微纳米压痕接触区域变形的测试方法及装置

    公开(公告)号:CN116296945A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202211555498.9

    申请日:2022-12-06

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种微纳米压痕接触区域变形的测试方法及装置,属于材料微观力学性能测试技术领域,其待测试样表面涂覆有散斑,并利用透明压头对与散斑直接接触,通过光学显微镜对压头与试样间的纳米散斑进行观测,获取微纳米压痕测试过程中接触区域的三维变形行为信息,可对现有微纳米压痕测试中的裂纹、挤出、滑移带生成等现象进行原位表征,并构建压头下方材料变形行为的三维过程模型,该方法可操作性强,解决现有原位观测手段无法对块体试样压痕测试过程中直接表征接触区域变形的难题,提升对各类材料微纳米接触力学行为的理解。

    一种结合原位检测的电磁强化方法
    262.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116287572A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310312447.1

    申请日:2023-03-28

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种结合原位检测的电磁强化方法,属于材料处理技术领域,涉及原位检测技术。本发明将电磁强化技术与原位检测技术相融合,通过高能量的脉冲电磁场促进金属材料金相组织转变、内部位错运动以及原子扩散,实现对金属材料内部微观裂纹的修复和残余应力的调控,并同步获取强化后试件服役过程中的微观组织结构演化与缺陷形成过程,并以此作为反馈信息优化电磁强化参数,为进一步定向提升金属抗拉强度、断裂韧性和疲劳强度提供技术支撑。

    一种基于等区域划分的RFID防碰撞方法

    公开(公告)号:CN110309686B

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN201910628223.5

    申请日:2019-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种RFID防碰撞方法。特别是一种基于等区域划分的RFID防碰撞方法。主要针对目前大规模标签应用场景中标签增多所带来的系统稳定性差的问题,及通信过程中的吞吐率低下的问题。提出一种基于等区域划分的RFID防碰撞方法(BEAD),包括一种等区域分组结构及一种最优时隙数优化算法,该算法通过对阅读器识别范围内的标签进行均等区域划分建立了一种新型的分组结构,并在每个组中分别使用动态预测权值估计标签数目,将其与最优时隙数调整方案结合起来进而对标签进行高效快速的识别。

    一种用于材料试验机的增力装置
    264.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115791367A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211288496.8

    申请日:2022-10-20

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于材料试验机的增力装置,克服了现有增力装置施力方向改变、内部结构复杂、增力比改变的问题,增力装置包括有试验机测轴组件、后套筒组件、前套筒组件、上斜楔组件、下斜楔组件与液压缸组件;上斜楔组件位于下斜楔组件的正上方,试验机测轴组件采用其中的测轴连接板安装在上斜楔组件中的上竖直斜楔块上;液压缸组件采用其中的液压缸连接板安装在下斜楔组件中的下竖直斜楔块上;后套筒组件、前套筒组件竖直对称地安装在上斜楔组件、下斜楔组件的前后侧,上斜楔组件和后套筒组件、前套筒组件顶端之间转动连接,下斜楔组件和后套筒组件、前套筒组件底端之间转动连接,后套筒组件中端通过其中的杠杆连轴与前套筒组件中端转动连接。

    一种冷轧钢板生产线在线力学测试装置

    公开(公告)号:CN115356197A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202210890174.4

    申请日:2022-07-18

    Abstract: 本发明属于精密科学仪器领域,更确切地说,它涉及一种冷轧钢板生产线在线力学测试装置。本装置是面向冷轧钢板生产线在线力学测试的压痕技术,由于加工生产线会产生制造误差,导致钢板产生不合格的表面粗糙度以及平面度误差等,使得钢板力学性能下降,因此对冷轧钢板进行在线力学测试评估冷轧钢板的力学指标,准确求解冷轧钢板硬度、弹性模量、屈服强度、残余应力、断裂韧性等力学参量,目前大多数压痕测试装置都是在实验室针对较小面积的样品进行测试,本装置是针对冷轧钢板生产线在线进行力学测试,为生产线在线力学性能测试提供有效的手段和方法。

    一种面向图像检索的分布一致性保持度量学习方法

    公开(公告)号:CN110866134B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN201911089272.2

    申请日:2019-11-08

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种面向图像检索的分布一致性保持度量学习方法,所述方法通过一种新颖的样本挖掘和类内难样本挖掘方法,选择有代表性的样本,在提高收敛速度的同时获取更丰富的信息;类内容易样本和难样本的比例为选取的难样本赋予动态权重,以学习类内数据结构特征,对于负样本,根据其周围样本的分布情况设置不同的权重进行学习以保持其相似结构的一致性,从而更准确地提取图像特征。本发明充分考虑了正样本和负样本的分布情况对实验的影响,可以根据模型的训练效果对正样本和负样本的数量及选择进行调整。

    一种用于病虫害图像分类的细粒度识别方法

    公开(公告)号:CN112241762B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202011115379.2

    申请日:2020-10-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于农业病虫害图像分类的细粒度识别方法,针对种类多样且类间类内差异大的农业害虫图像,设计了一种细粒度分类模型。模型主要由目标定位模块OPM和多特征融合模块MFFM组成,OPM通过U型网络结构整合图像浅层细节信息和深层空间信息,初步划定显著区域并输出空间语义特征。MFFM通过对空间语义特征和抽象语义特征进行双线性池化操作获取融合特征,增加细节特征,弱化背景信息。图像经过OPM和MFFM处理后,通过目标区域裁剪和掩膜等方式进行辅助训练,即可根据最终获取特征进行分类。针对背景复杂,特征相似的害虫图像,在提高分类准确率的前提下降低成本。

    低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统

    公开(公告)号:CN110470555B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910789670.9

    申请日:2019-08-26

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种低温微纳米压痕测试系统的非真空氛围式制冷系统,属于制冷技术领域。包括制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元、低温氛围制冷腔室单元、压入深度在线溯源单元和微纳米压痕加载与检测单元。本发明以低温氛围制冷腔室单元为基础,结合制冷蒸汽发生单元、真空/氛围腔室单元,实现非真空氛围制冷环境的构建,通过这种方式对样品与压头同时制冷,以削弱“温漂”对压痕测试精度的影响。同时能够兼容压入深度在线溯源单元,用于实现低温环境下压入深度的精密测量以及微纳米压痕加载与检测单元压入深度传感器的在线溯源校准等功能扩展,为开发研制低温微纳米压痕测试系统提供稳态的低温加载环境。

    具有惰性气体保护功能的高温微纳米压痕测试装置及方法

    公开(公告)号:CN110044753B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910422275.7

    申请日:2019-05-21

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有惰性气体保护功能的高温微纳米压痕测试装置及方法,属于机电一体化精密仪器领域。由隔热单元、惰性氛围加热单元、宏观调整‑精密加载单元、显微成像单元、XY精密位移平台与大理石基座等组成。XY精密位移平台带动隔热单元、惰性氛围加热单元及试验样品进行XY方向的位移以实现压入点更换和显微成像位置的调整。本发明可在惰性气体保护下开展室温至800℃高温环境下的材料微纳米压痕响应及力学性能的测试,结合带有滤光镜头的同轴显微镜能对高温作用下材料试验样品压痕区域的表面形貌与变形损伤进行原位观测。具有结构紧凑、模块化程度高、测试精度高、可控环境氛围以及便于操作使用等优点。

    压电-电磁混合驱动式多自由度精密定位装置及控制方法

    公开(公告)号:CN109980990B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN201910236650.9

    申请日:2019-03-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明涉及一种压电‑电磁混合驱动式多自由度精密定位装置及控制方法,属于精密机械与精密工程领域。压电惯性式旋转定位组件固定安装在连接套筒中,并保证断电时与输出轴间隙配合;压电双晶片式旋转定位组件与输出轴过盈配合安装,输出轴由固定安装在连接套筒中的轴承I、II支撑导向,保证输出轴末端连接组件的轴线与输出轴线同轴;钳位机构通过连接螺栓固连在机体的凸缘上,并利用半球形接触件与连接套筒紧密接触实现自锁,通过机体端部与外部宏观调整定位平台相固连。优点在于:结构紧凑,具有轴向大行程线性定位和宏微混合旋转定位的优势,可实现多自由度运动输出,在精密光学、显微操作、航空航天和精密仪器等领域具有良好的应用前景。

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