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公开(公告)号:CN107336438A
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201710615777.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/255 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种可快速换膜DLP光固化3D打印机用树脂槽及其装配方法;其主要包括了上端盖,上下夹板,底座四大部分组成。上下夹板中间夹有聚全氟乙丙烯薄膜,并通过上端盖的压框顶入上下夹板中间的方形通孔使薄膜被绷紧,绷紧的薄膜在打印过程中能够依靠自身的弹性很好的与已固化树脂离型,并且可以通过调整薄膜的绷紧程度来适应不同的打印精度要求。该树脂槽在设计上没有使用螺纹紧固件,可以快速更换聚全氟乙丙烯薄膜并调整薄膜绷紧程度,更佳便于操作,提升效率。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN107336438B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201710615777.2
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/255 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种可快速换膜DLP光固化3D打印机用树脂槽及其装配方法;其主要包括了上端盖,上下夹板,底座四大部分组成。上下夹板中间夹有聚全氟乙丙烯薄膜,并通过上端盖的压框顶入上下夹板中间的方形通孔使薄膜被绷紧,绷紧的薄膜在打印过程中能够依靠自身的弹性很好的与已固化树脂离型,并且可以通过调整薄膜的绷紧程度来适应不同的打印精度要求。该树脂槽在设计上没有使用螺纹紧固件,可以快速更换聚全氟乙丙烯薄膜并调整薄膜绷紧程度,更佳便于操作,提升效率。
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公开(公告)号:CN107240141B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710357131.9
申请日:2017-05-19
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN106945286A
公开(公告)日:2017-07-14
申请号:CN201710228003.4
申请日:2017-04-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/364 , B33Y40/00
CPC classification number: B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种水凝胶3D打印内环境控制装置与方法。包括隔热玻璃壳,隔热玻璃壳与底部的连接基板粘结,连接基板再与打印机液槽基板配合安装,隔热玻璃壳顶部通过密封橡胶罩与水凝胶3D打印机的升降系统悬臂导杆密封套接;隔热玻璃壳内部后壁安装温湿度传感器;隔热玻璃壳右侧壁开有上下通气孔,上通气孔通过包覆隔热棉的铜管依次连接抽气泵、超声波加湿发生器和热电半导体方形铜管,再与隔热玻璃壳下通气孔连接,形成密闭循环系统;本控制装置设计了简单的与打印机升降系统悬臂导杆和打印液槽基板连接安装部件,易于应用于水凝胶3D打印设备中,该设备整体结构简单,所占空间小,实现内部环境控制稳定高效,控制简单,易于实现与推广。
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公开(公告)号:CN108490005B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201810194190.3
申请日:2018-03-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N23/20 , G01Q60/24 , G01N3/08 , G01N23/2251 , G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法,包括如下步骤:S11、在微观尺度下,根据微纤丝和基质的原始占比以及微纤丝的原始角度,建立由基质包裹微纤丝的薄壁圆筒有限元模型,通过有限元仿真模拟得到模型的弹性模量E1;S12、运用原子力显微镜并采用纳米压痕实验方法测得单根纤维的力位移曲线,经数据处理后得到单根纤维的实际弹性模量E2;S13、对模型弹性模量E1和实际弹性模量E2进行对比分析,如果则提高有限元模型中所述微纤丝的占比或减小微纤丝的角度;如果则提高有限元模型中所述基质的占比或增大微纤丝的角度;如果则无需对有限元模型进行优化。本发明建立并优化纤维素隔膜结构模型,提高模型准确度。
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公开(公告)号:CN108519314A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810223085.8
申请日:2018-03-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字图像处理的纸张孔隙率测量与孔径分析方法,将纸张纤维素纤维微观结构图像转换为灰度图像,通过双阈值二值化方法获得二值图形,运用形态学对二值图像进行优化,得到改善的纤维结构二值图像,进一步得到各个孔隙区域的等效圆直径,最后根据各个孔隙区域的像素面积、实际面积及等效圆直径进行孔径分布统计。
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公开(公告)号:CN108490005A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810194190.3
申请日:2018-03-09
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种锂离子电池纤维素隔膜多尺度结构模型的优化方法,包括如下步骤:S11、在微观尺度下,根据微纤丝和基质的原始占比以及微纤丝的原始角度,建立由基质包裹微纤丝的薄壁圆筒有限元模型,通过有限元仿真模拟得到模型的弹性模量E1;S12、运用原子力显微镜并采用纳米压痕实验方法测得单根纤维的力位移曲线,经数据处理后得到单根纤维的实际弹性模量E2;S13、对模型弹性模量E1和实际弹性模量E2进行对比分析,如果 则提高有限元模型中所述微纤丝的占比或减小微纤丝的角度;如果则提高有限元模型中所述基质的占比或增大微纤丝的角度;如果 则无需对有限元模型进行优化。本发明建立并优化纤维素隔膜结构模型,提高模型准确度。
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公开(公告)号:CN207028181U
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201720911377.1
申请日:2017-07-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/124 , B29C64/255 , B29C64/30 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本实用新型公开了一种可快速换膜DLP光固化3D打印机用树脂槽;其主要包括了上端盖,上下夹板,底座四大部分组成。上下夹板中间夹有聚全氟乙丙烯薄膜,并通过上端盖的压框顶入上下夹板中间的方形通孔使薄膜被绷紧,绷紧的薄膜在打印过程中能够依靠自身的弹性很好的与已固化树脂离型,并且可以通过调整薄膜的绷紧程度来适应不同的打印精度要求。该树脂槽在设计上没有使用螺纹紧固件,可以快速更换聚全氟乙丙烯薄膜并调整薄膜绷紧程度,更佳便于操作,提升效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206690554U
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201720366168.3
申请日:2017-04-10
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/364 , B33Y40/00
Abstract: 本实用新型公开了一种水凝胶3D打印内环境控制装置。包括隔热玻璃壳,隔热玻璃壳与底部的连接基板粘结,连接基板再与打印机液槽基板配合安装,隔热玻璃壳顶部通过密封橡胶罩与水凝胶3D打印机的升降系统悬臂导杆密封套接;隔热玻璃壳内部后壁安装温湿度传感器;隔热玻璃壳右侧壁开有上下通气孔,上通气孔通过包覆隔热棉的铜管依次连接抽气泵、超声波加湿发生器和热电半导体方形铜管,再与隔热玻璃壳下通气孔连接,形成密闭循环系统;本控制装置设计了简单的与打印机升降系统悬臂导杆和打印液槽基板连接安装部件,易于应用于水凝胶3D打印设备中,该设备整体结构简单,所占空间小,实现内部环境控制稳定高效,控制简单,易于实现与推广。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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