可自拆卸汽车螺栓构件的自拆卸方法

    公开(公告)号:CN118728820A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202411224359.7

    申请日:2024-09-03

    IPC分类号: F16B35/04 B23P19/04 F16B35/00

    摘要: 本发明涉及汽车螺栓构件技术领域,具体为可自拆卸汽车螺栓构件的自拆卸方法,汽车螺栓构件包括螺杆和螺帽,螺帽固定连接在螺杆的一端,螺杆的表面呈螺纹状固定缠绕有双绞铝丝,其自拆卸方法包括以下步骤:确定安装在汽车轮胎上的汽车螺栓构件是否可进行丝电爆;进行丝电爆自拆卸前,确定当前放电器是否可以正常工作;当可以进行丝电爆的汽车螺栓构件的丝电爆自拆卸结束后,判断当前放电器工作状态是否合格,若合格则对下一个可进行丝电爆的汽车螺栓构件进行充电,若不合格则更换当前放电器,对更换后的当前放电器进行是否可以正常工作检查。本发明大大提高了拆卸效率,尤其是在大量报废汽车需要处理的情况下,可以大大缩短作业时间。

    一种MXene基吸波材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116769326B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202310626898.2

    申请日:2023-05-30

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提供了MXene基吸波材料、制备方法及应用,涉及雷达吸波材料的技术领域。吸波材料以质量百分比计包括:0.1‑0.3%的MXene材料、0.5‑1%的Fe3O4和余量的光敏树脂;其中,所述MXene材料为MAX相移除主族元素后形成的具有二维结构的材料,所述Fe3O4为纳米级Fe3O4;还公开了应用前述吸波材料的吸波构件,可用于军事隐身、人体可穿戴电磁屏蔽、墙体或建筑物填充物。该吸波材料将具有电损耗性的MXene材料与具有磁损耗性的纳米级Fe3O4进行有机结合,使得吸波材料具有宽频的强吸波特性,同时可以使用3D打印设备进行一体化成型,还能够对形态进行定制化,提高了吸波材料的表面一体化程度。

    一种电磁吸波超高性能混凝土多层结构优化算法

    公开(公告)号:CN115659454A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211214883.7

    申请日:2022-09-30

    申请人: 南昌大学

    IPC分类号: G06F30/13 G06N3/006

    摘要: 本发明公开了一种电磁吸波超高性能混凝土多层结构优化算法,超高性能混凝土以UHPC预混料为主要原材料制备而成,同时包含1.9%的γ‑Fe2O3、0.2%的GO和1.5%的钢纤维,所结合的优化算法为粒子群算法。此发明将粒子群算法应用到UHPC多层结构吸波中,该算法采用全局搜索策略,每个粒子根据周围环境和自身经验都持续追踪到目前为止最好的位置,基于粒子的个体最好位置和全局最优位置,调整各粒子的运动速度和位置,在每次迭代中,算法公式中的惯性权重和学习因子均是动态调整,每次迭代得到新的pbest和gbest,从而实现全局最优搜索过程。该算法具有操作简单、参数设置较少、精度较高、收敛速度快、可扩展性强等优点。

    一种蜂窝吸波模型优化方法及吸波构件制备方法

    公开(公告)号:CN117252014A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311240426.X

    申请日:2023-09-25

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提供了一种蜂窝吸波模型优化方法及吸波构件制备方法,涉及电磁吸波结构的技术领域。模型优化方法包括以下步骤:选定变量参数并基于正交法则构建变量优化表;基于所述变量优化表进行数值模拟,得到响应变量数据;结合所述变量优化表及对应的所述响应变量数据,得到优化变量数值;基于所述优化变量数值,构建蜂窝吸波模型。本发明利用正交法则获取在保证电磁反射率的前提下,得到具有最佳力学性能的蜂窝模型,并基于此蜂窝模型打印成型,能够快速确定最佳的蜂窝模型尺寸,具有最小化试验次数、降低误差和可视化实验结果的优点。

    一种MXene基吸波材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116769326A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310626898.2

    申请日:2023-05-30

    申请人: 南昌大学

    摘要: 本发明提供了MXene基吸波材料、制备方法及应用,涉及雷达吸波材料的技术领域。吸波材料以质量百分比计包括:0.1‑0.3%的MXene材料、0.5‑1%的Fe3O4和余量的光敏树脂;其中,所述MXene材料为MAX相移除主族元素后形成的具有二维结构的材料,所述Fe3O4为纳米级Fe3O4;还公开了应用前述吸波材料的吸波构件,可用于军事隐身、人体可穿戴电磁屏蔽、墙体或建筑物填充物。该吸波材料将具有电损耗性的MXene材料与具有磁损耗性的纳米级Fe3O4进行有机结合,使得吸波材料具有宽频的强吸波特性,同时可以使用3D打印设备进行一体化成型,还能够对形态进行定制化,提高了吸波材料的表面一体化程度。