-
公开(公告)号:CN117332583A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311259962.4
申请日:2023-09-26
Applicant: 佛山市三水凤铝铝业有限公司 , 北京科技大学 , 佛山科学技术学院 , 广东凤铝铝业有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本申请属于型材生产的技术领域,提供了一种冷却铝合金挤压型材的在线优化方法及其系统,包括获取待选冷却方式各自的第一换热系数集和在线淬火过程温度场;比较待选冷却方式的在线淬火过程温度场,确定待优化冷却方式;根据待优化冷却方式的第一换热系数集,获取所述待优化冷却方式的最佳优化方法;根据所述待优化冷却方式和所述最佳优化方法,生成最佳冷却方式。本申请能够在冷却铝合金挤压型材时,降低温度差,提高了冷却过程的温度场均匀性,提高型材的使用性能。
-
公开(公告)号:CN114592147A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210233629.5
申请日:2022-03-10
Applicant: 广东凤铝铝业有限公司 , 佛山市三水凤铝铝业有限公司 , 佛山科学技术学院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种铝合金型材及其制备方法,本发明通过优化成分以及成分的添加量,能有效消除铸造过程中形成的枝晶组织和微观成分偏析,减小热变形抗力,实现挤压比在30‑40的宽扁薄壁铝合金型材的生产,且挤压处理后的铝合金型材为全细晶组织,消除粗晶层组织和粗晶组织对铝合金型材焊接、力学及疲劳的性能的恶化,大大提高生产效率。另外,本发明通过限制Zr和所述Ti复配添加,且中添加量小于或等于0.25%,能有效细化α固溶体晶粒,显著提高铝合金的抗拉和屈服强度。Cd元素和稀土元素的添加,不仅能增加铝合金型材的强度,还能降低出现热裂倾向以及杂质元素的有害作用,获得铸造性优异的铝合金型材。
-
公开(公告)号:CN109880952B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910256635.0
申请日:2019-03-29
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B7/10
Abstract: 本发明属于高炉冷却系统领域,具体涉及一种冷却水管优化配置的方法及均匀分流的水管结构;所述均匀分流的水管结构包括与总进水口/总出水口连接内径与总进水口/总出水口相同的第一大环;横向分流管;竖直分流管;连接所述竖直分流管和横向分流管的第二大环;连接竖直分流管和冷却壁水管的第三大环;所述第一大环、横向分流管、第二大环、竖直分流管和第三大环顺序连通;所述竖直分流管与所述第二大环不在同一水平面;所述第三大环与所述冷却壁水管连通。所述均匀分流的水管结构可使高炉炉体冷却壁在周向方向上的水量分配更加均匀,并减少了冷却壁的破损,提高了高炉寿命。
-
公开(公告)号:CN102831390A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210227413.4
申请日:2012-07-02
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种人耳认证系统,属于生物特征识别领域,其特征在于:系统包括用于采集包含有人耳区域的侧面人脸图像序列的图像采集模块、在采集到的图像序列中检测人耳区域并获取人耳图像的人耳检测模块、用于完成人耳图像光照归一化和几何归一化进而得到纯耳图像的人耳图像预处理模块、从纯耳图像中提取人耳特征向量的特征提取模块、存储多个合法用户人耳特征向量的人耳数据库模块、完成待认证人耳特征与人耳数据库中合法人耳特征比对的人耳认证模块以及用于人机交互操作的人机交互模块。本发明提供了一种具有良好的认证率和实时性、使用方便、实施成本低的基于人耳识别技术的认证系统。
-
公开(公告)号:CN102117365B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN201110053437.8
申请日:2011-03-04
Applicant: 北京科技大学 , 平顶山煤业集团朝川焦化有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明一种适用于焦化粗苯回收的在线建模和优化方法属于炼焦化学产品回收领域。其特征在于,提出了一种粗苯回收在线建模和多目标优化的方法。它提出利用机理分析、多元回归和系统辨识建模三种方法相结合的策略建立粗苯回收工艺过程模型,可以准确地描述系统行为,降低对检测装置的要求;提出了以焦化粗苯回收多目标函数为对象,采用粒子群优化算法进行求解,得到操作过程优化变量,具有高速、高效优点。另外,通过设置可调目标权重,满足人为调节单目标所占比重的需求。通过实际生产数据实验证明了本发明的优异性能。
-
公开(公告)号:CN102117365A
公开(公告)日:2011-07-06
申请号:CN201110053437.8
申请日:2011-03-04
Applicant: 北京科技大学 , 平顶山煤业集团朝川焦化有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明一种适用于焦化粗苯回收的在线建模和优化方法属于炼焦化学产品回收领域。其特征在于,提出了一种粗苯回收在线建模和多目标优化的方法。它提出利用机理分析、多元回归和系统辨识建模三种方法相结合的策略建立粗苯回收工艺过程模型,可以准确地描述系统行为,降低对检测装置的要求;提出了以焦化粗苯回收多目标函数为对象,采用粒子群优化算法进行求解,得到操作过程优化变量,具有高速、高效优点。另外,通过设置可调目标权重,满足人为调节单目标所占比重的需求。通过实际生产数据实验证明了本发明的优异性能。
-
公开(公告)号:CN117196670A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311076401.0
申请日:2023-08-24
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06Q30/0201 , G06Q10/063
Abstract: 本发明公开了一种中厚板热处理炉成本核算方法及系统,该方法包括:获取钢板热处理工序中的生产过程数据;在钢板离开加热炉后,将其作为待核算成本钢板;基于钢板的入炉时刻和出炉时刻,确定待核算成本钢板的所有相邻钢板;基于待核算成本钢板及其所有相邻钢板对应的入炉时刻和出炉时刻,确定待核算成本钢板所对应的时间序列,并将所述时间序列划分为多个时间切片;基于划分出的时间切片和成本数据,采用按钢板重量分配成本的方式,计算出待核算成本钢板对应的热处理工序成本。采用本发明的技术方案,可以实时核算各钢板热处理所需成本,为生产现场及时掌握生产成本与节能降耗提供帮助。
-
公开(公告)号:CN110029198B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910266849.6
申请日:2019-04-03
Applicant: 北京科技大学
IPC: C21B7/10 , C21B5/00 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明属于高炉冷却系统领域,适用于对高炉冷却系统冷却能力的优良性的评判方面,具体涉及一种高炉冷却系统的冷却效果的计算机标定方法,所述方法采用高炉冷却强度或冷却效率对高炉冷却系统的冷却效果进行标定;其中,所述冷却强度是通过理想条件下冷却壁的热面温度与实际条件下冷却壁的热面温度的温度比值来计算;所述温度比值越高,说明高炉冷却系统的冷却效果越好。所述方法直接针对能体现冷却系统本质冷却能力的物理量——冷却壁热面温度,以冷却壁热面温度作为研究对象,简单明了,且实用性的意义较大;为以后定量比较分析不同高炉冷却系统的冷却能力建立了统一标准,也为后续对高炉冷却系统的冷却能力的深入分析打下坚实基础。
-
公开(公告)号:CN114592147B
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210233629.5
申请日:2022-03-10
Applicant: 广东凤铝铝业有限公司 , 佛山市三水凤铝铝业有限公司 , 佛山科学技术学院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种铝合金型材及其制备方法,本发明通过优化成分以及成分的添加量,能有效消除铸造过程中形成的枝晶组织和微观成分偏析,减小热变形抗力,实现挤压比在30‑40的宽扁薄壁铝合金型材的生产,且挤压处理后的铝合金型材为全细晶组织,消除粗晶层组织和粗晶组织对铝合金型材焊接、力学及疲劳的性能的恶化,大大提高生产效率。另外,本发明通过限制Zr和所述Ti复配添加,且中添加量小于或等于0.25%,能有效细化α固溶体晶粒,显著提高铝合金的抗拉和屈服强度。Cd元素和稀土元素的添加,不仅能增加铝合金型材的强度,还能降低出现热裂倾向以及杂质元素的有害作用,获得铸造性优异的铝合金型材。
-
公开(公告)号:CN106890339B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN201710097301.4
申请日:2017-02-22
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61K47/69 , A61K47/54 , A61K33/26 , A61K49/18 , B82Y5/00 , H01F1/00 , A61P7/06 , A61P37/04 , A61K31/715
Abstract: 本发明一种天然植物多糖修饰的超顺磁性纳米颗粒及其制备方法,Fe3O4超顺磁性纳米颗粒核的粒径在5~30 nm间可调,从而使复合纳米颗粒的粒径可以按实际应用的尺寸需求进行调整;植物多糖成分与Fe3O4超顺磁性纳米颗粒核的质量百分比在10%~61%间可调,从而使复合纳米颗粒的组分可以根据实际应用的成分要求进行灵活调整。本发明的优点在于:植物多糖修饰的超顺磁性纳米颗粒表面具有亲水性基团,能够在水相溶液中均匀稳定地分散,易于生物体吸收;复合纳米颗粒具有超顺磁性,可用于磁共振成像检测;天然植物多糖组分能够提高生物体免疫力,与纳米颗粒中的Fe3O4同时被生物体吸收,可以充分发挥补铁补血的治疗保健作用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-