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公开(公告)号:CN109684854A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811386442.9
申请日:2018-11-20
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G06F21/602 , G06F21/6218 , G06Q10/10
Abstract: 本发明属于信息安全相关技术领域,其公开了一种适用于企业管理信息系统的底层数据加密方法,该方法包括以下步骤:(1)创建加密函数及解密函数,并对所述加密函数及所述解密函数进行加密;(2)在需要加密的表内创建触发器,所述触发器将未加密的数据加密后覆盖原始的数据;(3)采用所述解密函数制作所述企业管理信息系统所需要的视图及存储过程,继而对所述视图及所述存储过程进行加密处理;(4)构建功能模块及报表模块,并根据所述功能模块的需求及所述报表模块的需求调用对应的所述视图及所述存储过程;同时对所述功能模块及所述报表模块设置权限。本发明提高了效率,实现了数据的快速解密及显示。
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公开(公告)号:CN108555238A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810510763.9
申请日:2018-05-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于熔模铸造领域,并具体公开了一种选择性激光烧结的熔模及其制造方法,该选择性激光烧结熔模包括外层烧结区和内层粉末区,所述外层烧结区为封闭的空腔结构,其由粉末经激光烧结而成,所述内层粉末区容置于空腔结构的内部,并与空腔结构的内表面接触,其由未经激光烧结的粉末构成。本发明能够有效降低选择性激光烧结熔模的成本,大幅提高选择性激光烧结熔模制造的效率,保证熔模整体强度和稳定性的同时提高失蜡铸造熔失蜡模的效率。
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公开(公告)号:CN107014973A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710199648.X
申请日:2017-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N33/20
CPC classification number: G01N33/206
Abstract: 本发明属于重力铸造凝固过程中的缩孔预测相关技术领域,其公开了一种基于动态压强的重力铸造缩孔缺陷预测方法,其包括以下步骤:(1)将浇注系统进行初始化;(2)推导出临界压强值以作为孤立液相区搜索的边界判据,进而搜索出某时刻的孤立液相区的分布;若存在孤立液相区,则转向步骤三;否则结束;(3)先后判断孤立液相区是否分裂及湮灭,如果分裂,则转向步骤四,如果未分裂,则进而判断孤立液相区是否湮灭,如果没有湮灭,转向步骤四,否则转向步骤五;(4)搜索每个孤立液相区该时刻的缩孔的分布后,计算及均分叠加各孤立液相区的收缩增量到搜索得到的网格上;(5)更新所有区域的液相率后进行循环,直到所有的孤立液相区均消失。
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公开(公告)号:CN104801688A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510187491.X
申请日:2015-04-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22D13/10
CPC classification number: B22D13/101
Abstract: 本发明公开了一种模拟离心铸造的多环薄壁模具,包括底盘,浇口杯,浇道以及铸造模,底盘呈圆形平板状,浇口杯设置在底盘圆心处;铸造模固定在底盘上,呈环形柱状,该铸造模的环圆心与底盘圆心重合;浇道固定在底盘上,用于连通浇口杯和铸造模的腔室;浇道的高度小于铸造模的高度。工作时,离心力使经浇口杯进入的流体通过浇道到达腔室,并进一步自外而内、自下而上充入腔室,以进行金属液体充型过程模拟。本发明装置能模拟流体三维形态的流动过程,能获取合理的模拟试验数据。
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公开(公告)号:CN119715631A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411821106.8
申请日:2024-12-11
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N23/18 , B23K31/02 , G06T7/00 , G06T7/13 , G06T7/62 , G06T7/73 , G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G01N23/083 , G01N23/04
Abstract: 本申请属于铸造产品质量检测领域,具体公开了铸件X射线探伤内部缺陷智能闭环处理方法及系统,方法包括:规划拍片路径,并按拍片路径对铸件进行多角度探伤检测,获得多角度探伤图像;利用多角度探伤图像在铸件三维模型上标记铸件的缺陷信息;依据缺陷信息对铸件进行补焊修复;对修复后的铸件重新按拍片路径进行多角度探伤检测获得多角度探伤图像,以判断修复是否合格:若合格,则结束处理;若不合格,则依据新获取的多角度探伤图像对修复铸件重新执行修复和探伤步骤。本申请实现了铸件探伤、检测、标记、修复和再探伤的智能闭环处理过程,有效保障了铸件的可靠性与安全性。
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公开(公告)号:CN119672009A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411860639.7
申请日:2024-12-17
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请属于X射线图像质量评估领域,具体公开一种颜色迁移驱动的X射线增强图像质量评估方法和系统。通过本申请,提出双向映射的思路,通过“先增强后迁移”、“先迁移后增强”两种方法获得两张增强图像,通过两种增强图像互补,保证评估的准确性;本申请基于Retinex理论模拟人眼视觉感知,将图像分解为反射成分与照明成分,通过对原始图像与增强图像的反射成分与照明成分进行综合匹配度计算、反射成分评估、光照成分评估,模拟了人眼对图像的视觉感知机制,使评估结果能够更接近人类对图像质量的主观感知。因此,本申请能在无参考图像或无高质量参考图像的实际生产场景下,对X射线增强图像的质量进行量化评估,定量评估各种图像增强算法的效果,为选择更合适的图像增强算法提供了技术支撑。
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公开(公告)号:CN115308000B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211040270.6
申请日:2022-08-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开一种用于铸件孔洞缺陷演变定量表征的试样及其制备方法,对铸件拍摄X光片,选取致密部分进行线切割,得到横截面相同的上下两个部分;在试样上部分的截面加工出向下的凸起的凸台,凸台上方的环形台阶面外周边加工上倒角;在试样下部分的截面加工出向下凹进的凹台,凹台顶面的环形台阶面外周边加工下倒角,获取所需要的初始形状;在试样下部分凹台底部处加工所需的孔洞;将上下两部分进行配合,在配合面上倒角和下倒角形成一圈环形的V型槽,V型槽处进行焊接得到最终试样。通过本发明制备的试样,可用于定量表征铸件后续加工中孔洞演变过程,可克服初始孔洞形貌不规则、不统一带来的表征难度高、重复性差等问题。
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公开(公告)号:CN112149286B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202010933587.7
申请日:2020-09-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于数值模拟算法相关技术领域,其公开了一种基于等效质点假设的热力特性数值模拟方法,该方法包括:S1,将三维实体等效为由多个等效质点组成的空间几何;S2,为相邻的等效质点间建立连接关系,并获取时刻t时连接关系中的热平衡距离和几何平衡距离以及温度场;S3,获取下一时刻t+dt时的温度场,根据时刻t与时刻t+dt的温差更新热平衡距离,并根据更新后的热平衡距离获得对应的更新后的几何平衡距离,以此方式直至温度场变化结束,以获取三维实体在整个温度场变化过程中的热变形。另外还提供了一种基于等效质点假设的热力特性数值模拟系统。本申请基于平衡距离建模,不需要在模型中加入没有物理事实的点约束或面约束,提高求解的精度和速度。
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公开(公告)号:CN112966357B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202110348730.0
申请日:2021-03-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于铸造数值模拟与拓扑优化的金属芯骨设计方法,包括:构建关于待铸造件的三维几何模型,所述三维几何模型包括金属芯骨子模型;在所述金属芯骨子模型的至少一端约束的条件下,根据所述三维几何模型中所述金属芯骨子模型的受力向量,对所述金属芯骨子模型进行拓扑优化,获取所述金属芯骨子模型任一单元区域的单元密度,并对各所述单元区域的单元密度迭代运算,以确定任一所述单元区域是否为实体区域,进而调整所述金属芯骨子模型的结构。本发明的基于铸造数值模拟与拓扑优化的金属芯骨设计方法,能够大大降低金属芯骨的耗材量,便于金属芯骨重复利用。
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公开(公告)号:CN117009568A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310697470.7
申请日:2023-06-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F16/583 , G06F18/22 , G06F18/25 , G06T17/20 , G06N3/006
Abstract: 本发明提供了一种基于相似工艺复用的铸件工艺设计方法及系统,包括:获取目标铸件三维模型,并对其进行三角形面片化且姿态归一化处理;基于目标铸件三维模型的形状特征的特征向量与模型库中各铸件三维模型的形状特征的特征向量的相似度,三维模型的领域知识的特征向量与各铸件三维模型的领域知识的特征向量的相似度,以及各特征向量的相似度的权重系数,确定目标铸件三维模型与各铸件三维模型的相似度;对各铸件三维模型进行排序,以选取相似度大的前k个铸件三维模型作为相似铸件三维模型;基于相似铸件三维模型的工艺路线,确定目标铸件的工艺路线。本发明显著提高了检索准度、检索效率和工艺复用效果,能够满足复杂铸件研制周期短的需求。
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