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公开(公告)号:CN106770674B
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201611110894.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种超声刀具检测方法,具有如下步骤:初检:频率振幅检测和电位降法检测,超声刀具在上述两种检测方案均未通过初检,则重新进行上述两种检测,若仍未通过上述两种检测方案,则判定该超声刀具不合格;复检:自由模态检测和压力模态检测。本发明利用超声刀具表面的微裂纹的几何形态和裂纹方向的不同,导致裂纹对不同的超声振动模态有不同的敏感程度,再配合电位降法和频率振幅测试法进行检测,可以提高不合格超声刀具的检出率与检测速率。
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公开(公告)号:CN108422471A
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201810157222.2
申请日:2018-02-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种采用直刃尖刀的超声切削方法,具有如下步骤:S1、测量所述直刃尖刀参数;S2、所述直刃尖刀绕其刀轴初始旋转,使所述直刃尖刀的后刀面贴合或远离已加工表面,并按加工轨迹对材料进行超声振动切削;S3、对超声振动切削后得到的已加工材料表面进行质量检测,若检测通过,则加工完成,若检测不通过,则执行步骤S4;S4、进一步加大所述直刃尖刀绕其刀轴初始旋转的旋转量,并按加工轨迹对材料进行超声振动切削,之后执行步骤S3。本发明可以有效减小直刃尖刀的后刀面对已加工表面的挤压,提高材料的表面加工质量。
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公开(公告)号:CN117737203A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311738589.0
申请日:2023-12-18
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于分子信息处理领域,公开了基于核酸外切酶驱动模块化DNA反应网络的信号处理方法。本发明以一个结构简单的核心单元为基础,通过结合其它功能单元,建立了包括信号选择、信号时间可调自复位、多输入输出信号放大、信号延时连续可调的四个模块化DNA反应网络,实现了多种信号处理任务。该方法能够简化DNA反应网络的设计流程,提高网络的可重用性和可扩展性,有望为生物计算、纳米机器、生物传感等领域带来新的设计思路和应用方法。
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公开(公告)号:CN117707473A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311365010.0
申请日:2023-10-20
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F7/552 , C12Q1/6813 , C12Q1/6844
Abstract: 本发明属于分子计算中信息处理技术领域,公开了通过核酸外切酶驱动常开与常闭开关构建分子电路的方法,步骤如下:DNA序列设计部分,使用磷酸化、荧光‑猝灭对基对DNA进行修饰;其次,构建常开开关模型;然后,构建常闭开关模型;接着,构建具有平方运算功能的分子开关电路;最后,构建具有开方运算功能的分子开关电路。本发明以核酸外切酶驱动的水解反应构建了常开与与常闭开关基本模型,开关间的信号传输方式具有统一的制式,且信号的传输具有正交特性,抗干扰能力强,能够通过级联的方式构建大型的分子开关电路进行二进制数的开方与平方运算,丰富了核酸外切酶在构建分子开关电路方面的应用。
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公开(公告)号:CN117350322A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311454514.X
申请日:2023-11-03
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明属于分子计算中信号传输技术领域,公开了一种基于间隙调节核酸外切酶合作水解机制的分子电路的信号传输方法,具体为:先DNA序列设计;其次,构建信号初始化模块;然后,构建可由间隙调节的信号传输模块;最后,级联两种信号模块以构建完整的信号传输通路,通过DNA信号在分子电路中的正交传输实现运算的权乘相加操作。本发明以两种核酸外切酶在间隙的调节下进行组合水解的形式输出正交的DNA信号,能够克服DNA链置换中输入信号与输出信号的极性问题,消除可能对反应过程的副产物,满足信号在传输过程中的抗衰减要求,并且具有微量信号放大的特性,提供了分子电路中信号长距离传输的方式,丰富了核酸外切酶在构建分子电路方面的应用。
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公开(公告)号:CN108422471B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810157222.2
申请日:2018-02-24
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种采用直刃尖刀的超声切削方法,具有如下步骤:S1、测量所述直刃尖刀参数;S2、所述直刃尖刀绕其刀轴初始旋转,使所述直刃尖刀的后刀面贴合或远离已加工表面,并按加工轨迹对材料进行超声振动切削;S3、对超声振动切削后得到的已加工材料表面进行质量检测,若检测通过,则加工完成,若检测不通过,则执行步骤S4;S4、进一步加大所述直刃尖刀绕其刀轴初始旋转的旋转量,并按加工轨迹对材料进行超声振动切削,之后执行步骤S3。本发明可以有效减小直刃尖刀的后刀面对已加工表面的挤压,提高材料的表面加工质量。
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公开(公告)号:CN106644033B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201611111446.7
申请日:2016-12-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种超声刀具检测装置,包括激光位移传感器、超声刀具检测头、旋转套筒和底座,所述旋转套筒通过旋转轴与所述底座连接,所述旋转套筒上设有与所述旋转轴同轴的超声变幅杆,所述超声变幅杆的远离所述旋转套筒的一端设有超声刀具夹持部,所述超声刀具检测头通过位置调节装置调节与所述超声刀具夹持部的位置。本发明可以实现电位降法,频率振幅检测法,自由模态检测法和压力模态检测法;利用本发明可以准确判断出厂超声刀具的抗疲劳能力;将不具有抗疲劳断裂能力或者本身存在质量缺陷的出厂刀具判定为不合格刀具,将具有抗疲劳断裂能力的刀具判定为合格刀具,并投入生产;可以避免不合格超声刀具在生产过程中发生断裂而导致的生产效率低等不良影响。
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公开(公告)号:CN106770674A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611110894.5
申请日:2016-12-06
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01N29/12 , G01N27/00 , G01N2291/014 , G01N2291/023 , G01N2291/0289
Abstract: 本发明公开了一种超声刀具检测方法,具有如下步骤:初检:频率振幅检测和电位降法检测,超声刀具在上述两种检测方案均未通过初检,则重新进行上述两种检测,若仍未通过上述两种检测方案,则判定该超声刀具不合格;复检:自由模态检测和压力模态检测。本发明利用超声刀具表面的微裂纹的几何形态和裂纹方向的不同,导致裂纹对不同的超声振动模态有不同的敏感程度,再配合电位降法和频率振幅测试法进行检测,可以提高不合格超声刀具的检出率与检测速率。
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公开(公告)号:CN106644033A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201611111446.7
申请日:2016-12-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种超声刀具检测装置,包括激光位移传感器、超声刀具检测头、旋转套筒和底座,所述旋转套筒通过旋转轴与所述底座连接,所述旋转套筒上设有与所述旋转轴同轴的超声变幅杆,所述超声变幅杆的远离所述旋转套筒的一端设有超声刀具夹持部,所述超声刀具检测头通过位置调节装置调节与所述超声刀具夹持部的位置。本发明可以实现电位降法,频率振幅检测法,自由模态检测法和压力模态检测法;利用本发明可以准确判断出厂超声刀具的抗疲劳能力;将不具有抗疲劳断裂能力或者本身存在质量缺陷的出厂刀具判定为不合格刀具,将具有抗疲劳断裂能力的刀具判定为合格刀具,并投入生产;可以避免不合格超声刀具在生产过程中发生断裂而导致的生产效率低等不良影响。
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