北京科技大学高原获国家专利权
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龙图腾网获悉北京科技大学申请的专利一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120177314B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-09-16发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510359181.5,技术领域涉及:G01N15/08;该发明授权一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法是由高原;孙洋;职佳爽;刘跃;李勇;郑清瑶;马晨红设计研发完成,并于2025-03-25向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法在说明书摘要公布了:本发明涉及材料分析技术领域,具体为一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法,包括以下步骤:选择工业CT的X射线源参数、探测器参数、焦距等匹配差异化厚度的耐火材料,选择滤波片规避图像噪声,识别耐火材料的内部结构,得到内部结构二维投影图像。本发明中,通过滤波技术减少图像噪声,可以更准确地识别耐火材料的内部结构,不仅保证数据的完整性,而且还能生成更精确的三维模型,使得孔隙结构的分析更为详尽和准确,通过量化分析耐火材料的孔隙大小、形状和分布,可以对材料的性能变化进行有效监控,提升对耐火材料在实际应用中表现的预测能力,增强耐火材料在极端环境下的应用安全性和可靠性。
本发明授权一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法在权利要求书中公布了:1.一种用工业CT评价耐火材料孔结构的方法,其特征在于,包括以下步骤: S1:选择工业CT的X射线源参数、探测器参数和焦距,匹配差异化厚度的耐火材料,选择滤波片规避图像噪声,识别耐火材料的内部结构,得到具有灰度差异的内部结构二维投影图像; S2:基于所述内部结构二维投影图像,对耐火材料进行全方位的工业CT扫描,通过连续旋转耐火材料并逐步收集多角度投影图像,验证图像数据的完整性,得到全方位投影数据集; S3:采用所述全方位投影数据集,重建二维图像到三维模型,使用阈值分割,提取耐火材料内部的孔隙结构,验证模型和实时物理特性的匹配程度,构建三维结构模型; S4:利用所述三维结构模型,对耐火材料孔隙的大小、形状和分布进行量化分析,识别材料孔结构性能的变化,得到孔隙特征分析结果; S5:通过所述孔隙特征分析结果,进行耐火材料孔隙质量评估,包括对孔隙结构的均匀性进行评价,分析耐火材料在实时应用中的表现和可靠性,得到孔隙质量评估结果; S6:根据所述孔隙质量评估结果,评估耐火材料在高温环境下的稳定性和耐久性,得到耐火材料孔结构性能评价结果; 所述具有灰度差异的内部结构二维投影图像包括工业CT的X射线源参数、探测器参数、选用的滤波片种类、针对耐火材料的射线穿透能力的优化设置,所述全方位投影数据集包括耐火材料的多角度X射线投影图像、图像的分辨率和对比度参数、覆盖耐火材料多个部分的完整图像序列,所述三维结构模型包括耐火材料的三维形态、内部孔隙结构信息、孔隙与材料外围的位置,所述孔隙特征分析结果包括孔隙的尺寸分布、形状分类、在材料中的空间分布图,所述孔隙质量评估结果包括孔隙结构的均匀性评分、质量等级、与理想标准的对比分析,所述耐火材料孔结构性能评价结果包括在高温环境下的稳定性评级、耐久性测试结果、推荐的应用领域; 根据所述孔隙质量评估结果,评估耐火材料在高温环境下的稳定性和耐久性,得到耐火材料孔结构性能评价结果的步骤具体为: S601:利用所述孔隙质量评估结果,进行环境模拟,设置高温条件参数,测试耐火材料在模拟的高温环境下的稳定性和耐久性,记录耐火材料的反应和性能变化,得到高温环境测试结果; S602:基于所述高温环境测试结果,进行耐火材料性能衰减和结构损耗数据分析,计算耐火材料的实时耐用程度,得到耐久性调整方案; S603:实施所述耐久性调整方案,评估耐火材料在差异化工业环境的能力,验证耐火材料应用和性能的最优化,得到耐火材料孔结构性能评价结果; 计算所述耐火材料的实时耐用程度的公式为: ; 其中,为材料的预期耐用程度,代表回归线的截距,、、和分别为温度、时间、材料组成、材料密度调整的系数,代表测试温度,代表暴露时间,,代表材料密度。
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