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公开(公告)号:CN116675239A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310716073.X
申请日:2023-06-15
申请人: 中国科学院海洋研究所 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: C01F7/785 , C04B24/12 , C04B103/61
摘要: 本发明公开了一种插层阻锈剂的改性水滑石及其制备方法和应用,制备方法包括如下步骤:将镁铝水滑石粉末置于马弗炉中,升温至480~520℃后煅烧,然后冷却至室温,所得粉末为焙烧水滑石;分别称取苯并三唑和焙烧水滑石溶于水中配成溶液,搅拌;将溶液加热,剧烈搅拌,然后离心、水洗3~5次;将离心后的水滑石放入75~105℃的环境中真空干燥,得到产物插层阻锈剂的改性水滑石。本发明所公开的改性水滑石合成方法相对简单,合成条件的控制精度也不严格,且合成的LDHs‑BTA具有较为出色的阻锈能力,其在混凝土内部不仅具有较强的Cl‑吸附能力,还能释放BTA离子作用在钢筋上形成保护膜,进一步延缓钢筋的锈蚀过程。
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公开(公告)号:CN118886329A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411246741.8
申请日:2024-09-06
申请人: 西安建筑科技大学 , 青岛青建新型材料集团有限公司
摘要: 本发明涉及混凝土养护制度技术领域,尤其是一种混凝土养护制度的优化设计方法,包括以下步骤:构建碳化养护混凝土养护制度优化模型的目标函数:构建碳化养护混凝土养护制度优化模型的约束条件;根据碳化养护混凝土养护制度优化模型的目标函数及约束条件构建粒子群优化算法模型,并根据设定的迭代终止条件进行混凝土养护制度的优化设计,以生成满足约束条件的低碳目标函数下的最优解;粒子还原,将计算所得的最优适应度值及其位置分别还原为最低的碳排放及相应的配合比参数组合;本发明方法预测精度较高,泛化能力和抗噪能力较强,寻优精度高、鲁棒性强、能够快速获得全局最优解。
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公开(公告)号:CN117984988B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410408787.9
申请日:2024-04-07
申请人: 西安建筑科技大学
发明人: 王德莉 , 刘超 , 姚继涛 , 王艳 , 张晓燕 , 韦玮 , 胡玉坤 , 李晨莹 , 张梦 , 王圆点 , 刘嘉佑 , 杨雯 , 李霁 , 吴炳增 , 李玥 , 牛亚茹 , 张星雨 , 姚婷婷
摘要: 本发明涉及仿生混合动力控制技术领域,具体涉及基于仿生动力学系统的混合动力控制方法及系统,该方法包括:采集仿生混合动力系统的运行数据,对仿生混合动力系统的运行规律进行分析,考虑不同的需求下,仿生混合动力系统的仿生动力控制特性,自适应构建电动机功率‑做功效率曲线、发动机功率‑燃油效率曲线;基于功率调节前后的动力源的提供的动力变化以及动力分配规则自适应构建粒子群算法中的适应度函数,结合粒子群算法完成混合动力仿生系统的功率分配优化。本发明旨在将仿生动力学与混合动力学相结合,提升粒子群算法的寻优能力,进而提高混合动力仿生控制的效率与能源利用率。
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公开(公告)号:CN117984988A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410408787.9
申请日:2024-04-07
申请人: 西安建筑科技大学
发明人: 王德莉 , 刘超 , 姚继涛 , 王艳 , 张晓燕 , 韦玮 , 胡玉坤 , 李晨莹 , 张梦 , 王圆点 , 刘嘉佑 , 杨雯 , 李霁 , 吴炳增 , 李玥 , 牛亚茹 , 张星雨 , 姚婷婷
摘要: 本发明涉及仿生混合动力控制技术领域,具体涉及基于仿生动力学系统的混合动力控制方法及系统,该方法包括:采集仿生混合动力系统的运行数据,对仿生混合动力系统的运行规律进行分析,考虑不同的需求下,仿生混合动力系统的仿生动力控制特性,自适应构建电动机功率‑做功效率曲线、发动机功率‑燃油效率曲线;基于功率调节前后的动力源的提供的动力变化以及动力分配规则自适应构建粒子群算法中的适应度函数,结合粒子群算法完成混合动力仿生系统的功率分配优化。本发明旨在将仿生动力学与混合动力学相结合,提升粒子群算法的寻优能力,进而提高混合动力仿生控制的效率与能源利用率。
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公开(公告)号:CN111490354B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010312662.8
申请日:2020-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: H01Q3/26 , H01Q3/38 , G06F30/20 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种高速飞行器有源相控阵天线在线自适应补偿方法,包括确定弹载带罩有源相控阵天线的结构参数和材料属性;在天线罩内表面、阵面布置温度传感器;计算天线罩沿厚度方向温度场分布、相对介电常数、损耗角正切、厚度变化量和透射系数;计算天线阵面位移场和空间相位误差;提取天线阵面馈电系统的温度场分布;计算移相器和衰减器温漂性能、激励电流误差和高温烧蚀下弹载天线电性能;对比初始电性能,计算阵元辐射性能变化;计算阵元激励电流幅度和相位调整量,考虑移相器和衰减器量化误差,得到自适应激励电流实际幅度和相位补偿量。本发明实现了天线电性能的自适应补偿,保障了弹载天线在整个飞行过程中的可靠性能。
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公开(公告)号:CN111539141A
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN202010312690.X
申请日:2020-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06F30/23
摘要: 本发明公开了一种高温烧蚀下有源相控阵天线电性能快速补偿方法,包括确定天线的结构参数和材料属性,确定飞行高度、速度和攻角;计算天线罩驻点温度;判断天线罩周围空气成分;仿真天线高温烧蚀过程,提取温度场分布和烧蚀形貌,计算天线罩相对介电常数、损耗角正切变化量和天线罩厚度烧蚀量,计算透射系数;提取天线阵面馈电系统的温度场分布,计算激励电流误差并将幅相误差叠加;弹载天线的电性能与理想电性能对比确定辐射性能变化,计算透过天线罩阵元辐射性能的幅度变化率、相位变化量、阵元激励电流幅度和相位调整量,补偿高温烧蚀下天线电性能。本发明能够快速有效地补偿高温烧蚀影响下天线的电性能,保障天线飞行过程中可靠性。
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公开(公告)号:CN111488706A
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN202010312691.4
申请日:2020-04-20
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了基于全域逼近的高速飞行器阵列天线扫描性能补偿方法,包括确定弹载阵列天线的结构参数和材料属性;确定天线的飞行高度、飞行速度和攻角;计算天线罩的驻点温度,确定对应空气成分下天线实时高温烧蚀过程;计算天线罩相对介电常数、损耗角正切、厚度变化量、透射系数、移相器和衰减器温漂性能和激励电流误差;叠加误差,确定高温下激励幅度和相位误差;计算天线电性能;使补偿前后弹载天线电性能平方误差最小;离散全空域不同方位俯仰角下补偿前后弹载天线电性能;构建分块矩阵计算调整后激励电流;对比理想激励电流得到阵元激励电流幅度和相位补偿量。本发明能够对高温烧蚀下天线扫描性能进行补偿,保障飞行下天线的可靠工作性能。
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公开(公告)号:CN105174834A
公开(公告)日:2015-12-23
申请号:CN201510527443.0
申请日:2015-08-25
申请人: 西安建筑科技大学
CPC分类号: Y02W30/93
摘要: 本发明公开了一种煤矸石轻骨料混凝土,它是由水、水泥、煤矸石骨料、煤矸石砂、减水剂和硅灰混合制作而成,所述的煤矸石骨料为煤矸石大粒径成分,所述的煤矸石砂为制作的煤矸石小粒径成分。本发明具有轻质、高强、保温和耐火等特点,并且变形性能良好,弹性模量较低,在一般情况下收缩和徐变也较大,且可减少基础荷载,因而可使整个建筑物自重减轻;可以将煤矿产生的大量的带有污染性质的煤矸石变废为宝,将其有效利用在道路铺设等市政、建筑施工中,降低了对环境的污染。
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公开(公告)号:CN118656950A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410673296.7
申请日:2024-05-28
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种面向电性能的带罩天线罩体厚度与阵元位置公差设计方法,建立带罩阵列天线的电性能计算模型,建立带罩阵列天线电性能对天线罩厚度和阵元位置的灵敏度计算模型并计算相应的灵敏度值;确定天线罩厚度尺寸公差变化步长和阵元位置公差变化步长矩阵;建立带罩阵列天线机电耦合模型;计算天线罩厚度尺寸公差;计算阵元归一化位置公差分布矩阵;在考虑天线罩厚度尺寸存在误差的基础上,计算阵元位置公差最大值矩阵;确定阵元位置公差矩阵。本发明对天线罩厚度尺寸和阵元位置进行了公差设计,在阵元位置公差设计过程中考虑了天线罩厚度尺寸加工误差对天线电性能的影响,能放宽阵元位置公差设计对天线副瓣电平的要求。
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公开(公告)号:CN118332867A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410514783.9
申请日:2024-04-26
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06F17/11 , G06F17/18 , G06N3/126 , G06F111/04 , G06F111/10
摘要: 本发明公开了一种多源信息融合的大跨度建筑结构监测方法及装置,包括:确定大跨度空间结构模型,材料属性和工作参数;选取传感器类型和空间结构模型初始布局方式;提取空间结构模型阵型、模态贡献度和频率;建立包含噪声的大跨度空间结构状态空间方程;利用最小二乘法对状态空间方程进行无偏估计识别激励;利用卡尔曼滤波时间更新和测量更新预测结构变形;定义并计算建筑空间结构变形最小化重构误差的适应度函数;判断传感器优化布局是否满足要求,选择、交叉和变异操作产生新一代传感器布局方案。本发明对含有误差的结构响应进行准确重构,提高了监测的效率和可行性,大大减少了传感器的使用数量降低了监测成本。
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