-
公开(公告)号:CN115758831A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211471114.5
申请日:2022-11-23
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06T17/20 , G06T11/00 , G06T7/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种劳动保护手套的防护效果预测方法,所述方法包括:根据对人体手部进行CT扫描得到的扫描图片,构建手部骨骼和软组织三维几何模型;根据手部骨骼和软组织的三维实体模型建立手套织物模型和手柄模型,将手部骨骼、软组织、手套织物以及手柄模型进行装配,得到完整的手部骨骼、软组织、手套以及手柄有限元模型;在有限元仿真软件中对手部骨骼和软组织模型进行网格划分;在有限元建模软件中设置手部模型、手套织物和手柄模型的材料属性和相互作用接触属性;在有限元建模软件中驱动模型进行动态抓取模拟仿真,通过对比分析佩戴防护手套前后手掌表面的压力分布情况和手内部组织和骨骼的应力应变分布情况来评估防护手套的防护能力。
-
公开(公告)号:CN1293943C
公开(公告)日:2007-01-10
申请号:CN200410025623.0
申请日:2004-06-30
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种制备乙酸异戊酯的催化剂及其制备方法。本发明将稀土硝酸盐与肌苷酸钠盐在常温下直接反应,得到絮状沉淀,采用常规的方法纯化,即获得所说的催化剂。采用本发明的催化剂制备乙酸异戊酯,所获得的产品干净,质量明显提高,且容易分离,对设备无腐蚀、对环境无污染且该催化剂易于制备、性质稳定。乙酸的转化率可达到99.87%以上,显示良好的催化活性,是一种对环境友好的固体催化剂,有广阔工业化应用前景。本发明的催化剂为轻稀土与生物活性配体5′-IMP的固体配合物,结构通式为:RE-IMP。
-
公开(公告)号:CN1253445C
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200310109201.7
申请日:2003-12-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C07D307/40
Abstract: 本发明公开了一种5-烷基-2-呋喃甲醇的制备方法。将2-呋喃甲醇与金属烷基试剂(RM)在四氢呋喃中反应,反应温度为-30℃~60℃,反应时间为0.5~5h。反应完毕后慢慢加入金属卤化物(M’X)与卤代烷烃(R’X),反应温度为-50℃~40℃,反应时间为0.5~6h。再经酸性水解后,用乙醚或二氯甲烷、苯、甲苯等溶剂萃取,蒸去溶剂,减压蒸馏得标题所示产物5-烷基-2-呋喃甲醇。整个反应中间体不需分离、提纯,采用“一锅法”生产,操作简便,三废少,具有明显工业化生产前景。
-
公开(公告)号:CN1546480A
公开(公告)日:2004-11-17
申请号:CN200310109201.7
申请日:2003-12-09
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: C07D307/40
Abstract: 本发明公开了一种5-烷基-2-呋喃甲醇的制备方法。将2-呋喃甲醇与金属烷基试剂(RM)在四氢呋喃中反应,反应温度为-30℃~60℃,反应时间为0.5~5h。反应完毕后慢慢加入金属卤化物(M’X)与卤代烷烃(R’X),反应温度为-50℃~40℃,反应时间为0.5~6h。再经酸性水解后,用乙醚或二氯甲烷、苯、甲苯等溶剂萃取,蒸去溶剂,减压蒸馏得标题所示产物5-烷基-2-呋喃甲醇。整个反应中间体不需分离、提纯,采用“一锅法”生产,操作简便,三废少,具有明显工业化生产前景。
-
公开(公告)号:CN1593764A
公开(公告)日:2005-03-16
申请号:CN200410025623.0
申请日:2004-06-30
Applicant: 上海工程技术大学
Abstract: 本发明公开了一种制备乙酸异戊酯的催化剂及其制备方法。本发明将稀土硝酸盐与肌苷酸钠盐在常温下直接反应,得到絮状沉淀,采用常规的方法纯化,即获得所说的催化剂。采用本发明的催化剂制备乙酸异戊酯,所获得的产品干净,质量明显提高,且容易分离,对设备无腐蚀、对环境无污染且该催化剂易于制备、性质稳定。乙酸的转化率可达到99.87%以上,显示良好的催化活性,是一种对环境友好的固体催化剂,有广阔工业化应用前景。本发明的催化剂为轻稀土与生物活性配体5′-IMP的固体配合物,结构通式为:RE-IMP。
-
公开(公告)号:CN117131739A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311109311.7
申请日:2023-08-30
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种力反馈柔性外骨骼手套的精度优化方法及设备,所述方法包括:建立手、手套织物和所需抓握物体的有限元组合模型,并对手在穿戴手套织物的状态下抓握不同的物体进行仿真模拟,计算手套与物体之间的接触压力;通过柔性外骨骼手套的压力传感器对抓握不同物体时产生的接触压力进行采集;使用有限元法模拟计算得到的压力数据对柔性外骨骼手套的压力传感器所采集到的压力数据进行校准和验证;将校准后的接触压力值实时反馈给柔性外骨骼手套的驱动系统,进而控制人工肌肉的协调配合,辅助患者的手指进行屈曲和伸展,完成对物体的抓取。本发明可有效帮助用户实现精细的手部动作。
-
公开(公告)号:CN118013800A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410233714.0
申请日:2024-03-01
Applicant: 上海工程技术大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G16C60/00 , G06F111/10 , G06F113/12 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种服装防爆炸冲击波性能的评价检测方法及测试模型,包括以下步骤:根据所述CT和MRI医学影像数据确定人体模型,通过偏移处理人体模型构建服装模型,并根据所述人体模型和服装模型得到人体服装模型;对人体服装模型进行网格划分,并建立覆盖人体服装模型的环境模型,以共节点的方式在环境模型中建立炸药模型,设置人体服装模型与爆炸源的比例距离;赋予人体服装模型材料性质,设置模型之间的接触,并定义边界条件和载荷;计算人体服装模型在爆炸冲击波的作用下产生的变形和运动过程;本发明具有以下有益效果:本发明可以通过在模型中更改服装的材料性质和结构,快速地得到不同服装防爆炸冲击波性能的数据指标。
-
-
-
-
-
-