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1:
[发明]
一种数据计算的方法及相关设备
申请号:
202010076105.0
公开号:CN111324433A 主分类号:G06F9/48
申请人:
华为技术有限公司
申请日:2020.01.22 公开日:2020.06.23
发明人:
胡梦春
;
李茂增
摘要:本申请提供一种数据计算的方法及相关设备。其中,该方法包括:分布式数据库中的目标数据节点接收所述分布式数据库中的其它数据节点发送的与查询语句相关的数据;该目标数据节点对本地的数据和从所述其它数据节点接收的数据排序;该目标数据节点向所述分布式数据库中的至少一个数据节点发送排序后的多个数据,以便所述至少一个数据节点对各自接收的数据进行所述查询语句相关的计算。上述方法能够解决充分利用分布式计算能力,避免单数据节点进行数据计算所造成的瓶颈,提高计算效率。
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2:
[发明]
一种大气二氧化碳柱浓度反演方法及系统
申请号:
202310797112.3
公开号:CN117012301A 主分类号:G16C20/30
申请人:
中科技术物理苏州研究院
;
云遥动力科技(苏州)有限公司
申请日:2023.06.30 公开日:2023.11.07
发明人:
谢梦
;
杨春蕾
;
胡勇
摘要:本发明涉及一种大气二氧化碳柱浓度反演方法及系统,其中,反演方法包括:从国产第二代大气成分探测仪中提取观测数据并进行预处理得到模型构建参数;将所述模型构建参数输入至SCIATRAN辐射传输模型构建正向模型并计算得到模拟光谱和权重函数信息;采用最优估计算法对模拟光谱和所述观测光谱信息进行迭代计算获得XCO2反演结果;将TCCON站点资料作为真值与所述XCO2反演结果进行时空匹配构成订正数据集,并通过随机森林算法对所述订正数据集进行训练以得到XCO2订正结果。本发明通过针对国产第二代大气成分探测仪的特性,结合TCCON地面站点资料对国产第二代大气成分探测仪XCO2反演结果进行精度订正,提高XCO2反演结果的精度。
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3:
[发明]
吊顶安装件及吊顶系统
申请号:
202210399908.9
公开号:CN114575517A 主分类号:E04B9/00
申请人:
胡春明
申请日:2022.04.15 公开日:2022.06.03
发明人:
胡梦阳
;
胡城阳
;
胡春明
摘要:本发明涉及吊顶技术领域,提出了吊顶安装件及吊顶系统,吊顶安装件包括被插件,具有插槽和滑槽,第一插件和第二插件,均具有插头部和承载部,插头部用于插入至插槽,承载部用于承载板体,锁紧滑块,滑动设置在滑槽中,且滑动后靠近或远离插头部,其中锁紧滑块和插头部,一个具有一级钩型槽,一个具有一级钩型头,一级钩型头用于钩在一级钩型槽内,弹性件,设置在滑槽内,提供锁紧滑块靠近插头部,使得一级钩型头钩在一级钩型槽内的力。吊顶系统包括吊顶安装件、板体,板体设置在承载部上,通过上述技术方案,解决了现有技术中吊顶存在落下的安全隐患,并且吊顶拆卸不方便,以及二级吊顶结构复杂安装不便的技术问题。
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4:
[发明]
一种电力设备接口防脱离装置
申请号:
202510773333.6
公开号:CN120637967A 主分类号:H01R13/639
申请人:
华能安源发电有限责任公司
申请日:2025.06.11 公开日:2025.09.12
发明人:
张梦洁
;
胡博
;
胡玉
;
朱艳春
摘要:本发明涉及线缆连接,尤其是一种电力设备接口防脱离装置,其包括,连接架,安装于电力设备上;至少两个交错柱,所述交错柱均设置有接触端,两个所述交错柱的接触端延伸方向相反,两个所述交错柱之间构成缓冲通道;第一弹性件,所述第一弹性件与交错柱抵触;连接线,所述连接线在接触端的限位下构成缓冲段。当连接线因为意外受到拉力时,连接线通过接触端将拉力传输给几个交错柱,使得几个交错柱发生移动从而抵触第一弹性件,从而抵消连接线受到的部分拉力,避免因为拉力造成连接线从电力设备脱离的问题。
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5:
[发明]
一种超疏油高韧性陶瓷膜的制备方法
申请号:
201810593220.8
公开号:CN108675782A 主分类号:C04B35/45(2006.01)I
申请人:
佛山市陵谐环保科技有限公司
申请日:2018.06.11 公开日:2018.10.19
发明人:
胡丽春
;
蒋梦成
;
陈帅
摘要:本发明涉及一种超疏油高韧性陶瓷膜的制备方法,属于环境保护膜分离技术领域。本发明首先将利用石墨粉为原料处理得到氧化粉末,将其与N‑甲基吡咯烷酮混合,再加入氧化锆、氧化钇、铜粉充分混合得到悬浊液,再将悬浊液加入浆料罐中制得预制薄膜,将其进行表面活化处理制成超疏油表层,最后放入马弗炉中高温煅烧即得超疏油高韧性陶瓷膜,氧化石墨增强陶瓷膜力学性能、韧性的同时加强陶瓷膜的疏油性,使陶瓷膜内部纤维结构更加致密,而氧化钇和氧化锆化学性质稳定,耐化学腐蚀,可以使陶瓷膜具有良好的韧性,将铜粉引入陶瓷膜中,使铜表面接触角显著增大,表面能降低,成为超疏油界层,同时引入亲水性官能团进一步提高疏油效果,具有广阔的应用前景。
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6:
[发明]
一种高强度超疏水稳定电泳涂料的制备方法
申请号:
201810593612.4
公开号:CN108676450A 主分类号:C09D133/12(2006.01)I
申请人:
佛山市陵谐环保科技有限公司
申请日:2018.06.11 公开日:2018.10.19
发明人:
胡丽春
;
蒋梦成
;
朱彩娣
摘要:本发明涉及一种高强度超疏水稳定电泳涂料的制备方法,属于环保材料制备技术领域。本发明采用聚甲丙烯酸甲酯和聚苯乙烯为原料制备合成聚合物,这种聚合物在涂料烘干后会在涂料表层形成超疏水层薄膜,这种疏水层薄膜微观表面与水的接触角在150°以上,本发明将纳米氧化石墨烯引入电泳涂料中,纳米石墨烯本身具有很好的力学强度,经过高锰酸钾、浓硫酸和双氧水氧化处理后,本身拥有了大量的羧基、酚羟基、环氧基、磺基和其它环氧基团,这些基团可以与聚合物之间形成新的共价键和其它化学键合力使涂料整体结构更加致密,也使每层分子链互相交叉成网状结构,也将涂料内部分子结构更加致密,进一步提高涂料的力学强度和稳定性,具有广阔的应用前景。
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7:
[发明]
一种电感式测斜仪及其角度测量方法
申请号:
202110327568.4
公开号:CN112880641A 主分类号:G01C9/06
申请人:
重庆科技学院
申请日:2021.03.26 公开日:2021.06.01
发明人:
许年春
;
陈睿
;
胡梦
;
李晓东
摘要:本发明属于电感式角度测量设备技术领域,涉及一种电感式测斜仪,包括底板、感应片、弧形块;所述弧形块上套设有感应线圈;所述感应片设于弧形块上方,并与底板转动连接;所述弧形块与底板固定连接;一种用于前述测斜仪的角度测量方法,包括如下步骤:S1、标定零位;S2、标定正倾角;S3、标定负倾角;S4、确定倾角与电感值的标定关系式;S5、倾斜角计算。本发明中采用简单的结构,通过标定电感与角度的关系式,将复杂情况下难以实现的角度测量转变为易于实现的电感测量,实现了简单的、经济的倾斜角度测量方式。
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8:
[发明]
一种高张敛成功率的不提钻换钻头钻具
申请号:
202210053249.3
公开号:CN114482867A 主分类号:E21B10/64
申请人:
中国地质科学院探矿工艺研究所
申请日:2022.01.18 公开日:2022.05.13
发明人:
邓梦春
;
钱锋
;
胡立
;
林下斌
摘要:本发明涉及不提钻换钻头钻具技术领域,具体公开了一种高张敛成功率的不提钻换钻头钻具,所述悬挂接头与所述钻头架连接;所述上外管与所述定位端管连接;所述悬挂接头的外柱面与所述上外管的内柱面形成环状间隙;所述悬挂接头的下端面与所述定位端管的上端面接触,既形成了平面密封的端面密封机构,又形成了面悬挂的悬挂机构;钻头架的外箭形花键和定位端管的内箭形花键组成的箭形花键副构成瞄向机构。本发明由点悬挂改为面悬挂,增大悬挂面积使得悬挂更牢固;瞄向机构更灵活、更可靠;整体张敛成功率提升至90%以上。
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9:
[发明]
具有长效抗菌的牙科修复用MXene增强复合树脂及其制备方法
申请号:
202211544148.2
公开号:CN115957139A 主分类号:A61K6/891
申请人:
南通大学
申请日:2022.12.01 公开日:2023.04.14
发明人:
王梦可
;
黄卫春
;
訾由
;
胡怡
摘要:本发明公开一种具有长效抗菌的牙科修复用MXene增强复合树脂及其制备方法,所属复合树脂由MXene抗菌剂、无机填料增强相、光固化树脂基体相和引发剂组成。制备方法包括以下步骤:采用液相剥离法,刻蚀MAX相材料得到MXene纳米片;在引发剂的存在下,采用光固化的方法将掺杂MXene纳米片和无机填料的树脂基体进行固化,得到牙科修复用增强复合树脂。本发明制备的增强复合树脂,利用MXene材料缓慢释放抗菌成分赋予树脂长效抗菌性能;并借助无机填料的界面机械互锁,提高了复合树脂的机械强度。与传统树脂相比,本发明制备的增强复合树脂具有优异的长效抗菌能力、机械强度和摩擦磨损性能,同时具有良好的生物相容性和生物安全性,具有广阔的应用前景。
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10:
[发明]
天平均的海洋涡旋内部动力参数反演方法
申请号:
202310891758.8
公开号:CN116894343A 主分类号:G06F30/20
申请人:
上海海洋大学
申请日:2023.07.20 公开日:2023.10.17
发明人:
张春玲
;
张梦莉
;
胡松
摘要:本发明涉及海洋科学技术领域,具体涉及天平均海洋涡旋内部动力参数反演方法、系统、电子设备及存储介质。该方法包括以下步骤:获取卫星观测数据,通过卫星观测数据识别涡旋,并计算涡旋特征参数,其中,所述涡旋特征参数包括涡旋中心位置、涡旋平均半径、涡旋边界和涡旋强度等参数;基于涡旋表层特征参数,根据海洋内部结构的垂向变化规律,利用Argo、预获取的历史涡旋剖面观测数据,计算涡旋区的密度跃层参数,其中,所述密度跃层参数包括上界、下界和强度;并融合卫星海表观测和Argo剖面观测,获取涡旋运动每天的影响半径内对应位置的剖面结构。
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