基于优化Delaunay三角剖分的植物微观组织重建方法

    公开(公告)号:CN109308738A

    公开(公告)日:2019-02-05

    申请号:CN201810831573.7

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 本发明属于建立多孔结构仿真模型领域,涉及基于优化的Delaunay三角剖分的植物微观组织重建方法。该方法包括:获取对植物微观组织切片显微图片,对显微图片进行预处理,获取其二值图片;提取二值图片中细胞单元的质心点和组织最外轮廓点,将它们加入Delaunay三角剖分的点集中;对二值图片进行Delaunay三角剖分,并利用虚拟分割技术对Delaunay三角剖分进行优化;使用距离权重镶嵌算法对二值图片进行重建,得到植物微观组织的精确重建结构。本发明能在植物组织结构相当复杂的情况下完成对组织结构边界的精确重建,并且重建耗时少,重建结构简单,利于之后的有限元仿真模型的建立,提高了仿真的准确性和高效性。

    一种基于图像处理的纸张纤维素纤维二维结构重建方法

    公开(公告)号:CN107240141A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710357131.9

    申请日:2017-05-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像处理的纸张纤维素纤维二维结构重建方法,涉及纤维结构形态重建技术领域,采用SEM图像,进行二值化、形态学改善、骨架与边缘线提取、结点提取和直线替代曲线的一系列处理,最终获取纸张纤维素纤维二维结构模型。其中,“二值化”采用双阈值与局部阈值相结合的更精准的二值化算法;“形态学改善”采用了膨胀、腐蚀、开闭运算等修复算法;“直线替代曲线”采取了通过判断结点是否连通识别出可进行直线替代的曲线结点对的算法。解决了现有纸张纤维素结构模型与实际纤维微观结构差异较大或者模型参数过于复杂的问题,重建的结构模型可应用于多个纤维素应用领域的结构有限元仿真模拟计算。

    一种基于零泊松比与角梯度蜂窝的风力机叶片主梁结构

    公开(公告)号:CN106499595A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611181191.1

    申请日:2016-12-20

    CPC classification number: Y02E10/722 Y02P70/523 F05B2240/301 F05B2250/283

    Abstract: 本发明公开了一种基于零泊松比与角梯度蜂窝的风力机叶片主梁结构,包括抗剪腹板、横梁板;横梁板固定在抗剪腹板两侧边;抗剪腹板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的角梯度蜂窝状结构构成;横梁板包括两块夹板及夹持在两夹板之间的零泊松比蜂窝芯网格构成;零泊松比蜂窝芯网格由一组横向拉胀边、一组横向蜂窝边以及两组斜向蜂窝边组成;每个横向拉胀边和横向蜂窝边通过两个斜向蜂窝边连接且相邻的横向拉胀边与横向蜂窝板分别在斜向蜂窝边的两侧。本主梁结构通过引入两种蜂窝芯结构,改善了横梁层间与抗剪腹板内的切应力分布。本主梁结构的结构简单,可以通过滚压成型、挤出等工艺大量快速生产,适合工业应用。

    一种具有零泊松比的网格结构及其压缩方法

    公开(公告)号:CN104157186A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410369343.5

    申请日:2014-07-30

    Abstract: 本发明公开了具有零泊松比的网格结构,包括:第一横向拉胀边11、第二横向拉胀边12、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二蛇形折叠斜向蜂窝边22、第一横向蜂窝边31和第二横向蜂窝边32;第一横向拉胀边11、第一蛇形折叠斜向蜂窝边21、第二横向拉胀边12和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22依次首尾相连,第一蛇形折叠斜向蜂窝边21和第二蛇形折叠斜向蜂窝边22关于所述网格结构的中心轴对称。

    一种双螺旋纤维增强泡沫层合板

    公开(公告)号:CN104149400A

    公开(公告)日:2014-11-19

    申请号:CN201410333922.4

    申请日:2014-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种双螺旋纤维增强泡沫层合板,主要由表层金属板和纤维增强泡沫芯层组成,纤维增强泡沫芯层设置在两层金属板之间;纤维增强泡沫芯层由双螺旋纤维和泡沫基质复合组成;泡沫基质为空心玻璃微球填充的多孔树脂材料;所述的双螺旋纤维为天然植物纤维、尼龙或铜纤维通过纤维编织或纤维缠绕得到;双螺旋纤维填充量占纤维增强泡沫芯层总体积的10%‐40%,所述双螺旋纤维的长度为0.5‐10mm;纤维增强泡沫芯层由泡沫基质的原料搅拌混合后倒入预先排列好双螺旋纤维的模具中固化后得到。本发明双螺旋纤维由于相互缠绕而具有的空间结构能有效地阻止纤维和基体之间界面破坏,提高纤维和基体之间的结合能力。

    一种仿生均热板吸液芯
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103542749A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310479595.9

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种仿生均热板吸液芯,该吸液芯结构是以植物叶片高效的运输结构为基础,依据植物叶片从点到面的运输原理以及传输的最短路径原理,设计了一种新型的仿植物叶片输运结构的均热板。该均热板能与吸液芯呈一体化设计,使工质在毛细压力作用下快速进入分形通道,通过分形通道运输来的工质能迅速进入分形通道所围成的多边形微结构组织中,并迅速到达均热板整个冷凝面,快速凝结成液态后在毛细压力的作用下回流至蒸发端,完成一个循环后为下一步的蒸发准备。同时,仿叶脉结构的多边形微通道结构,促使液态工质沿着吸液芯的网络通道快速地流向冷凝端的周缘,加快了工质传输回路的循环,提高了传热效率,整体尺寸小,适用于精密的电子设备。

    一种制备生物支架的自适应直接切片方法

    公开(公告)号:CN106671422B

    公开(公告)日:2019-05-17

    申请号:CN201611181203.0

    申请日:2016-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种制备生物支架的自适应直接切片方法。是应用VC++在SolidWorks2011平台上进行的二次开发,本方法提出的核心思想和针对上述生物支架三维模型特点采用的特殊处理机制也可依托于其他软、硬件平台具体实现。本发明主要分为四部分:预处理、厚度自适应处理、直接切片以及后处理。其中厚度自适应处理的两个组成本分ESD子步骤与IAD子步骤是两个完全独立的步骤,没有操作数和操作对象上的重叠。有效避开制备过程中耗费系统资源,消耗大量时间的算法或操作,能够提高效率、保证精度。

    一种仿生均热板吸液芯
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN103542749B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310479595.9

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本发明公开了一种仿生均热板吸液芯,该吸液芯结构是以植物叶片高效的运输结构为基础,依据植物叶片从点到面的运输原理以及传输的最短路径原理,设计了一种新型的仿植物叶片输运结构的均热板。该均热板能与吸液芯呈一体化设计,使工质在毛细压力作用下快速进入分形通道,通过分形通道运输来的工质能迅速进入分形通道所围成的多边形微结构组织中,并迅速到达均热板整个冷凝面,快速凝结成液态后在毛细压力的作用下回流至蒸发端,完成一个循环后为下一步的蒸发准备。同时,仿叶脉结构的多边形微通道结构,促使液态工质沿着吸液芯的网络通道快速地流向冷凝端的周缘,加快了工质传输回路的循环,提高了传热效率,整体尺寸小,适用于精密的电子设备。

    一种双螺旋纤维增强泡沫层合板

    公开(公告)号:CN204136498U

    公开(公告)日:2015-02-04

    申请号:CN201420387830.X

    申请日:2014-07-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种双螺旋纤维增强泡沫层合板,主要由表层金属板和纤维增强泡沫芯层组成,其中纤维增强泡沫芯层设置在两层金属板之间;纤维增强泡沫芯层由双螺旋纤维和泡沫基质复合组成;泡沫基质为空心玻璃微球填充的多孔树脂材料;所述的双螺旋纤维为天然植物纤维、尼龙或铜纤维通过纤维编织或纤维缠绕得到;双螺旋纤维填充量占纤维增强泡沫芯层总体积的10%‐40%,所述双螺旋纤维的长度为0.5‐10mm;纤维增强泡沫芯层由泡沫基质的原料搅拌混合后倒入预先排列好双螺旋纤维的模具中固化后得到。本实用新型双螺旋纤维由于相互缠绕而具有的空间结构能有效地阻止纤维和基体之间界面破坏,提高纤维和基体之间的结合能力。

    一种仿生均热板吸液芯
    20.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203518738U

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201320633863.3

    申请日:2013-10-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种仿生均热板吸液芯,该吸液芯结构是以植物叶片高效的运输结构为基础,依据植物叶片从点到面的运输原理以及传输的最短路径原理,设计了一种新型的仿植物叶片输运结构的均热板。该均热板能与吸液芯呈一体化设计,使工质在毛细压力作用下快速进入分形通道,通过分形通道运输来的工质能迅速进入分形通道所围成的多边形微结构组织中,并迅速到达均热板整个冷凝面,快速凝结成液态后在毛细压力的作用下回流至蒸发端,完成一个循环后为下一步的蒸发准备。同时,仿叶脉结构的多边形微通道结构,促使液态工质沿着吸液芯的网络通道快速地流向冷凝端的周缘,加快了工质传输回路的循环,提高了传热效率,整体尺寸小,适用于精密的电子设备。

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