;所述云端设备用于对量测数据、控制数据以及网络流量分别进行数据异常分析,并根据分析结果进行设备告警下发;所述攻击主机用于篡改量测控制设备平台的量测数据或控制数据;本发明对工业互联网进行适当简化,设计了仿真系统的整体架构,采用实物搭建的方式还原真实的工业互联网攻防仿真场景,能够及时发现、防御和响应网络安全事件,确保工业生产的连续性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114086103B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202111402368.7
申请日:2021-11-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: C23C4/10 , C23C4/073 , C23C4/134 , C04B35/488 , C04B35/80 , C04B35/626
Abstract: 一种具有自粘性的多模结构热障涂层及制备方法,以氧氯化锆、磷酸钠、氟化钠为原料来制备棒状或须状氧化锆。将所制备的棒状或须状氧化锆和纳米YSZ进行喷雾造粒并烧结形成具有一定流动性的粉体。采用高能等离子束喷射技术在合金基体上依次进行粘接层和陶瓷层的制备。本发明以粒子的温度和飞行速度作为粒子状态的变量,通过调节粒子温度和飞行速度进而对棒/须/层自粘结构进行调控。该技术成本低、效率高、可以大面积应用。
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公开(公告)号:CN112851330A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202110092088.4
申请日:2021-01-23
Applicant: 西安交通大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/48 , C04B35/495 , C04B35/50 , C04B35/505 , C04B35/622 , C04B35/80 , C23C4/134 , C23C4/10
Abstract: 本发明公开一种液相法喷涂工艺制备晶须增韧复合涂层的方法,属于纳米热防护涂层制备领域,将晶须与陶瓷基纳米粉体混合后加入到溶剂中,然后加入分散剂和柔软剂得到悬浮液,将悬浮液球磨后,通过离心雾化器喷出,雾化的悬浮液在等离子喷涂的等离子体热源作用下熔化并撞击基体表面,得到晶须增韧复合陶瓷涂层。该方法制备周期短,工艺简单,易于控制,可大规模生产,具有广阔的应用市场。
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公开(公告)号:CN109852918B
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN201910239415.7
申请日:2019-03-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 兼具相稳定的自增强多模式纳米结构热障涂层及制备方法,采用超音速等离子喷涂方法在基体上喷涂合金粉,形成粘接层,然后在粘接层上喷涂纳米结构的氧化钇稳定氧化锆球形颗粒团聚体,形成涂层;超音速等离子喷涂方法工艺参数为:弧电流:300‑550A,弧电压:110‑150V,主气流量:120‑155slpm,二次气体流量:10‑40slpm,喷涂距离:90‑110mm,送粉量:30‑50g/min。该涂层内部呈现一种纳米晶区(30‑90nm)、亚微米晶区(110‑900nm)、未融纳米区(20‑60nm)、半融化区以及非晶区共同组成的多模式纳米结构热障涂层,具有高相稳定性以及自增强特性。
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公开(公告)号:CN119900026A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510050384.6
申请日:2025-01-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种用于发动机进排气门的低应力抗结焦交替层叠薄膜及制备方法,包括从下到上依次设置在基底上的CrN薄膜、CrAlN薄膜、TiO2薄膜、CrN薄膜、CrAlN薄膜与TiO2薄膜。该结构通过CrN、CrAlN和TiO2层的多次交替沉积,有效平衡了薄膜内部的拉应力和压应力,显著降低了使用过程中的应力集中与热残余应力。CrN层作为底层和过渡层,增强薄膜与基底及层间的附着力;CrAlN层提供高硬度和耐高温性能;TiO2层则赋予薄膜优异的抗结焦性能。通过合理的结构设计和应力分布控制,该交替层叠薄膜在高温、有氧环境下展现出卓越的抗结焦和抗氧化性能,显著延长了进排气门的使用寿命。
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公开(公告)号:CN118407105B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202410508605.5
申请日:2024-04-25
Applicant: 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 , 北京丰达瑞科技有限公司 , 西安交通大学
Abstract: 本发明提供了一种宽温域三元体系固体自润滑涂层及其制备方法和应用,属于金属表面改性技术领域。本发明二维固体润滑剂通过对稀土氧化物进行改性,制备出三元自润滑复合结构,其中稀土氧化物能够有效改善整个涂层的耐磨性能,润滑相的存在则能够大大降低涂层的摩擦系数,进而提升复合涂层的综合性能。本发明可在宽温域摩擦服役工况下使用,这是基于三元材料体系的协同作用。当在较低温度下,二维固体润滑剂能够起到较好的自润滑效果;在高温条件下起主要润滑作用的为稀土元素,稀土元素在高温摩擦下其摩擦界面易生成氧化润滑膜,二维固体润滑剂和稀土元素的有效结合能够使得摩擦件在宽温域工况下使用,对于拓宽自润滑陶瓷涂层具有很大的促进作用。
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公开(公告)号:CN118812282A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410789083.0
申请日:2024-06-18
Applicant: 中国农业机械化科学研究院集团有限公司 , 北京丰达瑞科技有限公司 , 西安交通大学
IPC: C04B41/87
Abstract: 本发明提供了一种超音速液相颗粒诱导制备硅酸稀土环境障涂层的方法,属于环境障涂层技术领域。本发明将多组元硅酸盐稀土粉末、分散剂、溶剂球磨混合,得到粉体分散液,将液相粉体颗粒输入到超音速高能等离子体射流中,在喷涂热源作用下熔化并加速撞击SiC基体表面的Si粘结层,采用一种液相的方式,有效地制备出多组元稀土掺杂硅酸盐环境障涂层。本发明通过多组元稀土掺杂的协同优化效应提高耐腐蚀性能,可以改善涂层的服役寿命。本发明采用钇和镱双组元稀土硅酸盐材料,镱和钇稀土氧化物成本低,其稀土硅酸盐熔点高,抗腐蚀性能优异。
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