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公开(公告)号:CN118772618A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410864273.4
申请日:2024-06-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08L75/04 , C01B33/12 , C08K9/06 , C08K3/36 , C08K5/5425 , C08L63/00 , C08K5/544 , C08L83/04 , C08K9/04
Abstract: 本申请属于材料制备技术领域,更具体地,涉及一种固态块体超疏水材料、其制备方法及应用。本申请提供的固态块体超疏水材料的制备方法,通过采用氟代烷基化合物对二氧化硅进行低表面能改性,然后进行蒸发处理,将蒸发后得到的浆料与有机树脂溶液、硅烷偶联剂混合,并进行排气泡、固化、压制成型和后固化处理制备得到材料表面和内部均具有优异的超疏水性能且机械强度高的固态块体超疏水材料。本申请制备固态块体超疏水材料的工艺简单、操作方便、对设备要求低、适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN115963396B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202211530820.2
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请公开了一种无源的永磁电动机组效率测量装置,该装置包括若干个多功能传感器与计算单元;多功能传感器用于采集电动机组的电动机表面温度、冷却介质温度与冷却介质流量;计算单元用于:计算电动机的表面温差、电动机的冷却介质温升与冷却介质流量;基于电动机的表面温差、所述冷却介质温升与所述冷却介质流量计算热量损耗,根据电动机的总功率与热量损耗计算每台电动机的效率以及电动机组的平均效率。本发明能够实现装置的长期、稳定自供电,无需充电或更换电池,在不影响电动机工作的同时实现了废能再高效利用,降低了经济成本、资源浪费和人力成本,能够精确计算每台电动机的工作效率以及电动机组的平均工作效率,并实现统一监控。
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公开(公告)号:CN118471586A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410738730.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于超双疏材料领域,公开了一种超双疏块体绝缘材料及其制备方法。该制备方案包括如下步骤:(1)按重量份将70~80份的有机硅改性环氧树脂、15~25份的SiO2超双疏颗粒、1~2份的固化剂的原料进行混合,抽真空、脱泡后倒入块状模具中;(2)将块状模具中的混合溶液置于气动式振动平台上振动,热压成型,冷却脱模后,制得超双疏块体绝缘材料。本发明将SiO2超双疏颗粒引入至块体绝缘材料的体系中,采用振动低压固化工艺减小孔隙缺陷影响,增强界面结合强度,提高块体绝缘材料的机械性能,相比于超双疏类涂层制备的块体复合材料,本发明的块体绝缘材料在经历表面外力等因素破坏下仍能保持超双疏性。
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公开(公告)号:CN115376857A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211191161.4
申请日:2022-09-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01H35/26
Abstract: 本申请涉及一种防振动的无油式SF6密度继电器及其防振动方法,涉及一种继电器。其包括:气体连接器,气体连接器与SF6电气设备相连通;伸缩调节组件,伸缩调节组件包括伸缩件以及气体密度传感模块;仪表显示组件,仪表指示组件包括主显示件和修正显示件,主显示件用于显示出第一SF6密度读数,修正显示件用于显示出第二SF6密度读数;连杆传动组件,连杆传动组件上安装有控制开关;连杆传动组件与所述伸缩件相对应,主显示件与伸缩件相连接,修正显示件与连杆传动组件相连接。本发明可将第一SF6密度读数和第二SF6密度读数之和作为实际SF6密度读数,从而根据该实际SF6密度读数控制SF6电气设备的工作状态。
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公开(公告)号:CN115963397B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211530821.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法,属于缺陷检测技术领域,步骤如下:采用YOLO v6算法构建缺陷预测模型;采用内轮廓设置有标准棋盘格的标定模具对检测机构进行标定;将电机定子放置在放置平台上;调整检测机构在水平面内的位置;采集电机定子内轮廓的图像参数;将图像参数输入缺陷预测模型以判断缺陷,本发明还公开了对应方法的检测装置。本发明提供了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法及装置,能够跟上电机生产流水线的生产节奏,快速实现对电机定子内轮廓表面缺陷的快速在线检测,同时,其不仅自动化程度高,而且能够确保检测结果的准确性,有效提高了电机定子生产效率、改善了产品质量、降低生产制备过程中的检测成本。
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公开(公告)号:CN115931871A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211531352.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于永磁电机转子外轮廓缺陷检测装置及方法,属于转子外轮廓缺陷检测领域,其采用针对转子轮廓空间特征自制的高精度多面体标定块对CCD相机和激光扫描仪进行标定,以此准确获得每个传感器的内外参、畸变修正参数以及数据匹配参数,并通过对激光扫描仪和CCD相机设置位置、安装角度的优选设置,使得装置在获取转子的点云数据和图像数据的过程中,无需在被测件上粘贴标记点,点云拼接时不再依赖标志点或者特征点,完全依据空间位置信息的先验知识就能很容易得到被测件的高精度三维全维度信息,极大的缩短了整个检测的准备时间和后续去标志点的处理时间,减少了人力消耗和产线的检测成本。
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公开(公告)号:CN118652626A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410699801.5
申请日:2024-05-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C09D183/04 , B05D7/14 , B05D5/08 , B05D1/36 , C09D7/63 , C09D7/62 , C09D7/65 , C09D163/02
Abstract: 本发明属于超双疏材料领域,公开了一种基于三层式结构的超双疏涂层金属复合材料,由下至上依次包括硅烷化处理的金属基体、中间层和超双疏涂层;中间层为微胶囊溶于有机聚合物基质溶液中形成的乳液经过浸涂干燥后形成,且微胶囊由聚合物基质包裹光敏剂和第一SiO2超双疏颗粒形成;超双疏涂层中包含有第二SiO2超双疏颗粒;第一SiO2超双疏颗粒和第二SiO2超双疏颗粒为将硅烷偶联剂改性后的纳米SiO2经全氟烷基硅烷改性制得。本发明通过在中间层和超双疏涂层中引入低表面能官能团的纳米SiO2,且将中间层设计为含有SiO2超双疏颗粒的微胶囊溶于有机聚合物基质溶液干燥形成,使复合材料表面以及在表面破坏后的复合材料依然保持疏水、疏油的效果。
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公开(公告)号:CN115931871B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211531352.0
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于永磁电机转子外轮廓缺陷检测装置及方法,属于转子外轮廓缺陷检测领域,其采用针对转子轮廓空间特征自制的高精度多面体标定块对CCD相机和激光扫描仪进行标定,以此准确获得每个传感器的内外参、畸变修正参数以及数据匹配参数,并通过对激光扫描仪和CCD相机设置位置、安装角度的优选设置,使得装置在获取转子的点云数据和图像数据的过程中,无需在被测件上粘贴标记点,点云拼接时不再依赖标志点或者特征点,完全依据空间位置信息的先验知识就能很容易得到被测件的高精度三维全维度信息,极大的缩短了整个检测的准备时间和后续去标志点的处理时间,减少了人力消耗和产线的检测成本。
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公开(公告)号:CN115963397A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211530821.7
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法,属于缺陷检测技术领域,步骤如下:采用YOLO v6算法构建缺陷预测模型;采用内轮廓设置有标准棋盘格的标定模具对检测机构进行标定;将电机定子放置在放置平台上;调整检测机构在水平面内的位置;采集电机定子内轮廓的图像参数;将图像参数输入缺陷预测模型以判断缺陷,本发明还公开了对应方法的检测装置。本发明提供了一种电机定子内轮廓表面缺陷快速在线检测方法及装置,能够跟上电机生产流水线的生产节奏,快速实现对电机定子内轮廓表面缺陷的快速在线检测,同时,其不仅自动化程度高,而且能够确保检测结果的准确性,有效提高了电机定子生产效率、改善了产品质量、降低生产制备过程中的检测成本。
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公开(公告)号:CN115963396A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202211530820.2
申请日:2022-12-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本申请公开了一种无源的永磁电动机组效率测量装置,该装置包括若干个多功能传感器与计算单元;多功能传感器用于采集电动机组的电动机表面温度、冷却介质温度与冷却介质流量;计算单元用于:计算电动机的表面温差、电动机的冷却介质温升与冷却介质流量;基于电动机的表面温差、所述冷却介质温升与所述冷却介质流量计算热量损耗,根据电动机的总功率与热量损耗计算每台电动机的效率以及电动机组的平均效率。本发明能够实现装置的长期、稳定自供电,无需充电或更换电池,在不影响电动机工作的同时实现了废能再高效利用,降低了经济成本、资源浪费和人力成本,能够精确计算每台电动机的工作效率以及电动机组的平均工作效率,并实现统一监控。
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