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公开(公告)号:CN117786794A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311625712.8
申请日:2023-11-30
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/27 , G06F18/214 , G06N3/126 , G06N20/20 , G06F111/06 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种盾构下穿既有隧道变形优化控制方法及系统,方法包括采集盾构施工监测数据,并进行监测数据预处理;构建并训练BO‑NGBoost预测模型,引入SHAP方法,以既有隧道的水平位移和竖直位移为预测指标,对所述BO‑NGBoost预测模型进行影响因素重要性分析;引入NGBoost既有隧道变形回归预测算法作为多目标遗传算法中的适应度函数,构建基于BO‑NGBoost‑SHAP‑NSGA‑Ⅲ的多目标优化模型,利用NSGA‑III算法对盾构下穿施工引起既有隧道的水平位移和竖直位移进行优化,获取Pareto最优解集;根据所述Pareto最优解集,通过TOPSIS法确定满足盾构下穿施工引起既有隧道的水平位移和竖直位移最优的盾构施工参数,本发明不仅实现了盾构下穿施工工程中的既有隧道变形的高精度预测,也实现了盾构施工参数的多目标智能优化。
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公开(公告)号:CN117707031A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311451316.8
申请日:2023-10-31
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明公开一种基于神经网络的无砟轨道板多点联动注浆抬升方法及系统,该方法包括:获取无砟轨道板的所有注浆控制点的需求抬升量,根据所述需求抬升量中最大抬升量,将所述注浆控制点所在的区域划分为多个阶段抬升区域;设置注浆模式,为每个所述阶段抬升区域分配相应的注浆模式,注浆工作开始后,获取每个阶段抬升区域内所有注浆控制点的需求抬升量,对需求抬升量进行排序并将与需求抬升量相对应的注浆点进行编号,首先对需求抬升量最大的注浆点进行注浆,待抬升至预设范围后,同时对需求抬升量最大的注浆点和下一个注浆点进行同步注浆,依次类推,直至所有注浆控制点抬升至下一阶段抬升区域。
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公开(公告)号:CN113121256B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110435829.4
申请日:2021-04-22
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/583 , C04B35/495 , C04B35/49 , C04B35/468 , C04B35/453 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B28B1/00
摘要: 本发明属于4D打印相关技术领域,其公开了一种超声响应的4D打印多孔陶瓷件及其制备方法,所述方法包括以下步骤:以光固化材料为原料,采用4D打印技术制得多孔陶瓷件;其中,所述光固化材料的组成原料包括压电陶瓷粉体;所述多孔陶瓷件为具备不同孔结构特征的多孔结构,通过超声手段机械刺激所述多孔陶瓷件使其发生形变而产生内源性电场。本发明基于压电陶瓷的压电效应原理,采用增材制造工艺制备出具有不同孔结构特征的压电性多孔陶瓷,采用超声手段提供机械刺激以使多孔陶瓷件发生形变而产生内源性电场,通过调控不同孔结构特征的超声载荷来实现可控的电信号输出,即通过材料和结构设计实现了性能、功能可控变化的陶瓷4D打印。
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公开(公告)号:CN111792931B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010672862.4
申请日:2020-07-14
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
摘要: 本发明公开一种复合陶瓷材料及其制备方法,该复合陶瓷材料由0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体和氮化硼颗粒按照化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3/BN所制成,所述0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体是由Bi2O3、Na2CO3、SrCO3、TiO2根据化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3进行配料后混合而成。本发明所制成的复合陶瓷材料兼具高储能密度和高储能效率,可用于制造大功率介电储能器件。
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公开(公告)号:CN114315346A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111510404.1
申请日:2021-12-10
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/638
摘要: 本发明公开一种双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷的制备方法,首先制备陶瓷超细粉体;采用两种片状微晶模板与粉体、有机溶剂和助剂混合均匀,经过球磨制浆、流延、叠压、温等静压、切割、排胶、冷等静压、烧结,得到双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷。所述两种片状微晶模板,第一种为Bi0.5Na0.5TiO3或Bi0.5Na0.5TiO3‑0.7BaTiO3,第二种为NbNaO3、SrTiO3或BaTiO3,与粉体的质量比为1:(0.01‑0.3)。本发明制得的大应变无铅压电织构化陶瓷为弛豫铁电相,相比于原有非织构情况下的压电陶瓷,其逆压电系数大大提高,提高其电致应变特性,织构度达到90%,质量更好。
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公开(公告)号:CN114133219A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111510238.5
申请日:2021-12-10
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明公开一种电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷及其制备方法,具体步骤包括:将350‑375重量份D50粒径为30‑70μm的氧化铝、25‑50重量份D50粒径为1‑3μm的氧化锆、80‑120重量份D50粒径为30‑50μm的玉米淀粉、40‑60重量份的玻璃粉、1‑5重量份的硬脂酸和100‑150重量份的石蜡进行球磨,得到混合料;将60‑100重量份的聚丙烯加入密炼机中,分5次加入混合料,进行密炼、破碎、注射成型、排胶烧结,得到电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷。本发明采用氧化铝‑氧化锆体系制备多孔陶瓷,基于氧化铝‑氧化锆高温下不固溶,通过氧化锆陶瓷弥散分布在氧化铝颗粒之间,高温下抑制氧化铝晶粒间晶界的迁移,抑制晶粒长大,从而实现了孔隙率≥50%,孔径大于20微米,抗压强度≥500N的多孔陶瓷雾化芯。
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公开(公告)号:CN113878690A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111142894.4
申请日:2021-09-28
申请人: 东莞理工学院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明提供了一种光固化陶瓷3D打印材料铺料装置及其使用方法,包括料槽和活动机构以及驱动机构,料槽内底部连接有四个结构相同的条形楔块,条形楔块上设有斜面;活动机构包括第一刮刀、第一弹性机构、第一伸缩杆、第二刮刀、第二弹性机构、第二伸缩杆、承接板以及按压式弹性自锁装置,第一刮刀上固接有两个第一球头柱销,第二刮刀上固接有两个第二球头柱销;第一弹性机构包括第一光轴、第一弹性件以及第一直线承轴,第二弹性机构包括第二光轴、第二弹性件以及第二直线承轴,两个按压式弹性自锁装置连接于承接板上,第一伸缩杆一端和第一刮刀固接,第二伸缩杆一端和第二刮刀固接;驱动机构和承接板连接。本发明能够提高打印精度。
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公开(公告)号:CN113091776A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110337253.8
申请日:2021-03-30
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G01D5/12
摘要: 本发明属于智能传感技术领域,具体涉及一种压电传感器及其制备方法和回收降解方法,柔性压电传感器中的压电复合物由分子铁电体晶体和可降解水凝胶构成,分子铁电体晶体嵌入于水凝胶的网状结构中,制备方法为:将可降解水凝胶浸泡在分子铁电体的水溶液中,使水凝胶完全浸润;将完全浸润的水凝胶烘干得到压电复合物。通过将上述压电复合物浸泡在水溶液中,分子铁电体离开水凝胶并以离子的形式溶于水溶液;对该水溶液蒸发结晶得到分子铁电体晶体并回收,同时对水凝胶生物降解,完成回收降解。本发明压电传感器在保证性能的同时可以以简便工艺实现回收、降解,满足便捷性、功能性与环境友好性兼顾的应用需求。
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公开(公告)号:CN112742804A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011482765.5
申请日:2020-12-16
申请人: 东莞市普隆电子有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种井下石油钻头管道清洗装置,包括设置于注水的井下石油钻头管道两端的放电电极,与放电电极通过高压电缆电连接的高压储能电容器,设置于其中一个放电电极与高压储能电容器之间的高压脉冲开关,所述高压储能电容器与高压电源连接并由高压电源为高压储能电容器提供高压电能。本发明的井下石油钻头管道清洗装置对管道的清洗更加方便,更加节能。具有较大的应用市场。具有清洗效果,干净彻底。可见管路内壁金属面;可清洗各种坚硬的垢质,如电厂排渣管;等离子放电通道狭小,并有5条电阻小于0.5Ω的接地导线,安全可靠;选择有不同档位的放电强度,以适合不同的清洗材料的特点。
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公开(公告)号:CN112553654A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011415899.5
申请日:2020-12-03
申请人: 华中科技大学 , 东莞市普隆电子有限公司
IPC分类号: C25B11/095 , C25B1/04
摘要: 本发明公开了一种过渡金属基金属有机框架复合材料的制备方法及运用,属于电化学催化领域,该催化材料的制备方法如下:首先,用原位还原法将硝酸银还原为银单质,后加入有机配体与过渡金属源,通过溶剂热法合成过渡金属基有机金属框架复合材料,该方法改善了有机金属框架固有导电性差,并且在碱性条件下展示优异的催化性能:内阻降低56.9%~97.4%,析氢过电势可达47mV且具有理想的稳定性,可在一定条件下代替商业铂碳,大大降低所需成本。
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