一种矩形实心平板隔声量的预测方法

    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

    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。

    一种光控微泵装置
    2.
    发明公开

    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。

    一种矩形实心平板隔声量的预测方法

    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

    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。

    一种面向3D打印的曲面填充路径轨迹生成方法

    公开(公告)号:CN107053678B

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201710146046.8

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 面向3D打印的曲面填充路径轨迹生成方法,包括确定所要加工的曲面;输入挤出细丝的高度与宽度;确定相邻的挤出细丝的最佳重叠率和最大允许空缺深度;生成一条满足最大允许空缺深度的理论细丝轨迹曲线,所有理论细丝轨迹曲线组成轨迹曲线簇,轨迹曲线簇覆盖整张曲面;每一条理论细丝轨迹曲线即为挤出细丝的中心对应的位置;计算理论细丝轨迹曲线上各细丝位置点对应喷嘴的垂直高度,获得喷嘴的实际位置,将所有细丝位置点对应的喷嘴实际位置拟合、形成输出实际位置曲线,输出实际位置曲线作为最终的填充路径轨迹。本发明具有使3D打印喷头按照曲线填充路径轨迹成形曲面薄片,提高3D打印制件的曲面精度的优点。

    一种面向3D打印的曲面填充路径轨迹生成方法

    公开(公告)号:CN107053678A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710146046.8

    申请日:2017-03-13

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: B33Y50/02

    Abstract: 面向3D打印的曲面填充路径轨迹生成方法,包括确定所要加工的曲面;输入挤出细丝的高度与宽度;确定相邻的挤出细丝的最佳重叠率和最大允许空缺深度;生成一条满足最大允许空缺深度的理论细丝轨迹曲线,所有理论细丝轨迹曲线组成轨迹曲线簇,轨迹曲线簇覆盖整张曲面;每一条理论细丝轨迹曲线即为挤出细丝的中心对应的位置;计算理论细丝轨迹曲线上各细丝位置点对应喷嘴的垂直高度,获得喷嘴的实际位置,将所有细丝位置点对应的喷嘴实际位置拟合、形成输出实际位置曲线,输出实际位置曲线作为最终的填充路径轨迹。本发明具有使3D打印喷头按照曲线填充路径轨迹成形曲面薄片,提高3D打印制件的曲面精度的优点。

    一种面向3D打印的内部填充优化方法

    公开(公告)号:CN106985393B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710064276.X

    申请日:2017-02-04

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 一种面向3D打印的内部填充优化方法,包括输入待成形件模型和最小壁厚,确定成形方位与切片层厚;获取待成形件的最小成形倾斜角;对实体模型进行切片;按照从上到下的顺序依次根据各切片层的输入轮廓、结合最小成形倾斜角获得对应的内轮廓;所有切片层的填充区域依次序共同组成填充路径,将填充路径输出为3D打印路径文件。本发明的优点在于在保证了可成形性的基础上对实体模型的内部填充区域进行优化,减少了工件的内部填充体积,提高了成形效率、减少了成形材料的耗费。

    一种光控微泵装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107859613B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710862848.9

    申请日:2017-09-22

    Applicant: 宁波大学

    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。

    一种面向3D打印的内部填充优化方法

    公开(公告)号:CN106985393A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710064276.X

    申请日:2017-02-04

    Applicant: 宁波大学

    CPC classification number: B33Y50/00 G06F17/50

    Abstract: 一种面向3D打印的内部填充优化方法,包括输入待成形件模型和最小壁厚,确定成形方位与切片层厚;获取待成形件的最小成形倾斜角;对实体模型进行切片;按照从上到下的顺序依次根据各切片层的输入轮廓、结合最小成形倾斜角获得对应的内轮廓;所有切片层的填充区域依次序共同组成填充路径,将填充路径输出为3D打印路径文件。本发明的优点在于在保证了可成形性的基础上对实体模型的内部填充区域进行优化,减少了工件的内部填充体积,提高了成形效率、减少了成形材料的耗费。

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