-
公开(公告)号:CN110293330B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201910593516.4
申请日:2019-07-03
申请人: 哈尔滨工业大学(威海) , 哈工大(威海)创新创业园有限责任公司
IPC分类号: B23K35/22 , B23K35/362 , B23K35/30
摘要: 本发明提供一种类埋弧焊的自保护药芯焊丝,其特征在于焊接过程中液态熔渣完全将电弧、熔滴、熔池覆盖,该焊丝包括金属外皮和药芯,金属外皮为N6镍带,以中性氟化物‑金红石型渣系为药芯基础渣系。药芯配方由金红石、氟化物、锰粉、铝粉、钼粉、铬粉、铁粉组成,各组成成分的质量百分比为:金红石10%~35%,氟化物20%~40%,锰粉10%~20%,铝粉3%~10%,钼粉5%~15%,铬粉0%~5%,其余为铁粉,本发明制备的药芯焊丝,焊接过程电弧燃烧稳定,无断弧现象发生,飞溅率低,焊缝成形性能好,焊后接头抗拉强度高达550Mpa,接头扩散氢含量低于5ml/100g,达到超低氢焊材标准。
-
公开(公告)号:CN111046555A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911267915.8
申请日:2019-12-11
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/04 , G06F119/02
摘要: 时变退化质量特征补偿的全寿命周期质量稳健性优化方法,属于电磁继电器质量优化设计领域。分析确定电磁继电器关键设计参数,进行线性度分析,基于K-L展开方法将电磁继电器全寿命周期进行展开,分为若干个子寿命区间,使用克里金方法将子寿命区间的质量稳健性特征参数建模,并进行统一化表达,建立电磁继电器全寿命周期质量稳健性模型,质量稳健性特征要求水平选取合适的质量特征水平,计算时变退化参数作用下的电磁继电器质量稳健性特征偏移度,将质量偏移补偿到全寿命周期质量稳健性的需求,使用蒙特卡洛生成批量样本,计算输出特征,验证优化效果。为解决电磁继电器产品全寿命周期质量稳健性设计优化提出了一种新方法。
-
公开(公告)号:CN110941912A
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201911267935.5
申请日:2019-12-11
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/04
摘要: 多退化机理耦合的电磁继电器全寿命周期可靠性评估方法,涉及电磁继电器评估方法。分析确定退化参数;对温度场分布工作剖面进行剖析;实验获取退化参数数据,建立电磁继电器单参数退化模型;形成多元退化字典库;建立温度场分布耦合计算模型;展开虚拟实验过程,得到多退化耦合作用下的电磁继电器关键零部件和制造工序过程参数退化数据;建立耦合退化模型;将耦合退化模型代入到温度场分布耦合计算模型中,根据温度场分布的退化失效阈值计算得到伪寿命;通过拟合计算得到伪寿命分布类型的参数,进而完成可靠性的评估。补充了当前电磁继电器可靠性评估过程中多退化机理耦合作用综合考虑方法的缺失。
-
公开(公告)号:CN105336541A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510716662.3
申请日:2015-10-28
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H01H47/22
CPC分类号: H01H47/22
摘要: 一种磁保持继电器的控制电路,属于继电器领域。它解决了现有的向磁保持继电器线圈提供正反向直流脉冲电压来控制其通断的方式操作不便,无法快速切换磁保持继电器通断的问题。本发明所述的控制电路包括继电器、电源V、电容C和联动开关K,继电器包括四个常闭触点、两个常开触点和线圈A。电源V与联动开关K串联后与线圈A并联,电容C通过两个常闭触点与线圈A并联,待控制的磁保持继电器的线圈通过两个常开触点与线圈A并联,并通过另外两个常闭触点与电容C反向并联,通过控制联动开关K可以实现通断磁保持继电器,大大方便了磁保持继电器的使用。本发明应用在对磁保持继电器的通断控制中,特别适用于智能电能表负荷开关的驱动。
-
公开(公告)号:CN103425553B
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201310403241.6
申请日:2013-09-06
申请人: 哈尔滨工业大学
摘要: 一种双机热备份系统及该系统的故障检测方法,属于自动控制领域,本发明为解决现有双机热备份系统出现故障时,无法判定系统故障的类型的问题。本发明包括DSP主机、DSP备份机和电源控制板;它还包括复用GPIO端口、一号时钟同步模块、二号时钟同步模块和三号选择开关SW;对该系统进行同步时钟故障检测,该检测是由DSP主机1来检测,同步时钟作为DSP主机1与DSP备份机2的外部中断源使用,在DSP主机1中通过设置标志量来表示同步时钟是否有中断信号进入;通过检测此标志量实现同步时钟故障检测。该系统还可进行存储器故障检测、程序性故障检测、串口故障检测和DSP主机和DSP备份机的A/D、D/A自检。用在数据处理系统中。
-
公开(公告)号:CN118264668A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410529782.1
申请日:2024-04-29
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: H04L67/10 , H04L67/104 , H04L67/12 , H04L41/142 , H04L41/14 , H04L41/147 , H04L41/16
摘要: 一种增强工业物联网预测性维护的分散式边云协同算法,属于物联网领域。本发明将联合平均和联合近端算法结合到一个统一的框架中,用于跨边缘设备的分布式网络进行协作预测性维护模型训练。这一方法有助于克服IIoT环境下的挑战,提高故障预测的准确性,并优化实时监控和数据保护等关键方面。在与传统边云协同方法的比较分析中,联合平均近端在准确性方面始终表现出上级性能,特别是在涉及非IID数据的场景中。该模型对不同的IIoT环境表现出了显著的适应性,这一点可以从其在不同数据集中的鲁棒性得到证明。此外,本发明的自适应通信策略有效地降低了开销,提高了边云协同过程的整体效率,证实了本发明的方法在现实世界的IIoT场景中的实用性。
-
公开(公告)号:CN118012586A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311712395.3
申请日:2023-12-13
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F9/48 , G06Q10/0637 , G06Q10/0633
摘要: 本发明公开了一种工业仓储互联网数据流的调度和编排方法,涉及人工智能物联网领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、使用图像识别算法对获取的物料的图片进行分析,使用Airflow分解图像识别算法的步骤为一系列有序的任务,其中,每个任务表示图像识别算法中的一个步骤;步骤二、使用DAG来定义任务之间的依赖关系和执行顺序;步骤三、在可视化的用户界面,监控任务的执行状态、查看日志和进行调试。本发明能够应用在人工智能物联网、工业互联网、服务推荐等诸多领域,应用面涉及面广。
-
公开(公告)号:CN115203860B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202210929187.8
申请日:2022-08-03
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F119/18
摘要: 一种考虑制造成本的极化继电器容差自动分配方法,涉及一种极化继电器容差分配方法。建立数字样机模型分析零部件容差变化与质量一致性提升和成本变化的潜在规律;按照加工方式的不同将制造过程进行统一化分解;设计不同容差组合的零部件和装配过程参数,试验获取零部件和装配过程的成本,筛选出最合适的容差‑成本函数,并使用最小二乘辨识确定模型参数;构建制造工序极限能力约束下不确定性最大界迭代模型;分析当前设计状态质量参数波动与设计目标之间的偏差,建立容差自动再分配目标函数,对目标函数进行寻优,确定最优解集;抽样验证是否符合设计要求。有助于在保证容差再分配精度与效率的同时,控制极化继电器制造成本的上升。
-
公开(公告)号:CN115561627B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211350765.9
申请日:2022-10-31
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G01R31/327
摘要: 基于簧片退化的拍合式继电器释放电压可靠度评价方法,涉及一种继电器可靠度评价方法。开展弹性材料退化失效机理分析,确定簧片产生的性能退化是弹性材料的应力松弛过程,建立簧片的弹性模量随时间和预压力退化的函数模型,利用微元法迭代求解弹性材料应力松弛分析模型;建立释放电压随时间退化的数学模型,利用质量一致性数据构建批次产品样本,得到释放电压的分布特性;根据合格阈值确定释放电压的许用应力,根据应力‑强度干涉理论确定是否发生释放电压的性能失效,依据失效样本的总数计算可靠度。将弹性材料应力松弛分析模型与质量一致性数据联系起来进行可靠度评价,增强了可靠度评价结果的准确性。
-
公开(公告)号:CN114818348B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210488437.9
申请日:2022-05-06
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/10 , G06F17/15 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种考虑多应力耦合作用对产品退化影响的可靠性评估方法,所述方法如下:一:建立考虑产品退化速率‑退化波动相关性的性能参数退化模型;二:建立多应力耦合作用对产品退化速率的定量影响关系;三:建立考虑多应力耦合作用对产品退化速率‑退化波动联合影响的加速退化模型;四:推导产品在多应力耦合作用下的失效分布函数和可靠度函数;五:利用极大似然估计,实现耦合作用函数的自适应辨识与未知参数估计;六:将优化得到的最优耦合作用函数与未知参数估计值代入失效分布函数和可靠度函数,实现产品在多应力耦合作用下的可靠性评估。该方法解决了产品可靠性评估过程中多应力耦合作用及其对退化过程的影响无法准确量化描述的问题。
-
-
-
-
-
-
-
-
-