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公开(公告)号:CN118866191A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410889070.0
申请日:2024-07-04
申请人: 广州航海学院
摘要: 本申请涉及一种基于不同维度CO2扩散模型的再生混凝土角区碳化深度预测方法。方法包括:根据获取到不同工况的再生混凝土试件各侧面碳化深度的实测值以及角区碳化深度的实测值,计算得到再生混凝土试件的CO2扩散交互作用系数;根据一维CO2扩散模型获取对应工况下一维CO2扩散系数,并构建二维的角区CO2扩散模型;通过一维CO2扩散系数和CO2扩散交互作用系数得到修正扩散交互作用系数;基于二维的角区CO2扩散模型和修正扩散交互作用系数,建立再生混凝土角区碳化深度时变模型;根据再生混凝土角区碳化深度时变模型对目标再生混凝土的角区碳化深度进行预测;能够有效解决再生混凝土角区碳化的碳化深度难以得到有效预测的问题。
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公开(公告)号:CN118866157A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410885558.6
申请日:2024-07-02
申请人: 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学
摘要: 本发明提供一种利用界面原子比例稳定含缺陷约瑟夫森结电学性质的方法。该方法包括:搭建多组含氧空位的金属‑金属氧化物‑金属结构的缺陷型约瑟夫森结器件模型和无缺陷约瑟夫森结器件模型;根据界面层金属原子和氧原子的比例,将所有约瑟夫森结器件模型进行分组,位于同一组内的约瑟夫森结器件模型的比例值位于相同区间;针对每个约瑟夫森结器件模型组,利用第一性原理计算软件分别进行电子定域函数计算和平衡态电导值计算;利用电子定域函数计算结果和平衡态电导值计算结果分析不同的约瑟夫森结器件模型组对缺陷的响应以及对界面原子比例的敏感性。
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公开(公告)号:CN118866139A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411014638.0
申请日:2024-07-26
申请人: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学
摘要: 本发明公开了一种基于第一性原理提高氧化镓活化二氧化碳的方法,包括如下步骤:S1构建实验晶面,S2构建CO2吸附活化前的晶体结构模型,S3吸附活化测试,S4判断实验晶面是否存在吸附活化。本发明的一种基于第一性原理提高氧化镓活化二氧化碳的方法,采用第一性原理计算,可从分子界面模型尺度揭示Ga2O3材料对CO2的吸附与活化的具体机理,明确了Ga2O3化学活性晶面,解决目前氧化镓材料应用在中高温CO2废气处理中活性的晶面不明确的问题,有效的给予中高温处理CO2废气理论指导。
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公开(公告)号:CN118866131A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410930018.5
申请日:2024-07-11
申请人: 西安理工大学
摘要: 本发明公开了一种直流断路器产气材料热解机理的分子动力学模拟方法及系统,该方法基于分子动力学,对直流断路器中广泛应用的产气材料进行分析,通过根据产气材料分子式确定起始构型,搭建产气材料分子动力学模型,并利用反应力场分子动力学ReaxFF‑MD方法对其进行模拟计算,这种计算方法能够模拟出传统物理实验中难以直接观测到的分子级热解反应细节,而且建立的分子动力学模型具有高度的普适性,通过对产气材料热解数据进行细致分析,为产气材料热分解过程和模拟活化能提供更为全面的计算方式和更准确的数据,能够更全面地理解产气材料的热分解机制。
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公开(公告)号:CN118862467A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410898262.8
申请日:2024-07-05
申请人: 北京理工大学 , 北京理工大学重庆创新中心
IPC分类号: G06F30/20 , G06F18/21 , G16C60/00 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种金属防刺服的性能评价方法,属于人员防护装备技术领域,包括:获取标准穿刺实验数据中的动能数据、防刺服层数数据和防刺服厚度数据;基于所述动能数据、防刺服层数数据和防刺服厚度数据构建金属防刺服性能评估函数;基于所述金属防刺服性能评估函数构建防刺服优化方案;基于301不锈钢力学性能的弹性模量和拉伸强度,以及待评估不锈钢试样数据构建修正方案;基于所述优化方案和所述修正方案构建金属防刺服性能评价模型,基于所述金属防刺服性能评价模型输出评估结果。本发明能够准确快速的评估金属防刺服设计的性能是否合格,并给出以防护性能或轻量化为目标的合理优化方案。
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公开(公告)号:CN118862270A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411367845.4
申请日:2024-09-29
申请人: 江苏新蓝天钢结构有限公司
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/20 , G16C60/00 , G06F111/04 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了实现弧形钢结构桥连接架均等分布的间距计算方法,涉及弧形桥梁工程技术领域。为了解决未对弧形桥梁整体结构以及连接架在不同位置进行受力分析,无法准确反映弧形桥梁在不同位置的受力情况,可能导致连接架间距设置不合理,进而影响弧形桥梁的整体稳定性和安全性的问题;通过精确计算连接架的承载能力和最大允许间距,确保连接架在所有工况下都能满足结构安全要求,连接架的均匀分布有助于荷载的均匀传递,减少局部应力集中,提高整体结构的稳定性和耐久性,通过三维模型优化及时发现设计缺陷,减少不必要的材料浪费,降低建设成本,确保两个弧形桥之间的连接架均匀分布,长度精确计算,实现结构的安全、稳定和功能性的统一。
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公开(公告)号:CN118861885A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410874071.8
申请日:2024-07-02
申请人: 国网上海市电力公司
IPC分类号: G06F18/2431 , G06F18/25 , G06F18/214 , G06F18/21 , G16C20/70 , G16C60/00 , G06N3/045 , G06N3/0475
摘要: 本发明涉及一种固体绝缘材料的状态检测模型的训练方法,属于绝缘材料技术领域,解决了现有技术中评估准确率和效率低的问题。方法包括:对固体绝缘材料施加电压直至发生沿面闪络,采集施压过程中固体绝缘材料每次产生泄漏电流时的电信号、声信号和放电图像;基于每次产生泄漏电流时的电信号、声信号和放电图像提取多维特征数据;多维特征数据和对应的状态标签构建训练样本集;对所述训练样本集中的样本进行扩充得到扩充后的训练样本集;构建多分类神经网络模型,基于扩充后的训练样本集对所述多分类神经网络模型进行训练,得到固体绝缘材料的状态检测模型。实现了高效准确的固体绝缘材料的状态评估。
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公开(公告)号:CN118858207A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411329048.7
申请日:2024-09-24
申请人: 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G01N21/3563 , G01N25/12 , G01N19/00 , G16C60/00 , G16C20/10
摘要: 本申请涉及测定材料的化学或物理性质来测试或分析材料技术领域,提供了一种煤层甲烷气体化学吸附的临界温压条件判定方法及系统。该方法中,首先,基于傅里叶红外光谱仪对吸附前后的煤样进行扫描,得到甲烷吸附前后煤样的傅里叶红外光谱图;接着,对吸附前后煤样的傅里叶红外光谱图分别进行分峰拟合,并基于煤样的不同官能团对应的波峰面积,确定对应的官能团吸附前结构参数和多组吸附后结构参数;最后,当煤中甲烷吸附过程中出现化学吸附时,根据官能团的吸附前结构参数和多组吸附后结构参数,基于灰色关联度分析方法,确定煤层中甲烷气体由物理吸附至出现化学吸附的临界温压条件,为煤矿灾害防治和煤炭资源的高效利用提供支撑。
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公开(公告)号:CN118857964A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411140310.3
申请日:2024-08-20
申请人: 中国林业科学研究院木材工业研究所
摘要: 本发明实施例公开了一种重组复合结构木材的抗压强度尺寸效应确定方法,涉及绿色木质建材技术领域。所述重组复合结构木材的抗压强度尺寸效应确定方法包括:获得基准抗压试件的强度分布特征;评估不同尺寸试件的抗压强度;确定重组复合结构木材的抗压强度尺寸效应关系式。本发明的重组复合结构木材的抗压强度尺寸效应确定方法,可以准确定量评估构件尺寸对其抗压强度的影响,推进重组复合结构木材从栈道、家具等非结构应用领域向建筑结构应用领域的转变。
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公开(公告)号:CN118848019A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411353202.4
申请日:2024-09-26
申请人: 广东雷佳增材科技有限公司
IPC分类号: B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , B22F10/85 , B22F12/90 , G16C60/00 , G06T7/13 , G06F17/10
摘要: 本发明涉及激光粉末床熔融技术领域,具体公开了一种复杂零件的激光粉末床熔融无支撑成形方法及系统、计算机设备、计算机可读存储介质。本发明根据所述复杂零件的特征信息获取复杂零件高度和复杂零件底部面积,将激光粉末床的高度与复杂零件高度进行对比,得到激光粉末床的冗余值,接着根据所述熔融材料特征信息获取熔融材料的弹性模量和熔融材料的线性热膨胀系数,根据所述复杂零件底部面积、弹性模量和熔融材料的线性热膨胀系数获取增益应力系数,然后获取熔融材料质量,根据所述熔融材料质量和所述增益应力系数获取压力值,并基于加压装置根据所述压力值熔融材料进行加压,得到熔融材料过渡层并对复杂零件进行无支撑结构支撑。
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