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公开(公告)号:CN102534345A
公开(公告)日:2012-07-04
申请号:CN201210047324.1
申请日:2012-02-28
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料科学领域,特别涉及一种块体氮化铁-铝烧结材料及其制备方法。本发明的氮化铁-铝烧结材料按质量百分数,由24.3~98.9%的氮化铁,1.1~75.7%的铝或铝合金组成,其相对密度≥99.5%。本发明的氮化铁-铝烧结材料的制备方法是:先将质量百分数为24.3%~98.9%的铁粉和1.1%~75.7%的铝粉或铝合金粉混和,制成铁-铝结构预制块,然后进行氮化,获得氮化铁-铝结构的预制块,对其烧结,获得氮化铁-铝烧结材料。本发明制备的氮化铁-铝烧结材料具有很高的硬度和耐磨性,具有很好的强度和韧性,本发明的制备方法工艺简单,易于实施。
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公开(公告)号:CN106907927B
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201710218434.2
申请日:2017-04-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种核灵活流形嵌入电熔镁炉故障监测方法,步骤为:采集各类故障数据和正常数据;进行离线建模,根据采集到的数据获取KICA监控模型,训练KFME故障诊断模型;在线监测,利用KICA监控模型进行实时在线监测,采集过程数据;如果监测到故障,则通过KFME监控模型进行故障识别;如果识别出故障,则一次故障监测过程结束;如果没有识别出故障,则分析未诊断出的故障数据并进行标记,转至训练KFME故障诊断模型步骤。本发明方法利用少量的标记数据和大量未标记数据来实现对于过程监测模型的建立,模型更加准确,能很好的实现数据降维及保留原始数据信息,提高故障诊断模型的准确率和抗干扰能力,实现了对未知故障的监测。
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公开(公告)号:CN106599450A
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201611140598.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 基于先验知识的核灵活流形嵌入电熔镁炉故障监测方法,属于故障检测与诊断技术领域,包括:对电熔镁炉运行过程历史数据集中部分数据进行故障种类标记;将历史数据映射到高维空间;建立可以获得故障预测矩阵的优化模型并利用包括标记数据的历史数据集计算故障预测矩阵;实时获取电熔镁炉监测数据,利用历史数据和故障预测矩阵计算故障监测矩阵,得到监测数据故障类型;本发明将先验知识转换成机器能够识别的知识,实现老工人不在现场,电熔镁炉能安全、稳健运行;在故障预测矩阵中加入回归残差矩阵,使预测矩阵模型更灵活,泛化能力更强;使用核灵活流形嵌入方法,避免由于数据维数过高出现数据灾难,实现对非线性系统的处理和故障诊断。
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公开(公告)号:CN105506325B
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201510900976.9
申请日:2015-12-08
Applicant: 东北大学
Abstract: CuCr或CuFe合金的原位合成制备方法,属于合金材料制备技术领域。制备方法为:(1)熔炼铜镁合金;(2)昆料制锭:将CuMg合金锭粉碎后,与Cr2O3粉或Fe2O3粉和Cu粉混合压成锭;(3)双层石墨坩埚熔炼:将块体物料放入上层坩埚中,在1200~1400℃熔炼5~30min,金属液流入下层坩埚,然后在1200~1400℃保温4~10min;循环水冷快速冷却凝固,在下层坩埚得到CuCr或CuFe合金。本发明的制备方法,以Cr2O3粉、Fe2O3粉、Cu粉以及镁锭为原料,降低了生产过程中的原料成本;缩短合金的熔炼时间,减少挥发,同时降低能耗;操作简单,工艺条件要求宽松;本发明的制备方法制得的CuCr或CuFe合金没有发现夹杂物以及宏观偏析,且其均匀性好、致密度高,其性能得到明显改善,合金收得率较高。
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公开(公告)号:CN103943382A
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201410171658.9
申请日:2014-04-25
Applicant: 东北大学 , 辽宁金力源新材料有限公司
Abstract: 本发明提供了一种铜表面电解铬烧结制备CuCr电触头材料的方法,属于材料技术领域。本方法避免了烧结用高纯度电解铬粉易吸气和产生不易还原的化合物,使得CuCr合金中含气量增大引入杂质的问题;也避免了常规固相烧结产品质量相对较低,很难达到行业标准的要求,合金韧性不高的问题;还避免了液相烧结出的产品偏析严重问题。本方法将铜丝或铜网的表面活化处理后,经电解铬处理,再将吸附铬的铜丝或铜网压坯,最后放入真空烧结炉进行烧结,得到CuCr电触头材料。该方法解决了电触头材料的偏析问题,减少CuCr合金中气体与杂质的含量,改善触头材料的综合性能;此方法适用范围广,比传统烧结大幅度缩短时间,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN106599450B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201611140598.X
申请日:2016-12-12
Applicant: 东北大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 基于先验知识的核灵活流形嵌入电熔镁炉故障监测方法,属于故障检测与诊断技术领域,包括:对电熔镁炉运行过程历史数据集中部分数据进行故障种类标记;将历史数据映射到高维空间;建立可以获得故障预测矩阵的优化模型并利用包括标记数据的历史数据集计算故障预测矩阵;实时获取电熔镁炉监测数据,利用历史数据和故障预测矩阵计算故障监测矩阵,得到监测数据故障类型;本发明将先验知识转换成机器能够识别的知识,实现老工人不在现场,电熔镁炉能安全、稳健运行;在故障预测矩阵中加入回归残差矩阵,使预测矩阵模型更灵活,泛化能力更强;使用核灵活流形嵌入方法,避免由于数据维数过高出现数据灾难,实现对非线性系统的处理和故障诊断。
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公开(公告)号:CN105278526B
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201510816035.7
申请日:2015-11-19
Applicant: 东北大学
IPC: G05B23/02
CPC classification number: G05B23/0281
Abstract: 本发明公开一种基于正则化架构的工业过程故障分离方法,属于工业过程监测技术领域。该方法包括:采集工业过程样本数据并进行滤波处理后得到包含标记样本的可用样本数据集;建立具有局部正则项和全局正则项的工业过程故障分离目标函数;利用含有标记样本的可用样本数据集,求解工业过程故障分离目标函数的最优解;根据最优解,得到预测类标签矩阵,从而确定过程的故障信息;该方法利用局部正则项可以使最优解性质理想的特点,利用全局检测正则项来加以修正局部正则项可能导致故障分离精度不高的问题。实验表明该方法不仅是可行的,并且其故障分离精度很高,且可以挖掘标记样本数据的潜在信息,提高故障分离模型的泛化能力、综合性能和精确性。
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公开(公告)号:CN106991237A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710218681.2
申请日:2017-04-05
Applicant: 东北大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种基于电熔镁炉的电磁搅拌分析构建方法,包括以下步骤:将电磁场空间离散成50×50×50的方格,通过离散点的数值来模拟实际的电磁场分布,得到迭代100~200步时的电场强度矢量在x、y、z方向上的数值分布;根据Maxwell方程组对电磁搅拌器进行建模,得到磁感应强度与电磁搅拌的关系;对电磁搅拌器进行仿真时,电磁力的大小由磁感应强度与感应电流共同决定;在电磁搅拌器的最佳搅拌频率作用下,导电的氧化镁熔液获得洛伦兹力而旋转。本发明通过电磁场实现对电熔镁炉物料的搅拌,对界面前沿产生较强的冲刷作用,能有效地改变结晶过程的传热、传质,不存在搅拌过程中对熔体的污染,同时电磁搅拌不存在人工因素导致的质量差异。
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公开(公告)号:CN104946915A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510382233.7
申请日:2015-07-03
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种制备细晶CuCr合金的方法,工艺步骤为:(1)将无氧铜块与铬块感应加热使铜块与铬块熔化互溶,经氩气加压将熔融液体喷出经过铜辊转动急冷甩带或水冷旋转盘离心雾化;(2)将细晶CuCr合金材料在氩气保护下采用高能球磨机进行球磨;(3)将细晶复合CuCr合金粉装入模具压块制成压坯;(4)将压坯装入石墨干锅,放入真空烧结炉进行烧结得到细晶CuCr合金。本发明制备的细晶CuCr合金,铬颗粒的粒径大小为0.5~10μm、表面硬度为65~162 HV、电导率为26.0~80.8% IACS,较现有同等铬含量的CuCr合金粒径明显减小,合金性能均有显著增加,在电触头材料的应用上具有更优异的效果。
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公开(公告)号:CN105506325A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201510900976.9
申请日:2015-12-08
Applicant: 东北大学
Abstract: CuCr或CuFe合金的原位合成制备方法,属于合金材料制备技术领域。制备方法为:(1)熔炼铜镁合金;(2)昆料制锭:将CuMg合金锭粉碎后,与Cr2O3粉或Fe2O3粉和Cu粉混合压成锭;(3)双层石墨坩埚熔炼:将块体物料放入上层坩埚中,在1200~1400℃熔炼5~30min,金属液流入下层坩埚,然后在1200~1400℃保温4~10min;循环水冷快速冷却凝固,在下层坩埚得到CuCr或CuFe合金。本发明的制备方法,以Cr2O3粉、Fe2O3粉、Cu粉以及镁锭为原料,降低了生产过程中的原料成本;缩短合金的熔炼时间,减少挥发,同时降低能耗;操作简单,工艺条件要求宽松;本发明的制备方法制得的CuCr或CuFe合金没有发现夹杂物以及宏观偏析,且其均匀性好、致密度高,其性能得到明显改善,合金收得率较高。
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