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公开(公告)号:CN115714459A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211484937.1
申请日:2022-11-24
Applicant: 国家电网有限公司西北分部 , 华中科技大学 , 中电普瑞电力工程有限公司
Abstract: 本发明公开了一种含风电系统暂态功角稳定在线预警方法和装置,属于电力系统稳定性分析技术领域,所述方法包括:在系统随开机方式等切换至某稳定运行状态时,首先对每个预想故障进行一次离线仿真,获得关键信息。其次计算含风电系统故障前、持续中、清除后的电磁功率曲线,进而计算在系统在预想故障集下的临界等效惯量。最后由系统当前运行状态的等效惯量与临界等效惯量计算暂态临界惯量指数,预警系统失稳风险。本发明能够避免复杂系统大量仿真快速性不足的缺陷,在系统未遭受故障时提供实用的预警指标衡量系统当前安全状态供操作人员参考,可以提早采取调控手段避免故障引起暂态功角失稳,从而提高电力系统的安全性,工程实用性强。
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公开(公告)号:CN117696538A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311734945.1
申请日:2023-12-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及一种钢结构局部失效区域的激光清洗与修复装置,属于激光清洗和熔覆技术领域。一种钢结构局部失效区域的激光清洗与修复装置,包括:爬壁机器人;激光模块,所述激光模块包括激光扫描模块和激光外光路;视觉定位模块;油漆粉末传输模块;控制模块。通过爬壁机器人作为运动及承载机构,安装激光模块、视觉定位模块、油漆粉末传输模块和控制模块,通过视觉定位模块拍照确定局部失效区域轮廓并传输给控制模块,经制模块处理后生成激光扫描轨迹传输给激光模块,由激光模块将失效区域的残留油漆彻底清除,露出金属基底,再通过激光模块和油漆粉末传输模块同时对失效区域进行油漆粉末熔覆,实现失效区域的修复。
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公开(公告)号:CN117045368A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311300419.4
申请日:2023-10-10
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明公开了一种基于CT图像的立体定位引导骨科手术用具,包括弧形板,所述弧形板底部的两侧对称设有第二安装板,所述第二安装板的底部设有升降组件,所述弧形板的两侧对称设有移动杆,所述移动杆的一侧设有第二压板,所述移动杆的外侧设有连接环,所述连接环的顶部设有第一安装板;本发明通过导向轨、连接座、伸缩架、升降板和电动推杆的配合下,在使用的过程中,能够对用具的高度进行调节,使得设备能够调节至合适的高度,进而方便后续对患者的手术部位进行固定,保证定位用具能够适应各种定位的位置,进而使用不同的患者进行使用,在一些手术的情况发生无需对这些工具进行更换保证手术的便利性。
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公开(公告)号:CN113008508B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110479987.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于高超声速暂冲式风洞气动设计领域,具体涉及一种延长高超声速暂冲式风洞运行时间的风洞装置,包括:储气罐以及同轴连接的储气段和喷管;储气段尾部伸入储气罐并密封连通;储气罐内部设置有均与储气段同轴设置的导流锥筒和导流锥;导流锥筒前端伸入储气段尾端;导流锥固定安装在储气罐的与储气段尾端同轴相对一侧;膨胀波依次通过储气段、导流锥筒并到达导流锥,导流锥将膨胀波分离并反射到储气罐两侧;导流锥筒尾端与储气罐内壁之间存在缝隙,导流锥筒的外壁与储气罐的内壁围成相对封闭的膨胀波耗散空腔;被分离的膨胀波经过缝隙到达膨胀波耗散空腔内逐渐耗散。本发明能够有效延长高超声速暂冲式风洞有效运行时间,效率和性价比较高。
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公开(公告)号:CN110411490B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910700163.3
申请日:2019-07-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种光纤型可穿戴人体动作传感器,包括微米光纤探针、光纤传感保护单元、柔性封装单元,微米光纤探针用于根据由于人体运动而使其中的锥形过渡区和微米光纤区发生弯曲形变所引起的反射光信号的变化来感测人体的动作;微米光纤探针可承受关节屈伸这种大角度弯曲形变,具有更好的柔韧性和更高的拉伸强度。本发明公开了一种微米光纤探针的制备方法,对普通单模光纤进行熔融拉锥制得微米光纤探针,大大降低了制备工艺的复杂性。本发明还公开了一种光纤型可穿戴人体动作传感器的多点检测装置,基于时分复用的原理,设置不同长度的传导光纤将每个可穿戴传感器的反射光脉冲分隔区分,实现多点同时检测,提高了多点检测装置的灵活性和泛用性。
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公开(公告)号:CN110160734B
公开(公告)日:2021-01-19
申请号:CN201910434099.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法,属于高超声速风洞低湍流度及静风洞设计技术领域,风洞喷管包括风洞喷管渐缩段、风洞喷管渐扩段和多孔介质段,多孔介质段呈单段或多段布置,位于所述风洞喷管渐扩段的层流‑湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管。并提供了相应的主动降噪装置及方法。本发明通过壁面抽吸气流动控制手段降低边界层内的湍动能分布,能够很大程度上间接减小湍流边界层的噪声辐射,降低了超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质。
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公开(公告)号:CN110160734A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910434099.9
申请日:2019-05-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01M9/04
Abstract: 本发明公开了基于多孔介质的风洞喷管、主动降噪装置及方法,属于高超声速风洞低湍流度及静风洞设计技术领域,风洞喷管包括风洞喷管渐缩段、风洞喷管渐扩段和多孔介质段,多孔介质段呈单段或多段布置,位于所述风洞喷管渐扩段的层流-湍流边界层转捩点,与所述风洞喷管渐缩段和风洞喷管渐扩段共同构成拉瓦尔喷管结构的风洞喷管。并提供了相应的主动降噪装置及方法。本发明通过壁面抽吸气流动控制手段降低边界层内的湍动能分布,能够很大程度上间接减小湍流边界层的噪声辐射,降低了超声速/高超声速静风洞建造与维护成本,同时大幅改善风洞的自由来流品质。
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公开(公告)号:CN109374089A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811475569.8
申请日:2018-12-04
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01F23/292 , G01K11/32
Abstract: 本发明公开了一种液位和液体温度同时测量的光纤传感系统及其测量方法,光纤传感系统包括螺纹封装管、微结构光纤和相干相位解调装置,其中微结构光纤嵌入螺纹封装管的螺纹槽中,其一端连入相干相位解调装置中,另一端连入所测液体中;螺纹封装管表面涂有一层软胶用于封装保护微结构光纤;相干相位解调装置用于解调微结构光纤中的分布式传感信号,测量微结构光纤中每个独立的传感段的温度响应,计算液位和液体温度。本发明根据液面温度突变位置的传感段粗略定位液位高度,再根据传感段相位变化与液位高度的关系精确定位液位高度,实现全分布式传感,系统响应动态范围大,测量精度高响应快,适用范围广。
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公开(公告)号:CN106772782A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710042159.3
申请日:2017-01-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G02B6/02
CPC classification number: G02B6/02133 , G02B6/02152 , G02B6/02295 , G02B2006/02166
Abstract: 本发明公开了一种多功能光纤微结构连续刻写装置及方法,该装置包括,放纤模块,用于以由所刻写光纤微结构类型而确定的速度放出光纤,光纤进入光纤清洗模块进行清洗后放出清洁光纤,清洁光纤进入光纤调节模块,由光纤调节模块调整位于刻写区域的清洁光纤的位置与倾斜角度,激光发生模块与光纤调节模块相对放置,激光发生模块在光纤上刻写光纤微结构,通过改变光纤的速度和脉冲激光的起止时间,实现在光纤上刻写不同的微结构,收纤模块用于收纳刻写有微结构的光纤,本装置相较于普通的光栅刻写平台,由于光纤相对于脉冲干涉激光光源可独立精确移动,同时通过调整发射脉冲干涉激光的时间和终止发射脉冲干涉激光的时间,可以在光纤上任意刻写光栅结构,实现不同的光纤微结构的刻写,大幅提高生产效率以及刻写的光纤微结构质量。
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公开(公告)号:CN106768277A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611247001.1
申请日:2016-12-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于相干相位检测的分布式光纤振动传感装置,包括:光源模块,产生两路连续窄线宽激光,其中一路输入光调制模块,另一路输入相干接收模块;光调制模块将第一路连续窄线宽激光移频并调制为短脉冲光序列;短脉冲光序列进入传感光纤,经过振动信号调制后由弱反射布喇格光栅阵列反射输出反射光子序列;反射光子序列与另一路连续窄线宽激光在相干光接收模块中干涉后并转化为电信号输出多个拍频子序列,由信号处理模块将多个拍频子序列解调获得整个传感光纤上的所有振动信号的位置和振动波形;本发明采用相干相位光时域反射技术,定位精度高,振动频率响应范围大,振动波形信噪比高,能够实现长距离分布式检测。
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