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公开(公告)号:CN116522486A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310423180.3
申请日:2023-04-19
Applicant: 北京科技大学 , 北京星航机电装备有限公司
IPC: G06F30/15 , G06F30/25 , G06N3/006 , G06F111/04
Abstract: 本发明提供了一种基于空间尺寸链的分段式机翼结构装配协调误差优化方法及系统,所述分段式机翼结构装配协调误差优化方法通过装配协调误差传递累积与协调尺寸链构建、装配公差优化模型构建及智能求解技术,实现了装配协调尺寸链的精准构建以及装配误差传递累积结果的量化分析,为航天器结构装配工艺容差优化设计提供数据基础;通过建立并求解高效准确的能够表现制造性能与数字模型的相关性的函数模型,实现装配尺寸链容差的合理分配,使装配性能得到提升,装配过程中的修配量与制造成本降低等效果。
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公开(公告)号:CN110531406B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN201910767974.5
申请日:2019-08-20
Applicant: 北京科技大学 , 北京市市政工程研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种地下隐伏病害精准探查方法,包括确定采空区、布置地震波激励网阵、成像分析、优化钻孔点设置和确定采空区范围五个步骤;其探查装置包括地震散射装置和钻孔数字成像装置;地震散射装置的信号收集装置根据土地岩性和水文分布情况布局成地震波激励网阵,由地震波激励网阵采集不同地震散射剖面数据处理后合成地震散射三维正交立体图;利用钻孔数字成像装置的探测装置用于逐个探测经地震散射三维正交立体图确定的优化采空区,经微型计算器处理后重构采空区三维分布立体图;其探查方法。本发明操作方便、方法简单,探查结果可靠,适用于资源抽、开采后城市沉陷、矿山塌陷等遗留空区快速、精准探明。
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公开(公告)号:CN110592322B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201910896744.9
申请日:2019-09-19
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种在RH精炼钢液中生成微小气泡的方法,属于炼钢领域。本发明通过在RH精炼装置下降管侧壁设置金属管或直通型透气砖或弥散型透气砖,使用氩气或者使用氩气与氢气或\和氮气混合气体,通过金属管或直通型透气砖或弥散型透气砖吹入钢液;主要通过调节RH上升管的提升气体流量,利用下降管内向下流动的钢液施加给气泡曳力、控制从下降管侧壁气孔脱附的气泡尺寸大部分直径为1mm‑6mm,随下降管钢液一起进入钢包;随后气泡上浮到钢包渣中,在此过程钢液中夹杂物被气泡粘附去除。该方法生成的气泡尺寸细小,绝大部分气泡直径小于6mm,有助于提高钢中夹杂物去除效果。
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公开(公告)号:CN110523965A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910938602.4
申请日:2019-09-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22D41/50
Abstract: 本发明一种矩形大方坯用侧孔不对称浸入式五孔水口,其能通过侧孔射流加强高温钢液与初凝坯壳的换热,促进钢液过热耗散。侧孔射流冲刷凝固前沿打断枝晶干,破碎的晶核被钢液流动带入结晶器内部,为等轴晶形核提供了条件。通过侧孔高度的不对称性,使宽窄面侧孔出流强度不一致,进而改善初凝坯壳的均匀性。稳定结晶器液面波动,减小弯月面不同位置处的流速差距,减轻或防止弯月面处旋涡卷渣,从而提高铸坯表面质量。本发明通过调整矩形大方坯使用的多孔水口侧孔高度差,适当均匀铸坯宽窄面坯壳生长的均匀性、稳定弯月面流动状态、防止卷渣现象的产生。通过增大底孔直径,减轻水口堵塞,使生产顺行。
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公开(公告)号:CN110513099A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910767973.0
申请日:2019-08-20
Applicant: 北京科技大学 , 北京市市政工程研究院
IPC: E21B47/00 , E21B49/00 , E21B47/002
Abstract: 本发明实施例公开了一种多参量超前物力灾害实时预测系统,包括地质信息普查装置、度随钻测量装置和设置在底面上的多源信息接收统计解译存储装置,地质信息普查装置、度随钻测量装置与多源信息接收统计解译存储装置通讯连接;地层信息普查装置依据获取预定范围区域内的地层隐伏病患情况,圈定钻测区域;度随钻测量装置在钻测区域以任意预设角度钻进,并实时获取地层岩土体力性参数和地层岩土体物性参数;多源信息接收统计解译存储装置对地层岩土体力性参数和地层岩土体物性参数进行处理和分析,随钻预测超前物力灾害。本发明充分解决了只钻不测或关键数据缺失的问题,从而使得后续操作更省时省力。
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公开(公告)号:CN117908481B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202410013673.4
申请日:2024-01-04
Applicant: 北京科技大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明提供了一种机理与数据融合驱动的产品装配精度预测方法及系统,包括:S1:多种误差源特征变动的几何误差旋量模型构建;S2:多装配体的装配误差传递机理模型构建;S3:考虑装配变形误差与实测误差的装配误差传递修正模型构建;S4:基于支持向量回归的装配精度预测数据模型构建;S5:融合机理与数据的产品装配精度预测模型构建;S6:混合驱动的装配精度预测模型的有效性验证,本发明综合考虑工装、零件接触与回弹的变形影响与装配体所受载荷,以及融合机理与数据的产品装配精度预测模型构建,可有效的提高产品装配精度的预测,并有较好的可解释性,可大幅减少修配成本及时间,有利于复杂产品在现场的快速精准装配。
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公开(公告)号:CN119809034A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411864833.2
申请日:2024-12-17
IPC: G06Q10/04 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , G06N3/006
Abstract: 本发明公开了一种算力电力耦合下绿色数据中心调度优化方法,数据中心的数据负荷类型包括可转移负荷、可削减负荷和刚性负荷,方法包括:以数据中心用电成本最小、绿电拟合度最大为目标,构建双目标调度优化模型,数据中心用电成本用于表示数据中心在各时段为满足处理数据负荷所需的电力从电网购电所产生的费用的总和,绿电拟合度用于评估数据中心用电需求与可再生能源供应之间的匹配程度;利用多目标樽海鞘群算法,对双目标调度优化模型进行求解,以得到帕累托前沿;基于帕累托前沿确定最优调度方案,最优调度方案包括数据中心用电曲线、储能电站充放电曲线、可转移负荷调度策略。本发明能实现降低数据中心用电成本的同时提升可再生能源消纳能力。
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公开(公告)号:CN119515451A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411658065.5
申请日:2024-11-19
IPC: G06Q30/0202 , G06Q10/0631 , G06Q50/06 , H02J3/00
Abstract: 本发明公开了一种面向多元负荷需求的电力零售套餐交易优化方法,包括:构建包含上层模型和下层模型的电力零售套餐组合优化模型,其中包括:以零售商收益最大为第一目标构建上层模型,以用户购电成本最小为第二目标构建下层模型;基于用户类型对应的日负荷曲线对电力零售套餐组合优化模型进行求解,得到套餐交易优化结果,套餐交易优化结果包括每种电价套餐模式下的套餐价格、用户的最优套餐选择结果、用户购电成本和零售商收益,用户的最优套餐选择结果包括用户在各个时段选择的最优电价套餐模式以及最优电价套餐模式的比例。本发明能够针对不同类型用户的需求来为用户选择个性化的套餐,进而能提高零售商收益并降低用户购电成本。
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公开(公告)号:CN118761290B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411238675.X
申请日:2024-09-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F113/24 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种装配强迫定位装夹中的几何间隙消减方法及系统,属于航空复材结构装配技术领域,包括:S1:开展三维扫描和力学仿真分析复杂曲面特征,获取高稳定装夹点;S2:建立复材薄壁结构柔性装调量和关键位姿偏差关联模型;S3:修正几何位姿模型;S4:使用迭代算法与试验测量的方式求解位姿偏差修正模型,消减配合面几何间隙;S5:开展力传感数据反馈与有限元分析,通过装夹力载荷与定位位置约束的协同柔性调整,精准调控复材薄壁结构内部的装配应力与几何间隙;S6:测量并评价复材薄壁结构装配精度与内应力等关键指标是否达标。本发明解决装配几何间隙和内应力间矛盾性难以协调、装配精度难以达到最优等问题。
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公开(公告)号:CN118547312A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410436199.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明涉及一种四氧化三铁涂层电极及其制备方法,方法包括如下步骤;制备四氧化三铁浆料;将四氧化三铁浆料涂覆在导电基体材料表面,形成带有涂覆层的基体材料;将带有涂覆层的基体材料进行热处理得到具有四氧化三铁涂层电极。本发明的四氧化三铁Fe3O4涂层电极具有高的导电性能,具有高的可靠性,抗中毒,耐腐蚀,长寿命。使用Fe3O4粉体作为原材料,采用烧结制备过程具有过程简便、成本低廉、环保性强的优势。所制备的Fe3O4涂层电极具有双功能性,该电极不仅可以用作阳极,还可以用作阴极,这种双功能性显著提高了电极的应用范围和实用价值。
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