一种极小曲面隔片及其制作方法、制作装置

    公开(公告)号:CN112749456A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110073526.2

    申请日:2021-01-20

    Inventor: 杨磊 张聪 郑浩

    Abstract: 本发明涉及一种极小曲面隔片及其制作方法、制作装置,该方法包括:获取用户需求指令;根据用户需求指令,确定极小曲面单胞对应的隐函数类型、实体化类型以及流通性要求;根据隐函数类型,确定对应的隐函数方程;根据实体化类型,调节隐函数方程的参数;根据流通性要求以及调节参数后的隐函数方程,确定极小曲面单胞的单胞参数;根据单胞参数和预设的隔片本体的体积参数,确定并输出隔片本体的三维模型。本发明由极小曲面构成极小曲面点阵结构,不仅拥有多孔结构的低模量、高连通性等特点,而且由于其表面光滑过渡,使得结构的整体流动阻力大大的降低,提高过滤效率,此外,结构整体无死点,降低微生物附着的风险。

    BaTi2O5薄膜择优取向生长的制备方法

    公开(公告)号:CN102584335A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210009541.1

    申请日:2012-01-13

    Abstract: 本发明涉及BaTi2O5薄膜择优取向生长的制备方法,包括有以下步骤:1)制得钡源溶液;2)将稀释,搅拌,冷却至室温,得到钡源溶液的稀释液;3)加到液态有机钛源中,搅拌、混合,得到含钡钛的混合溶液;4)将溶液中Ba2+浓度定为0.05~0.15mol/L,搅拌,陈化,得到前驱体溶胶;5)将前驱体溶胶滴到单晶基板上,在匀胶机上对前驱体溶胶进行匀胶,得到湿膜,热解,得到非晶单层薄膜;6)置于快速退火炉中,晶化,得到晶化单层薄膜;7)重复步骤5)和步骤6)多次,即可。本发明的有益效果是:本发明提供的方法实施方便,对实验设备要求不高,成本低,表面平整致密、组分均匀、颗粒分布均匀。

    极小曲面多重点阵超材料低频隔振部件设计方法及隔振器

    公开(公告)号:CN119849030A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411978927.2

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请属于低频减振领域,具体公开了极小曲面多重点阵超材料低频隔振部件设计方法及隔振器,设计方法包括:确定所需极小曲面多重点阵超材料的单胞拓扑类型和嵌套重数;基于单胞拓扑类型,构建对应的单重极小曲面三维模型;基于嵌套重数,将单重极小曲面三维模型沿预设方向按照预设间距进行相应重数的复制,以获得多重极小曲面三维模型;且预设间距小于对应单胞结构的边长;去除多重极小曲面三维模型边缘未多重嵌套的结构,并在其一对侧面上分别构建底板,获得低频隔振部件模型。通过本申请实现了刚度叠加和阻尼比的提升,很好地调节了刚度与隔振性能之间的矛盾,使隔振部件满足承载能力的同时具备更低的隔振频率与更宽的隔振频带。

    轴系-水下组合壳体耦合系统的振动响应确定方法及装置

    公开(公告)号:CN117313330A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311142199.7

    申请日:2023-09-04

    Inventor: 张聪 田亚奇 杨磊

    Abstract: 本发明提供了一种轴系‑水下组合壳体耦合系统的振动响应确定方法及装置,其方法包括:获取轴系‑水下组合壳体耦合系统的结构参数和激励参数;基于结构参数和激励参数确定轴系‑水下组合壳体耦合系统的多个特征位置;基于多个特征位置将轴系‑水下组合壳体耦合系统划分为多个子结构,构建各子结构的位移解析表达式及子结构间的连续条件;基于位移解析表达式、连续条件及轴系‑水下组合壳体耦合系统的边界条件建立轴系‑水下组合壳体耦合系统的动力学模型,基于动力学模型确定振动位移未知因子;基于位移解析表达式和振动位移因子确定轴系‑水下组合壳体耦合系统的振动位移响应。本发明振动位移响应的计算效率和计算精度较高,且物理机理明确。

    一种基于磁悬浮原理的原位激光增材修复方法

    公开(公告)号:CN113102771B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110384494.8

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明提供一种基于磁悬浮原理的原位激光增材修复方法,包括S1.利用五轴机器人控制激光熔融喷头方向,使得增材修复增长方向可变,定义增材方向与垂直方向的夹角为增材倾斜角θ。S2.在不同增材倾斜角θ下,进行熔融沉积单道实验、多道实验和多道多层实验,初步找到最优化的激光、喷头、送粉等工艺参数。本发明利用电磁线圈产生的磁场让金属液滴克服重力而悬浮,通过机器控制激光快速成形喷头方向,使得增材制造沿任意方向进行,该技术用于航空航天和船舶领域。本发明克服了目前增材制造只能沿垂直方向进行和增材修复只能将零件拆解后再行修复的缺点,大大提升了增材修复的应用范围,特别是使得现场原位修复成为可能。

    物资搬运仿生机器人
    27.
    实用新型

    公开(公告)号:CN208915286U

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201821749042.5

    申请日:2018-10-26

    Abstract: 本实用新型公开了一种物资搬运仿生机器人,包括机器人本体,所述机器人本体两端的左右两侧对称安装有运动组件,相邻两个对称的所述运动组件之间具有驱动组件且与该驱动组件连接,所述运动组件承载有运输组件,所述运输组件上方安装有视觉传感器和信号收发器,所述视觉传感器与信号收发器连接;所述运动组件内侧安装有机械臂。本实用新型采用八足交替往复起落的运动方式,步态稳定,适应大多数复杂地形;安装系列传感器可以实时判断调整,也可以远程控制。

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