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上汽通用五菱汽车股份有限公司
2002年11月18日正式挂牌成立的上汽通用五菱汽车股份有限公司,是由上海汽车集团股份有限公司、通用汽车(中国)公司、柳州五菱汽车有限责任公司三方共同组建的大型中外合资汽车公司,其前身可以追溯到1958年成立的柳州动力机械厂。合资几年来,公司的规模不断扩大,产销量持续增长,已经发展成为一家国际化和现代化的微、小型汽车制造企业。
上汽通用五菱汽车股份有限公司 2022-02-28
中创新航科技股份有限公司
中创新航是专业从事锂离子动力电池、电池管理系统、储能电池及相关集成产品和锂电池材料的研制、生产、销售和市场应用开发的高科技企业,致力于为全球客户提供完整的产品解决方案和完善的全生命周期服务。        公司成立于2007年,产品先后通过IATF16949等权威质量体系认证,获得CE、UL、TUV、RoHS等国际认证。公司已设立常州、洛阳、厦门、成都、武汉、合肥、广州、江门八大产业基地;同时,作为国家认定企业技术中心,公司设立专业的独立研发机构——中创新航研究院,致力于动力电池关键技术的研发与应用,打造具有全球影响力的新能源科技创新平台。十四五期间,公司规划产能超过500GWh,并根据市场及客户需求实时扩产,全力打造全球优秀企业最信赖的合作伙伴!         中创新航以“超越商业,造福人类”为使命,以“共创共赢,成就伟大”为愿景,坚持创新发展战略,在材料技术创新、结构技术创新、制造技术创新和生态健康发展创新上不断发力,持续打造产品力领先,努力创建伟大公司,成就伟大事业!为全球新能源产业的健康快速发展,为“碳达峰、碳中和”目标的实现,为创造世界更加美好的未来不懈奋斗!  
中创新航科技股份有限公司 2022-03-01
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司
“公司”+“联盟”模式 国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 由中国汽车工程学会、中国汽车工业协会及中国智能网联汽车产业创新联盟共同发起筹建,成立于 2018 年 3 月 19 日,注册地址为北京市经济技术开发区,注册资本 11 亿元。 23 家股东单位均为整车、零部件、信息通信等领域的领军企业和科研机构。 2019年5月30日,国家工业和信息化部正式批复同意由国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司组建国家智能网联汽车创新中心。 发挥国家智能网联汽车创新中心作用,担当国家创新战略的核心智库,突破关键共性技术,搭建创新服务平台,培育高端专业人才,持续引领行业发展,构建新型基础设施,支撑智能网联汽车的中国方案和中国标准,提升我国智能网联汽车及相关产业在全球价值链中的地位。
国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司 2022-03-01
深圳雷曼光电科技股份有限公司
深圳雷曼光电科技股份有限公司 2022-05-24
佛山市三川恒伟家具有限公司
佛山市三川恒伟家具有限公司 2022-05-24
梯度纳米结构TWIP钢的晶体塑性有限元分析
强度和韧性的“倒置关系”是材料研究领域长期存在的难题。大量的实验表明,随着金属材料内部晶粒尺寸的降低,在强度获得提升的同时,韧性将大打折扣。目前,广泛采用的高强材料韧化策略有:(1)改变组分,通过引入和调整材料的多种主要元素,同时激活多种塑性变形机制,高熵合金材料就是采用这种思路;(2)改变微结构,在材料内部引入一种或多种梯度分布的微结构,避免由于特征长度突变带来的性能突变,有效克服金属材料强度和韧性的失配问题,这种材料被称为梯度纳米结构材料。 图1 梯度结构金属材料的类型(摘自:李毅,梯度结构金属材料研究进展,中国材料进展,2016, 35: 658-665)人工制备的梯度纳米金属结构主要包括以下几种:梯度晶粒,梯度位错,梯度孪晶,梯度固溶物,梯度相,以及包含两种以上的梯度混合结构。在已经发展成熟的金属材料内部引入梯度纳米结构,可以进一步提高其强韧性匹配能力。例如,通过表面研磨处理(SMAT)在孪晶诱发塑性(TWIP)钢表面引入大量的塑性变形,使其表面晶粒细化,随着深度的增加,晶粒细化的程度逐渐降低,同时塑性变形也会导致位错演化和孪晶的产生,因此在TWIP钢内部形成了包含梯度晶粒,梯度位错和梯度孪晶的梯度混合结构。这种梯度纳米结构TWIP钢的强度可以提升50%,断裂应变仅从60%下降到52%,具有更高的强韧性匹配能力。目前,关于梯度纳米结构TWIP钢的研究集中于实验,反映物理机制的本构模型研究还鲜见报道。西南交通大学力学与工程学院张旭教授与德国马普钢铁所、中国钢铁研究总院等机构开展合作,指导博士生陆晓翀发展出考虑位错滑移和变形孪晶等物理机制的微结构尺寸相关晶体塑性本构模型。依托DAMASK平台将该模型移植有限元,并对梯度纳米结构TWIP钢的单轴拉伸变形行为展开模拟,揭示了其微结构演化与宏观性能之间的关系,量化了不同梯度结构对材料强韧性的贡献。相关研究工作已在金属材料与固体力学交叉领域顶级期刊《International Journal of Plasticity》上在线发表,论文题目为Crystal plasticity finite element analysis of gradient nanostructured TWIP steel。 论文链接: https://doi.org/10.1016/j.ijplas.2020.102703作者首先使用不同晶粒尺寸Fe-15Mn-2Al-2Si-0.7C (wt.%) TWIP钢的单拉实验数据验证该模型的合理性,结果表明该模型对不同尺寸下的应力应变响应和应变强化行为都可以较好地描述,特别是细晶TWIP钢硬化率曲线中的up-turn效应。通过对内变量演化的分析及对比性模拟,作者发现这种up-turn效应源自于细晶中显著的背应力。 图2 对比不同晶粒尺寸TWIP钢的单拉实验和模拟结果由于梯度纳米结构TWIP钢的微结构十分复杂,晶粒数目众多,通过采用三维均匀化方法,建立了宏观试样尺寸的有限元模型。通过对每层单元赋予不同的晶粒尺寸,初始位错密度和孪晶体积分数,离散地描述材料内部微结构的梯度分布,并通过梯度网格划分方法进一步减少单元数目。对于材料表层微结构变化剧烈的区域,采用密度较高的网格,以保证更加精确地描述微结构的梯度变化。 图3三维均匀化方法示意图作者利用发展的晶体塑性模型,对均匀和梯度纳米结构的Fe-10Mn-0.5C-3Ni (wt.%) TWIP钢的单拉变形行为进行模拟。结果表明,在合理描述均匀结构TWIP钢应力-应变响应的基础上,通过引入微结构的梯度分布,无需修改任何参数就可以较好地描述梯度纳米结构TWIP钢的单拉力学行为。通过对比变形云图,作者发现均匀和梯度纳米结构TWIP钢的表面都会变的粗糙不平,但梯度纳米结构的表面粗糙度更加明显,产生的应变局域化形成了两个凹陷区,且凹陷区在垂直于平面方向也会发生收缩。随着深度的增加,收缩程度逐渐降低。通过对比性模拟,作者发现表面凹陷区的出现就是梯度纳米结构TWIP钢韧性略微下降的原因。而应变局域化的产生与表面纳米层晶粒的应变强化能力有关,提高表面纳米晶的硬化能力,就可以抑制表面凹陷区的出现和韧性的下降。此外,作者通过分析不同层位错密度的演化,进一步证实了上述观点。作者还通过对比性模拟量化了不同梯度结构对材料强韧性的贡献。结果表明:强度的提升源于梯度位错结构,梯度晶粒和梯度孪晶结构有助于保持材料的应变强化能力。 图4 均匀结构和梯度纳米结构TWIP钢的模拟结果对比分析。
西南交通大学 2021-04-10
一种基于有限混合模型的行人再识别方法
本发明公开了一种基于有限混合模型的行人再识别方法,属于 计算机视觉和模式识别领域,提升行人再识别的准确度,包括以下步 骤:(1)构建行人图像库预处理图像并提取图像特征;(2)计算图像库中 所有图像的有限混合模型和待再识别行人的图像的有限混合模型参 数;(3)将需再识别行人的有限混合模型与图像库中所有图像的有限混 合模型之间的距离进行最优化求解,并进行距离排序返回再识别结果。 本发明优化混合模型之间的距离度量,提高行人
华中科技大学 2021-04-14
一种缝合式夹芯板有限元参数化建模方法
本发明公开了一种缝合式夹芯板有限元参数化建模方法,包括如下步骤: (1)、获取缝合式夹芯板的几何特征参数; (2)、获取缝合式夹芯板的有限元建模特征参数; (3)、采用几何匹配关系建立缝合式夹芯板有限元模型数据库; (4)、将上述步骤编成参数化建模脚本程序即完成构建缝合式夹芯板的有限元模型。本发明的建模方法在对缝合式夹芯板进行有限元建模中,采用参数化建模方法,可以快速、方便的得到缝合式夹芯板在不同尺寸、缝合线密度等参数变量下的有限元分析模型,并通过MATLAB与MSC.PCL语言交互编程实现,进而有效缩短建模周期、提升单元质量、提高分析效率和分析精度,能够实现缝合式复合材料夹芯板的高效、高精度分析。
东南大学 2021-04-11
北京科旭威尔科技股份有限公司
科旭威尔成立于2008年,作为智能拍摄引领者,以无人化拍摄技术为核心,由智能拍摄硬件、专业摄制服务、云拍摄三大业务板块组成,融入人工智能、5G、超高清、大数据等技术,将高品质的专业拍摄应用到教育、培训、党政企、医疗、文娱、电商等行业,以智能化降低使用成本和人才门槛,轻松实现关键事件的记录和传播。 科旭威尔作为高品质智能拍摄行业引领者,参与多项行业标准制定及行业前沿技术研究,在工信部授权下牵头制订智能拍摄行业关键产品行业标准《广播级智能云台通用规范》(编号SJ/T 11748-2019,于2020年7月1日正式实施),2020年,科旭威尔受国家广电总局邀请,共建《超高清电视技术研究和应用国家广电总局实验室》,并担任智能拍摄小组牵头单位。 科旭威尔集团经过10余年积累,在全球成功实施5000个以上的高权重案例,如各大卫星发射基地、人民大会堂、公安部、国家大剧院、各大中小学、德国柏林议会、阿联酋皇宫、新加坡议会等,知识产权布局全球、初步实现了智能拍摄在各行业的应用落地。科旭威尔是国家和中关村高新技术企业、中关村多媒体产业园重点支持国际化企业、两化融合认定企业、中国声谷入驻企业,并与中国教育电视台成立《视频技术联合实验室》,与安徽联通成立《5G+智能拍摄产业联合创新实验室》。 随着我国十四五战略规划的开局,信息规模化呈现“高质量、高需求、低成本、低延时”的两高两低趋势,而云存储、互联网、5G、AI、VR/AR、4K/8K等技术的成熟和应用,将快速推动高品质视频生产需求增加,智能拍摄将成为行业主要的生产力工具,在行业的应用渗透率将快速提升,后疫情时代更将迎来爆发性增长。专家统计,智能拍摄产业市场份额在千亿以上,拉动的附加产值超过万亿。 未来,科旭威尔将积极发挥行业领军企业作用,以设备标准、传输标准、场景示范、专业人才培训为牵引,全面导入人工智能和5G,从硬件、FPGA设计、固件、算法、应用软件和分布式计算等方面打造完整技术栈,引领产业技术进步和应用牵引,吸引创新链主体与产业链企业聚集,形成智能拍摄产业集群,促进创新链与产业链的融合发展。  
北京科旭威尔科技股份有限公司 2021-01-15
德方元投资发展股份有限公司(教学设备部)
德方元教学设备是一家专业为科学教育提供创新设备的企业。注册资金1500万元。为教学地理园、生物园、生态馆、地理室、历史室、实验室、设计、销售、安装制作最优秀的产品,提供最合适的价格和最完善的服务奉献给广大客户。把中华文化栩栩如生的展现出来。我们可根据客户的需要来图定做各种各样的产品。德方元教学设备是一家守合同重信用的企业。创新就是我们的力量,质量就是企业的生命,高标准、精细化推进科学教育事业发展为目标,我们以大胆创新,勇于突破的精神为学校提供最先进的设备仪器,让学校走在科技教育的前列。 1、中小学地理教具:大型立体地球仪、平面地球仪、(世界、中国、广东省、珠三角洲)立体地形图、中国政区图、世界政区图、广东省政区图、16种地貌模型、综合型流水地貌、综合型喀斯特地貌、九月星空亭、地动仪、地球内部构造、气象仪器、等。 2、中小学生物教具:动、植物进化图、8种动物进化模型、仿真动物模型、等。 3、历史教具:名人头像(雕塑)、古代器物(仿真)、大型浮雕、仿长城模型、石膏教具、文化广场雕塑、浮雕等。
德方元投资发展股份有限公司(教学设备部) 2021-01-15
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