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公开(公告)号:CN105945280B
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201610294883.0
申请日:2016-05-05
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02P10/295
Abstract: 本发明公开了一种多材料非均质零件的增材制造方法,所述多材料非均质零件的增材制造包括以下步骤:A)利用合金粉末通过电子束或激光选区熔化形成成形层,合金粉末包括至少两种元素,至少两种元素的饱和蒸汽压彼此不同,至少两种元素的挥发程度彼此不同,在电子束或激光选区熔化过程中,对成形层的不同区域和/或不同的成形层施加不同的电子束或激光的能量,使合金粉末所含的元素发生不同程度的挥发,以便在不同区域和/或不同的成形层得到元素含量不同的合金;和B)逐层将多个成形层及其中不同区域熔合堆叠,最终获得元素成分呈三维变化的非均质梯度零件。所述增材制造方法具有工艺简单、便于实施、实施成本低、对设备要求低等优点。
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公开(公告)号:CN105945280A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610294883.0
申请日:2016-05-05
Applicant: 清华大学
CPC classification number: Y02P10/295 , B22F3/1055 , B22F3/1007 , B22F2999/00 , B33Y10/00 , B22F2201/20
Abstract: 本发明公开了一种多材料非均质零件的增材制造方法,所述多材料非均质零件的增材制造包括以下步骤:A)利用合金粉末通过电子束或激光选区熔化形成成形层,合金粉末包括至少两种元素,至少两种元素的饱和蒸汽压彼此不同,至少两种元素的挥发程度彼此不同,在电子束或激光选区熔化过程中,对成形层的不同区域和/或不同的成形层施加不同的电子束或激光的能量,使合金粉末所含的元素发生不同程度的挥发,以便在不同区域和/或不同的成形层得到元素含量不同的合金;和B)逐层将多个成形层及其中不同区域熔合堆叠,最终获得元素成分呈三维变化的非均质梯度零件。所述增材制造方法具有工艺简单、便于实施、实施成本低、对设备要求低等优点。
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公开(公告)号:CN105762770A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201510961848.5
申请日:2015-12-17
Applicant: 广东蓄能发电有限公司 , 清华大学 , 南京南瑞继保工程技术有限公司
Inventor: 贺儒飞 , 桂林 , 刘阳 , 陈俊 , 聂航 , 李华忠 , 程诗明 , 季遥遥 , 张磊 , 陈杰 , 王昀帆 , 朱明岗 , 王光 , 李燚 , 黄星海 , 姬生飞 , 张琦雪 , 李荷婷 , 蔡鑫贵 , 钟齐勇 , 蔡朝辉 , 李乐卿 , 罗日平 , 马勇川 , 李清燕 , 王博
IPC: H02H7/22
CPC classification number: H02H7/222
Abstract: 本发明公开一种基于两侧电压基波幅值变化率的断路器非全相判断方法,使用保护装置测量断路器左右两侧的三相电压及开口三角电压,分别计算断路器左右两侧三相电压、开口三角电压的基波幅值以及左右两侧开口三角电压的基波幅值的变化率,当左右两侧三相电压的基波幅值均大于额定电压的η%,同时两侧开口三角电压的基波幅值均大于基波幅值门槛,并且左右两侧中两侧任一侧的开口三角电压的基波幅值变化率大于相应侧的变化率定值门槛时,判为断路器非全相,经过短延时t动作于报警或跳闸。
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公开(公告)号:CN103632359B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201310689367.4
申请日:2013-12-13
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G06T5/50
CPC classification number: G06T3/4053
Abstract: 本发明公开了一种视频超分辨率处理方法,包括以下步骤:对接收的待处理的视频中的各帧图像进行如下处理操作:1)将当前帧图像划分为多个图像块;2)对当前帧图像中的各个图像块,分别进行如下处理,得到各个图像块的超分辨率图像块:21)检测获取当前块的相似块;22)对当前图像块的多个相似块分别进行上采样处理,得到各相似块的上采样图像块;23)将各相似块的上采样图像块融合成一个超分辨率图像块;3)按照各个图像块在当前帧图像中的位置,将各个图像块的超分辨率图像块整合成一幅图像,得到当前帧图像的超分辨率处理图像。本发明的视频超分辨率处理方法,利用空间域上相近似的图像块和/或时间域上相近似的图像块,可提高处理效果。
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公开(公告)号:CN103737932B
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201410007083.7
申请日:2014-01-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于三维打印系统的粉末混合装置和具有所述粉末混合装置的三维打印系统。所述粉末混合装置包括:多个粉末供给装置,每个粉末供给装置包括:粉末储存箱,粉末储存箱内具有容纳腔,粉末储存箱上设有与容纳腔连通的出料口;振动板,振动板设在出料口的下方且与出料口相对以便接收从出料口流出的粉末;和振动源,振动源与振动板相连;粉末接收箱,粉末接收箱内具有上端敞开的接料腔,粉末接收箱在接料位置与卸料位置之间可移动地设在多个粉末供给装置的振动板的下方,在接料位置接料腔与多个粉末供给装置的振动板相对;以及驱动件,驱动件与粉末接收箱相连。所述粉末混合装置具有粉末供给有效、稳定、粉末混合均匀等优点。
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公开(公告)号:CN105156165A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510397406.2
申请日:2015-07-08
Applicant: 清华大学
IPC: F01K27/02
Abstract: 本发明提供了一种内燃机两级有机朗肯循环余热回收系统,其包括有机工质储液罐、压缩分流机构、高压换热器、高压侧气液分离器、高压级膨胀机、合流阀、低压级膨胀机、发电机组、冷凝器、低压换热器以及低压侧气液分离器。在根据本发明所述的内燃机两级有机朗肯循环余热回收系统中,采用一种有机工质通过内燃机废气回收的两级膨胀有机朗肯循环回路和用于内燃机冷却水回收的单级膨胀有机朗肯循环回路之间的耦合同时将内燃机E排出的冷却水和废气进行的余热回收发电,既能充分利用内燃机的废气及冷却水又能提高内燃机两级有机朗肯循环余热回收系统的空间紧凑性。
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公开(公告)号:CN103753968B
公开(公告)日:2015-10-28
申请号:CN201410006676.1
申请日:2014-01-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种用于三维打印系统的粉末铺平装置和具有所述粉末铺平装置的三维打印系统。所述三维打印系统包括工作平台,所述粉末铺平装置包括:第一导轨和第二导轨,第一导轨和第二导轨间隔开地设在工作平台的上表面上;滑动件;梳子,梳子倾斜地设在滑动件上,梳子的下沿与工作平台的上表面接触;第一滚轮和第二滚轮,第一滚轮设在梳子的第一侧,第二滚轮设在梳子的第二侧;以及驱动件,驱动件与滑动件相连,其中梳子在从初始位置向终止位置移动时,第一滚轮与第一导轨的下表面的第一部分接触,第二滚轮与第二导轨的下表面的第一部分接触。所述粉末铺平装置具有铺平效果好、铺平效率高、不易损坏、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN104759623A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510104702.9
申请日:2015-03-10
Applicant: 清华大学
CPC classification number: B22F3/1055 , B22F3/105 , B22F2003/1057 , B23K15/002 , B23K15/004 , B23K15/0086 , B23K26/046 , B23K26/082 , B23K26/1224 , B23K26/342 , B28B1/00 , B28B1/001 , B28B17/0081 , B33Y30/00 , B33Y50/02 , Y02P10/295
Abstract: 根据本发明实施例的利用电子束-激光复合扫描的增材制造装置,包括:真空成形室;工作台装置的成形区域至少设在真空成形室内;粉末供给装置用于将粉末供给至成形区域;电子束发射聚集扫描装置和激光束发射聚集扫描装置设置成使得电子束发射聚集扫描装置和激光束发射聚集扫描装置的扫描范围至少覆盖成形区域的一部分;控制器控制电子束发射聚集扫描装置和激光束发射聚集扫描装置以对成形区域进行粉末复合扫描成形处理。根据本发明实施例的增材制造装置,将电子束-激光束结合起来进行复合扫描及选区熔化,从而可以将电子束选区熔化和激光选区熔化的优点结合。
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公开(公告)号:CN102998013B
公开(公告)日:2014-07-23
申请号:CN201210492965.8
申请日:2012-11-27
Applicant: 清华大学
IPC: G01K3/08
Abstract: 一种乙烯裂解炉出口裂解混合产物真实温度的软测量方法,先获取裂解炉炉管参数,再获取裂解原料信息,然后计算裂解炉管出口裂解产物组成,根据裂解过程模型,包括质量平衡方程、动量平衡方程、能量平衡方程,计算辐射段出口裂解产物组成分布,再计算裂解炉管内结焦厚度,根据裂解产物中小分子不饱和烃、芳烃的含量以及运行时间计算绝热段炉管内结焦厚度,最后计算测控点的温度与裂解混合产物真实温度的差值,计算出裂解炉出口裂解混合产物真实温度,本发明可以动态的计算特定时刻的裂解产物混合气的真实温度;通过本发明可以建立准确的乙烯裂解炉模型,为裂解过程的模拟、优化、控制提供依据。
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公开(公告)号:CN103810685A
公开(公告)日:2014-05-21
申请号:CN201410065631.1
申请日:2014-02-25
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: G06T5/50
CPC classification number: G06T3/4053 , G06T11/60 , G06T2207/10028 , G06T2207/20021 , G06T2207/20212 , H04N13/111 , H04N13/128 , H04N13/139 , H04N13/204 , H04N13/239 , H04N2013/0081
Abstract: 本发明公开了一种深度图的超分辨率处理方法,首先,分别获取第一原始图像(S1)、第二原始图像(S2)以及第一原始图像(S1)的低分辨率深度图(d),其次,1)将低分辨率深度图(d)划分为多个深度图像块;2)对步骤1)得到的各个深度图像块分别进行如下处理:21)采用多种超分辨率处理方法分别对当前块进行超分辨率处理,得到多个高分辨率深度图像块;22)采用图像合成技术得到新的合成图像块;23)匹配判断,确定最终的高分辨率深度图像块;3)按照各个深度图像块在低分辨率深度图(d)中的位置,将各个深度图像块的高分辨率深度图像块整合成一幅图像。本发明的深度图的超分辨率处理方法,得到的高分辨率深度图的深度信息更精确。
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