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公开(公告)号:CN117669406B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202311416292.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/28 , G06F17/15 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于微射流阵列的湍流边界层减阻方法及装置,其包括,构建基于微射流阵列的激励器,所述激励器的顶面展向上方阵列设置多个狭缝,所述方法包括以下步骤:提供空气压缩机,所述空气压缩机产生高压气体,所述高压气体被输送依次经过干燥瓶、限压阀、流量计及节流阀到激励器的压力腔中,经过调节的气体经过展向狭缝平面产生微射流阵列,用以降低控制激励器顶部壁面的摩擦阻力;提供测量天平配套测量所述激励器顶部壁面微射流阵列控制区域在控制前和后所受的摩擦阻力。本发明基于微射流阵列的湍流边界层减阻方法,在高雷诺数或高风速下(Reτ=18000或时速250公里)减阻性能依然优秀,减阻量甚至可超70%。
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公开(公告)号:CN117669406A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311416292.2
申请日:2023-10-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: G06F30/28 , G06F17/15 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及一种基于微射流阵列的湍流边界层减阻方法及装置,其包括,构建基于微射流阵列的激励器,所述激励器的顶面展向上方阵列设置多个狭缝,所述方法包括以下步骤:提供空气压缩机,所述空气压缩机产生高压气体,所述高压气体被输送依次经过干燥瓶、限压阀、流量计及节流阀到激励器的压力腔中,经过调节的气体经过展向狭缝平面产生微射流阵列,用以降低控制激励器顶部壁面的摩擦阻力;提供测量天平配套测量所述激励器顶部壁面微射流阵列控制区域在控制前和后所受的摩擦阻力。本发明基于微射流阵列的湍流边界层减阻方法,在高雷诺数或高风速下(Reτ=18000或时速250公里)减阻性能依然优秀,减阻量甚至可超70%。
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公开(公告)号:CN116296231A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310026186.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明适用于空气动力学摩擦阻力测量技术领域,公开了一种用于高速非零压梯度湍流边界层壁面摩阻测量的气浮天平,包括摩擦力放大采集模块、以及由上至下依次设置的摩擦力捕捉模块、气浮组件、调整模块和底座;气浮组件包括泵体、管路、气浮平板、固定平板和支撑气浮块;摩擦力放大采集模块用于将摩擦力捕捉模块采集到的摩擦力放大;泵体用于提供气压以使气浮平板及摩擦力捕捉模块悬浮,此时气浮平板与支撑气浮块为非接触设置。摩擦力放大采集模块使得摩擦力捕捉模块捕捉到的摩擦力通过杠杆原理放大或缩小,进而达到能够测量更小的摩擦力的目的,另外由于设置了气浮组件让摩擦力捕捉模块能够处于悬浮状态,从根本上消除了浮动元件上非均匀压力的影响,有利于提高本装置的测量精度。
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公开(公告)号:CN106094110B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201610604595.0
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G02B6/255
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器,包括依次连接的脉冲激光器、高功率脉冲激光放大器、高功率脉冲激光隔离器、光纤错位熔接串;其中,光纤错位熔接串包含一系列不同光纤纤芯错位量的光纤错位熔接单元,所述光纤错位熔接单元按照光纤错位量由小到大连接,实现实时超声激发点多的光纤激光超声激发。单模光纤错位熔接后将光纤错位熔接点处附近的部分包层去除,并在此处涂覆光声转换材料。本发明实现单点可控的分布式光纤激光超声同时激发,结构简单、制备容易、成本低、超声激发点多、抗电磁干扰性能强并可以永久式、嵌入式使用。本发明可广泛应用于无损检测、生物医疗、结构健康监测、材料特性分析等领域。
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公开(公告)号:CN106094110A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610604595.0
申请日:2016-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G02B6/255
Abstract: 本发明提供了一种基于光纤错位熔接的分布式光纤激光超声换能器,包括依次连接的脉冲激光器、高功率脉冲激光放大器、高功率脉冲激光隔离器、光纤错位熔接串;其中,光纤错位熔接串包含一系列不同光纤纤芯错位量的光纤错位熔接单元,所述光纤错位熔接单元按照光纤错位量由小到大连接,实现实时超声激发点多的光纤激光超声激发。单模光纤错位熔接后将光纤错位熔接点处附近的部分包层去除,并在此处涂覆光声转换材料。本发明实现单点可控的分布式光纤激光超声同时激发,结构简单、制备容易、成本低、超声激发点多、抗电磁干扰性能强并可以永久式、嵌入式使用。本发明可广泛应用于无损检测、生物医疗、结构健康监测、材料特性分析等领域。
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公开(公告)号:CN107862285A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711085222.8
申请日:2017-11-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: G06K9/00228 , G06K9/4647 , G06K9/6256 , G06K9/6282
Abstract: 本发明提供了一种人脸对齐方法,包括以下步骤:S1、训练;利用人脸数据集,提取人脸特征点的特征向量作为输入,特征量偏移量作为输出,训练得到梯度回归树;S2、跟踪;利用人脸识别算法获得图像中人脸位置方框并初始化人脸特征点,利用训练得到的梯度回归树来更新初始特征点的位置,实现人脸对齐。本发明的有益效果是:具有检测精度高,环境适应能力强,泛化能力更好的优点。
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公开(公告)号:CN116296231B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202310026186.7
申请日:2023-01-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明适用于空气动力学摩擦阻力测量技术领域,公开了一种用于高速非零压梯度湍流边界层壁面摩阻测量的气浮天平,包括摩擦力放大采集模块、以及由上至下依次设置的摩擦力捕捉模块、气浮组件、调整模块和底座;气浮组件包括泵体、管路、气浮平板、固定平板和支撑气浮块;摩擦力放大采集模块用于将摩擦力捕捉模块采集到的摩擦力放大;泵体用于提供气压以使气浮平板及摩擦力捕捉模块悬浮,此时气浮平板与支撑气浮块为非接触设置。摩擦力放大采集模块使得摩擦力捕捉模块捕捉到的摩擦力通过杠杆原理放大或缩小,进而达到能够测量更小的摩擦力的目的,另外由于设置了气浮组件让摩擦力捕捉模块能够处于悬浮状态,从根本上消除了浮动元件上非均匀压力的影响,有利于提高本装置的测量精度。
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