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公开(公告)号:CN111563338B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202010330418.4
申请日:2020-04-24
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑有界测量误差的桁架结构动载荷识别方法,特点是首先获取桁架结构的材料参数、几何参数、固定方式、待识别动载荷的数量L和作用位置,建立桁架结构的有限元模型,再在桁架结构上预先选定测量区域,由测量人员通过在桁架结构上的测量区域内选定测量点测量获取H个区间位移,并得到区间位移向量的中点向量,随后构造传递函数矩阵,获取区间载荷中点向量和区间载荷半径,从而获得区间载荷时间历程,最终完成待识别动载荷的识别;优点是通过对桁架结构上选定方便直接测量的测量区域内选定测量点测量获取多个区间位移,间接实现对待识别动载荷的识别,识别结果更加可靠,且识别过程简洁方便。
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公开(公告)号:CN110362902B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201910591592.1
申请日:2019-07-02
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种基于区间逐维分析的单源动载荷识别方法。首先,在结构确定性参数条件下,以核函数矩阵、测量位移响应信号与最佳正则化参数建立动载荷识别模型;其次,确定最佳平方逼近函数的阶数及高斯积分点,以高斯积分点对区间参数抽样,在每个样本输入下利用动载荷识别模型获得样本输出,基于切比雪夫正交多项式获得每个时刻动载荷关于每个区间参数的最佳平方逼近函数;最后,利用最佳平方逼近函数获得任意时刻的动载荷关于所有区间参数的最值点向量,在最值点向量处以动载荷识别模型获得任意时刻的动载荷界限,最终完成动载荷区间时间历程的识别。本发明考虑了小样本条件下结构参数不确定性对动载荷识别结果的影响规律,适用于非线性映射关系下大不确定性输入问题,可以用于指导动载荷测量领域结构外部激励的确定。
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公开(公告)号:CN107247829B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201710383913.X
申请日:2017-05-26
Applicant: 宁波大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种矩形实心平板隔声量的预测方法,特点是首先建立平板隔声预测的统计能量分析模型并以三角型模糊数定量化不确定参数,确定平板隔声模型关于每个参数的最佳平方逼近函数的阶数及高斯积分点,以高斯积分点在模糊支集张成的子空间内对模糊参数抽样,利用样本点处离散格式的平板隔声响应获得平板隔声的最佳平方逼近函数,获取支集极值点并进一步获取支集最值点,最后基于支集极值点确定α截集最值点,并以此获取α截集平板隔声的区间界限,最终完成对矩形实心平板隔声量的预测;优点是以模糊数模型为输入准确预测了平板隔声模糊性的频响分布,并且采用最佳平方逼近理论,显著提高了计算效率和计算精度。
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公开(公告)号:CN118440537A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410872949.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种用于直写式3D打印的聚吡咯纳米复合材料墨水的制备方法及其应用,特点是先将甲基橙、吡咯和氯化铁分别溶解后再混合得到聚吡咯纳米管,再将聚吡咯纳米管粉末与聚二甲基硅氧烷混合并加入固化剂,得到预制复合材料墨水,最后将预制复合材料墨水过滤以及去除气泡得到聚吡咯纳米复合材料墨水;优点是本发明制备得到的聚吡咯纳米复合材料墨水具有极高的电导率以及优异的可拉伸性,且制备方法简单,制备成本低廉,并且可以实现量产化。使用本发明制备得到的聚吡咯纳米复合材料墨水3D打印得到的柔性应变传感器,使用时输出的电阻峰值信号较为稳定,在实际的人体不同关节检测中具有出色的动态稳定性和可重复性。
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公开(公告)号:CN111563338A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010330418.4
申请日:2020-04-24
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑有界测量误差的桁架结构动载荷识别方法,特点是首先获取桁架结构的材料参数、几何参数、固定方式、待识别动载荷的数量L和作用位置,建立桁架结构的有限元模型,再在桁架结构上预先选定测量区域,由测量人员通过在桁架结构上的测量区域内选定测量点测量获取H个区间位移,并得到区间位移向量的中点向量,随后构造传递函数矩阵,获取区间载荷中点向量和区间载荷半径,从而获得区间载荷时间历程,最终完成待识别动载荷的识别;优点是通过对桁架结构上选定方便直接测量的测量区域内选定测量点测量获取多个区间位移,间接实现对待识别动载荷的识别,识别结果更加可靠,且识别过程简洁方便。
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公开(公告)号:CN110569549A
公开(公告)日:2019-12-13
申请号:CN201910726325.0
申请日:2019-08-07
Applicant: 宁波大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种基于区间摄动的桁架结构的动载荷识别方法,特点是首先将描述桁架结构几何属性与材料属性的、测得的响应测量误差分别以区间数、区间过程描述,在桁架结构参数的名义值处,基于桁架结构有限元模型的模态向量与格林函数获得对应的核函数矩阵,获取待识别动载荷的名义值;其次,在桁架结构参数名义值处,以差分运算获得核函数矩阵关于每个结构参数的导数矩阵,进一步基于区间摄动分析获得待识别动载荷的区间向量,完成待识别动载荷的识别过程;优点是有效提高待识别动载荷的识别精度和识别结果置信度。
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公开(公告)号:CN107045573A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710216486.6
申请日:2017-04-05
Applicant: 宁波大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: Y02T90/50 , G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种基于模糊逐维分析理论的车内振动噪声预测方法,通过建立车内振动噪声预测有限元模型,并确定车内振动噪声预测的目标空间位置及目标频率范围,通过决策车内振动噪声预测的不确定变量,以模糊数定量化不确定变量建立模糊数模型,计算零截集水平上极值点与最值点以及非零截集水平上的最值点,最终获得车内振动噪声模糊声压级的频响分布。本发明的优点在于:以模糊数定量化不确定参数,以逐维分析理论为基础,能够有效提高计算精度和计算效率;适用于汽车车内噪声的分析、优化与控制。
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公开(公告)号:CN110362902A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910591592.1
申请日:2019-07-02
Applicant: 宁波大学
Abstract: 本发明公开了一种基于区间逐维分析的单源动载荷识别方法。首先,在结构确定性参数条件下,以核函数矩阵、测量位移响应信号与最佳正则化参数建立动载荷识别模型;其次,确定最佳平方逼近函数的阶数及高斯积分点,以高斯积分点对区间参数抽样,在每个样本输入下利用动载荷识别模型获得样本输出,基于切比雪夫正交多项式获得每个时刻动载荷关于每个区间参数的最佳平方逼近函数;最后,利用最佳平方逼近函数获得任意时刻的动载荷关于所有区间参数的最值点向量,在最值点向量处以动载荷识别模型获得任意时刻的动载荷界限,最终完成动载荷区间时间历程的识别。本发明考虑了小样本条件下结构参数不确定性对动载荷识别结果的影响规律,适用于非线性映射关系下大不确定性输入问题,可以用于指导动载荷测量领域结构外部激励的确定。
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公开(公告)号:CN107859613A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710862848.9
申请日:2017-09-22
Applicant: 宁波大学
CPC classification number: F04B43/046 , F04B43/026 , F04B43/028
Abstract: 本发明公开了一种光控微泵装置,特点是包括泵壳、设置在泵壳的一端的第一PLZT陶瓷封盖和设置在泵壳的另一端的第二PLZT陶瓷封盖,第一PLZT陶瓷封盖的外侧设置有第一紫外光源,第二PLZT陶瓷封盖的外侧设置有第二紫外光源,泵壳上设置有入水口和出水口,泵壳内部设置有环绕泵壳的中心轴线均匀分布的第一泵体、第二泵体、第三泵体和第四泵体;优点是不仅避免了PLZT陶瓷光生电压与泵膜形变之间的滞后性,而且使整体结构简单紧凑;第一泵体、第二泵体、第三泵体和第四泵体四个泵体保持相互并联的连接结构,第一紫外光源和第二紫外光源交替周期性照射,从而保证液体流量的持续稳定,液体流量脉动小,便于精确控制液体输出。
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公开(公告)号:CN107247829A
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201710383913.X
申请日:2017-05-26
Applicant: 宁波大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种矩形实心平板隔声量的预测方法,特点是首先建立平板隔声预测的统计能量分析模型并以三角型模糊数定量化不确定参数,确定平板隔声模型关于每个参数的最佳平方逼近函数的阶数及高斯积分点,以高斯积分点在模糊支集张成的子空间内对模糊参数抽样,利用样本点处离散格式的平板隔声响应获得平板隔声的最佳平方逼近函数,获取支集极值点并进一步获取支集最值点,最后基于支集极值点确定α截集最值点,并以此获取α截集平板隔声的区间界限,最终完成对矩形实心平板隔声量的预测;优点是以模糊数模型为输入准确预测了平板隔声模糊性的频响分布,并且采用最佳平方逼近理论,显著提高了计算效率和计算精度。
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