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公开(公告)号:CN105865617B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610196812.7
申请日:2016-03-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01H17/00
Abstract: 一种自由汇流旋涡冲击监测系统,包括:前端信号采集子系统,以自由汇流旋涡振动检测实验台为检测对象,设置振动信号并行采集通道,并行采集检测对象各目标位置的实时振动信号,并传送至信号预处理子系统;信号预处理子系统,包含滤波调理模块、比较分析模块和解耦分离模块,所述的滤波调理模块接收前端信号采集子系统所采集的实时振动信号,采用中值滤波结合线性自适应滤波方法;所述的比较分析模块接收经过滤波调理模块处理过的实时振动信号,与标准信号模板进行比较运算,得到振动信号的状态置信度;所述的解耦分离模块,用于获得汇流旋涡冲击振动信号的有用成分。本发明有效实现对自由汇流旋涡形成过程冲击振动信号的实时、精确采集。
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公开(公告)号:CN105890870B
公开(公告)日:2018-06-01
申请号:CN201610200912.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 一种汇流旋涡抽吸形成机理观测实验平台,包括机械传动与控制子系统、流体输送与控制子系统、旋涡抽吸过程实时追踪子系统与实验台流程控制子系统;机械传动与控制子系统,用于实现旋涡形成周向速度分量的供给与调控;流体输送与控制子系统,用于实现汇流旋涡抽吸形成机理观测实验过程中的流体输送、进出流控制和溢流控制;旋涡抽吸过程实时追踪子系统,用于实现汇流旋涡形成抽吸过程的实时图像数据采集、预处理和后处理;实验台流程控制子系统为控制中心,用于接收其它三个子系统上传的实时数据,进行判断与处理后,向相应的子系统输出执行指令,完成整个实验流程的操控。本发明能够面向汇流旋涡抽吸形成机理观测、实用性较好。
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公开(公告)号:CN104817532A
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201510095528.6
申请日:2015-03-04
Applicant: 浙江工业大学
IPC: C07D333/80 , B01J23/04 , B01J23/06
Abstract: 本发明公开了一种10-甲氧基-4H-苯并[4,5]环庚三烯[1,2-b]噻唑-4-酮的制备方法,所述的方法为:首先将原料9,10-二氢-9,10-二溴-4H-苯并[4,5]环庚三烯[1,2-b]噻唑-4-酮与无水甲醇混合,搅拌回流2~6h后,向反应液中加入固体碱催化剂,继续回流反应2~6h,反应结束后,将反应液分离纯化,回收固体碱催化剂,获得产物10-甲氧基-4H-苯并[4,5]环庚三烯[1,2-b]噻唑-4-酮;本发明使用固体碱催化,该技术易操作,不腐蚀设备,三废少,后处理方便,固体碱可重复使用,是经济实用的绿色环保技术。
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公开(公告)号:CN113257341A
公开(公告)日:2021-08-13
申请号:CN202110483806.0
申请日:2021-04-30
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种基于深度残差网络的蛋白质残基间距离分布预测方法,首先构建数据集,制作标签数据,获取多序列比对文件,以序列相似度为60%提取多序列比对文件;对20种氨基酸类型和gap进行编码;按照随机分配三张残基接触图权重合成一张新的接触图特征;搭建深度残差神经网络模型,将提取出的特征信息维度规范化处理,合并成一个491维L*L大小的输入特征;输入到深度残差网络模型中,经过数据降维,特征提取和反向传播参数,迭代50次后获得训练模型;将待测的蛋白质序列和特征信息输入到训练的模型中得到残基间的距离在每个距离区间的概率;本发明提供了一种基于深度残差网络的蛋白质残基间距离分布预测方法。
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公开(公告)号:CN109980163A
公开(公告)日:2019-07-05
申请号:CN201910170599.6
申请日:2019-03-07
Applicant: 浙江工业大学
IPC: H01M2/16 , H01M2/14 , H01M10/052 , H01M10/42
Abstract: 本发明公开了硬硅钙石纳米线薄膜作为锂金属电池隔膜的应用,所述的硬硅钙石纳米线薄膜的厚度为50‑200μm。所述的硬硅钙石纳米线薄膜具有耐高温、阻燃、形成人工SEI和诱导形核的多种功能,从而不仅提高了锂金属电池的安全性,而且在充放电过程中不产生锂枝晶,由其组装的锂金属电池具有更好的电化学性能。
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公开(公告)号:CN105890738B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610195899.6
申请日:2016-03-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种汇流旋涡冲击振动识别方法,包括以下步骤:1)将单路或多路振动传感器安装于测点位置,根据识别过程的数据量与处理精度需求,设定相应的采样参数,采集旋涡冲击振动实时物理信号;2)提取振动信号静态参数,得到时域特征参数与频域特征参数;3)提取冲击振动瞬态特征向量;4)规格化处理:将时域特征参数。频域特征参数和冲击振动瞬态特征向量纳入统一的正交基向量空间,采用LBG方法建立面向上述3类特征向量的最优量化器,结合最邻近搜索方法,逐步消除量化过程中的冗余胞腔,得到规格化向量序列;5)通过多维度信息融合的方法实现对汇流旋涡冲击振动状态的识别。本发明有效识别汇流旋涡冲击振动信号、准确性较高。
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公开(公告)号:CN105890870A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610200912.2
申请日:2016-03-31
Applicant: 浙江工业大学
IPC: G01M10/00
CPC classification number: G01M10/00
Abstract: 一种汇流旋涡抽吸形成机理观测实验平台,包括机械传动与控制子系统、流体输送与控制子系统、旋涡抽吸过程实时追踪子系统与实验台流程控制子系统;机械传动与控制子系统,用于实现旋涡形成周向速度分量的供给与调控;流体输送与控制子系统,用于实现汇流旋涡抽吸形成机理观测实验过程中的流体输送、进出流控制和溢流控制;旋涡抽吸过程实时追踪子系统,用于实现汇流旋涡形成抽吸过程的实时图像数据采集、预处理和后处理;实验台流程控制子系统为控制中心,用于接收其它三个子系统上传的实时数据,进行判断与处理后,向相应的子系统输出执行指令,完成整个实验流程的操控。本发明能够面向汇流旋涡抽吸形成机理观测、实用性较好。
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公开(公告)号:CN105890738A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610195899.6
申请日:2016-03-31
Applicant: 浙江工业大学
Abstract: 一种汇流旋涡冲击振动识别方法,包括以下步骤:1)将单路或多路振动传感器安装于测点位置,根据识别过程的数据量与处理精度需求,设定相应的采样参数,采集旋涡冲击振动实时物理信号;2)提取振动信号静态参数,得到时域特征参数与频域特征参数;3)提取冲击振动瞬态特征向量;4)规格化处理:将时域特征参数。频域特征参数和冲击振动瞬态特征向量纳入统一的正交基向量空间,采用LBG方法建立面向上述3类特征向量的最优量化器,结合最邻近搜索方法,逐步消除量化过程中的冗余胞腔,得到规格化向量序列;5)通过多维度信息融合的方法实现对汇流旋涡冲击振动状态的识别。本发明有效识别汇流旋涡冲击振动信号、准确性较高。
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