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公开(公告)号:CN112364539A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011245491.8
申请日:2020-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及高耦合分裂电抗器的限流器及其结构布局设计方法、装置,其方法包括:S1、获取限流器各组件的基本参数;S2、获取限流器各组件正常电流和最大过电流、端对地和端间的工作电压及最大过电压;S3、获取限流器各组件的端间和端对地操作冲击耐受电压和雷电冲击耐受电压;S4、获取限流器各组件的端间、端对地和相间最小空气距离;S5、搭建限流器各组件的三维有限元仿真分析模型;S6、获取限流器的结构布局方案。本发明利用限流器结构布局搭建三维有限元仿真模型进行电磁场分析,为高耦合分裂电抗器的限流器的结构布局设计提供重要参考,实现高耦合分裂电抗器的限流器稳定运行。
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公开(公告)号:CN117627176B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202410105691.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: E04B1/348 , E04G21/00 , E04B1/19 , B29C64/112 , B29C64/209 , B29C64/30 , B29C64/393 , B29C35/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种大尺度三维晶格结构的3D空间打印方法,属于材料的3D打印成型技术领域。大尺度三维晶格结构包括若干个在X、Y、Z轴的方向上拓扑的正方体单元,正方体单元的侧面上设置有连接正方形相对点的斜边,正方体单元的边长V为50cm‑100cm;正方体单元在X轴方向的个数为L个,在Y轴方向的个数为M个,在Z轴方向的个数为N个,L≥1,M≥1,N≥1。本发明采用上述大尺度三维晶格结构的3D空间打印方法,可以快速的建造大尺度的空间晶格模型,晶格模型质量好,杆件笔直,受力性能好。
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公开(公告)号:CN117627176A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202410105691.5
申请日:2024-01-25
Applicant: 华南理工大学
IPC: E04B1/348 , E04G21/00 , E04B1/19 , B29C64/112 , B29C64/209 , B29C64/30 , B29C64/393 , B29C35/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种大尺度三维晶格结构的3D空间打印方法,属于材料的3D打印成型技术领域。大尺度三维晶格结构包括若干个在X、Y、Z轴的方向上拓扑的正方体单元,正方体单元的侧面上设置有连接正方形相对点的斜边,正方体单元的边长V为50cm‑100cm;正方体单元在X轴方向的个数为L个,在Y轴方向的个数为M个,在Z轴方向的个数为N个,L≥1,M≥1,N≥1。本发明采用上述大尺度三维晶格结构的3D空间打印方法,可以快速的建造大尺度的空间晶格模型,晶格模型质量好,杆件笔直,受力性能好。
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公开(公告)号:CN117021577B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311296434.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/209 , B29C35/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B29C64/118 , B29C64/227 , B29C64/245 , B29C64/295 , B29C64/30 , B29C64/35 , B29C64/386 , B29C64/393
Abstract: 本发明公开了一种多功能集成的3D打印模组及其使用方法,属于3D打印领域,包括由机体和设置于机体内部的喷头组成的打印本体,机体内部且对应喷头的位置设置有防堵清堵模块,防堵清堵模块包括沿喷头依次设置的预防堵塞单元、检测堵塞单元和清理堵塞单元;其中预防堵塞单元,用于预防喷头内部发生堵塞;检测堵塞单元,用于检测喷头是否发生堵塞;清理堵塞单元,用于在检测堵塞单元检查到喷头堵塞时启动进行清堵。本发明采用上述多功能集成的3D打印模组及其使用方法,通过设置防堵清堵模块,能够有效的预防喷头发生堵塞,并在检测喷头内部
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公开(公告)号:CN117021577A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311296434.6
申请日:2023-10-09
Applicant: 华南理工大学
IPC: B29C64/209 , B29C35/16 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B29C64/118 , B29C64/227 , B29C64/245 , B29C64/295 , B29C64/30 , B29C64/35 , B29C64/386 , B29C64/393
Abstract: 本发明公开了一种多功能集成的3D打印模组及其使用方法,属于3D打印领域,包括由机体和设置于机体内部的喷头组成的打印本体,机体内部且对应喷头的位置设置有防堵清堵模块,防堵清堵模块包括沿喷头依次设置的预防堵塞单元、检测堵塞单元和清理堵塞单元;其中预防堵塞单元,用于预防喷头内部发生堵塞;检测堵塞单元,用于检测喷头是否发生堵塞;清理堵塞单元,用于在检测堵塞单元检查到喷头堵塞时启动进行清堵。本发明采用上述多功能集成的3D打印模组及其使用方法,通过设置防堵清堵模块,能够有效的预防喷头发生堵塞,并在检测喷头内部出现堵塞时,清理喷头堵塞,保证喷头正常工作。
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公开(公告)号:CN116905660B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311186019.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料,属于建筑材料技术领域。双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料由管状折叠的装配模块单元在X、Y、Z轴的方向上拓扑组成,装配模块单元在X轴方向的个数为L个,在Y轴方向的个数为M个,在Z轴方向的个数为N个,L≥1,M≥1,N≥1;装配模块单元包括两个镜像的Miura折叠结构,两个Miura折叠结构的两端通过第一柔性铰链连接,装配模块单元在竖向和侧向的轴力作用下发生折叠变形。本发明采用上述双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料,可根据不同的受力场景进行变形的优点,双轴刚度可调,能够实现快速装配,具有良好的重复利用率,在一定程度上提高了建筑材料结构的功能多样性。
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公开(公告)号:CN116905660A
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202311186019.5
申请日:2023-09-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料,属于建筑材料技术领域。双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料由管状折叠的装配模块单元在X、Y、Z轴的方向上拓扑组成,装配模块单元在X轴方向的个数为L个,在Y轴方向的个数为M个,在Z轴方向的个数为N个,L≥1,M≥1,N≥1;装配模块单元包括两个镜像的Miura折叠结构,两个Miura折叠结构的两端通过第一柔性铰链连接,装配模块单元在竖向和侧向的轴力作用下发生折叠变形。本发明采用上述双轴刚度可调节的装配式折纸建构材料,可根据不同的受力场景进行变形的优点,双轴刚度可调,能够实现快速装配,具有良好的重复利用率,在一定程度上提高了建筑材料结构的功能多样性。
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公开(公告)号:CN112364539B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202011245491.8
申请日:2020-11-10
Applicant: 广东电网有限责任公司广州供电局 , 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及高耦合分裂电抗器的限流器及其结构布局设计方法、装置,其方法包括:S1、获取限流器各组件的基本参数;S2、获取限流器各组件正常电流和最大过电流、端对地和端间的工作电压及最大过电压;S3、获取限流器各组件的端间和端对地操作冲击耐受电压和雷电冲击耐受电压;S4、获取限流器各组件的端间、端对地和相间最小空气距离;S5、搭建限流器各组件的三维有限元仿真分析模型;S6、获取限流器的结构布局方案。本发明利用限流器结构布局搭建三维有限元仿真模型进行电磁场分析,为高耦合分裂电抗器的限流器的结构布局设计提供重要参考,实现高耦合分裂电抗器的限流器稳定运行。
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公开(公告)号:CN110765731A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911165086.2
申请日:2019-11-25
IPC: G06F30/398
Abstract: 本申请涉及一种限流器的雷电过电压仿真计算方法、装置及计算机设备。雷电过电压仿真计算方法只需通过建立限流器模型,然后结合进线段杆塔模型、闪络判据模型、输电线路模型、工频电源模型和避雷器模型确定雷电过电压仿真分析模型。最后将计算得出的雷电流幅值输入至雷电过电压仿真分析模型进行仿真模拟,即可得到限流器的雷电过电压。从而解决了目前限流器在设计过程中所能承受的雷电过电压无法被确定的技术问题,达到了安全简单安全的确定限流器的雷电过电压的目的。本申请实施例落雷次数和雷电流系数均为可变参数,可根据限流器使用地区不同而作具体调整,从而使得雷电过电压仿真计算方法与实际雷电过电压结果契合度更高。
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