高速公路瓶颈区车流速度控制方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN118982926A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411229253.6

    申请日:2024-09-03

    摘要: 本公开实施例中提供了一种高速公路瓶颈区车流速度控制方法、系统、终端及介质,属于控制技术领域,具体包括:获取网联车的交通信息并据此判断当前道路是否存在瓶颈区;在瓶颈区上游建立一个路段长度为H的动态减速区;获取瓶颈区和动态减速区的道路信息以及网联车的交通信息并传递给云端;根据道路信息和交通信息,在云端利用动态减速深度强化学习模型计算网联车进入瓶颈区的最优速度值并形成减速指令发送至网联车;当网联车进入动态减速区时,将动态减速区内的相邻前后两辆网联车和中间的人工驾驶车辆组成车队并执行减速指令,减速至最优速度值。通过本公开的方案,提高了调控效率、精准度和适应性,进一步提高了交通流畅性、通行效率和安全性。

    复合合金材料的制备方法、复合合金材料及其应用

    公开(公告)号:CN114309623A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111449640.7

    申请日:2021-11-30

    发明人: 陈超

    摘要: 本发明公开了一种复合合金材料的制备方法、复合合金材料及其应用,制备方法包括:将基础合金原料粉末与表面活性剂以质量比100:(0.1~2)混合,进行研磨后过滤,制备片状预混合粉末;将片状预混合粉末与纳米增强颗粒混合,制备复合粉末,其中,纳米增强颗粒选自稀土金属氧化物、碳化硅、氮化硼以及石墨中的至少一种;复合粉末进行球化处理。通过上述基础合金原料粉末与表面活性剂混合并进行研磨后得到了片状预混合粉末,片状预混合粉末与纳米增强颗粒进行混合以及球化处理后得到了金属材料。上述制备方使得到的金属材料有效控制了纳米颗粒在金属材料内的尺寸分布和空间分布,实现了纳米颗粒在金属中的均匀弥散分布。

    钴基高温合金及其制备方法和热端部件

    公开(公告)号:CN114032433B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111192501.0

    申请日:2021-10-13

    摘要: 本发明公开了一种钴基高温合金及其制备方法和热端部件,钴基高温合金以重量百分比计,由包括以下元素组成:30%~35%的镍、15%~18.5%的铬、2%~8%的钼、2%~6%的铝、0.1%~4%的钛、0.01%~0.1%的碳、3%~6%的难熔金属、0.1%~0.5%的稀土金属以及余量的钴,难熔金属包括铌和钽中的至少一种。上述合金组分中充分利用强化元素、难熔元素、抗氧化元素以及稀土金属元素之间的协调作用,在没有加入大量钨元素等高密度元素,利用平衡热力学通过优化各元素的含量,保证钴基高温合金抗氧化性能的基础上,进一步提高合金在高温下的强度和塑性等力学性能,获得兼具轻质以及优异力学性能的钴基高温合金。

    高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114086048B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202111296234.1

    申请日:2021-11-03

    摘要: 本发明公开了一种高温合金及其制备方法和应用,高温合金包括A组分以及B组分,其中,A组分以重量百分数计,原料组成包括0.01%~0.08%的铝、3%~10%的铬、5%~12%的铁、0.01%~0.1%的锰、1%~4%的钼、1%~6%的铌、0.1%~2%的硅、0.1%~1%的钛、0.01%~0.05%的钨、0.001%~0.01%的碳、8%~16%的氧、20%~40%的镍以及35%~50%的第一稀土金属,B组分的组成包括质量比为(3~6):1的第二稀土金属与氧,第二稀土金属占高温合金总质量的1%~4%。通过第二稀土金属氧化物掺杂至镍基合金组分进行改性结合对其质量分数的限定,可获得高强度的合金材料。

    高温合金及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114086048A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111296234.1

    申请日:2021-11-03

    摘要: 本发明公开了一种高温合金及其制备方法和应用,高温合金包括A组分以及B组分,其中,A组分以重量百分数计,原料组成包括0.01%~0.08%的铝、3%~10%的铬、5%~12%的铁、0.01%~0.1%的锰、1%~4%的钼、1%~6%的铌、0.1%~2%的硅、0.1%~1%的钛、0.01%~0.05%的钨、0.001%~0.01%的碳、8%~16%的氧、20%~40%的镍以及35%~50%的第一稀土金属,B组分的组成包括质量比为(3~6):1的第二稀土金属与氧,第二稀土金属占高温合金总质量的1%~4%。通过第二稀土金属氧化物掺杂至镍基合金组分进行改性结合对其质量分数的限定,可获得高强度的合金材料。