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公开(公告)号:CN117166137A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311064483.7
申请日:2023-08-21
Abstract: 本发明涉及一种能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料及制备方法和应用,包括如下步骤:取聚合物压电材料、摩擦电材料和中间层材料分别配制成三种前驱液;以三种前驱液进行三层同轴静电纺丝得到纤维,所述纤维沉积成膜,得到静电纺丝薄膜;静电纺丝薄膜经过萃取剂浸泡,去除所述纤维中的中间层材料,得到能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料。本发明采用三层同轴静电纺丝,使聚合物压电材料具有压电特性;再经萃取剂浸泡获得含有中空间隙的核壳纤维薄膜材料,聚合物压电材料与摩擦电材料因得失电子能力差异,在接触分离过程中产生摩擦电荷,使制得的薄膜材料经敲击即可产生静电,用作无纺布材料的过滤材料层,过滤效率高。
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公开(公告)号:CN117166137B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202311064483.7
申请日:2023-08-21
Abstract: 本发明涉及一种能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料及制备方法和应用,包括如下步骤:取聚合物压电材料、摩擦电材料和中间层材料分别配制成三种前驱液;以三种前驱液进行三层同轴静电纺丝得到纤维,所述纤维沉积成膜,得到静电纺丝薄膜;静电纺丝薄膜经过萃取剂浸泡,去除所述纤维中的中间层材料,得到能够自发产生静电的核壳纤维薄膜材料。本发明采用三层同轴静电纺丝,使聚合物压电材料具有压电特性;再经萃取剂浸泡获得含有中空间隙的核壳纤维薄膜材料,聚合物压电材料与摩擦电材料因得失电子能力差异,在接触分离过程中产生摩擦电荷,使制得的薄膜材料经敲击即可产生静电,用作无纺布材料的过滤材料层,过滤效率高。
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公开(公告)号:CN117950371A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311600894.3
申请日:2023-11-28
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明属于数字孪生智能制造相关技术领域,并公开了一种面向工艺参数优选的数字孪生构建方法及系统。该方法包括下列步骤:S1:辨识机床结构的薄弱环节并采集该薄弱环节加工中的振动数据以及加工获得的产品加工精度分布数据;S2:对采集获得的数据进行特征提取,构建数据集;S3:构建预测产品加工精度分布的预测模型,预测不同加工参数下的产品加工精度分布;S4:构建产品加工精度分布的评价模型,以实现对不同工艺参数下的分布预测结果的评价。本发明能够解决新产品加工工艺参数的优选问题,减少人工测试时间,加快产品投产。
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公开(公告)号:CN113592158B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202110789546.X
申请日:2021-07-13
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06Q10/047 , G06Q10/0631 , G06Q10/083 , G06F16/901 , G06N3/126
Abstract: 本发明公开多AGV路径规划和多AGV智能生产线中AGV与机器联合调度方法,属于生产线生产技术领域。本发明采用A*算法与时间窗相结合,利用时间窗提前检测出AGV之间的冲突,采用等待或更换路径的方式来避免冲突,将其融入改进的A*算法中,最终能够为AGV规划出一条从任务起点到任务终点时间最短的无冲突路径。本发明建立智能生产线中以最大完工时间最小为优化目标的AGV与机器联合调度数学模型,在柔性车间调度问题的基础上,增加AGV资源的约束,即智能生产线调度问题,并提出混合遗传算法进行模型的求解。混合遗传算法采用三段式染色体编码方法得到问题的可行解,设计相应的选择、交叉和变异操作,将多AGV路径规划算法融入解码过程,获得智能生产线的调度结果。
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公开(公告)号:CN113057787A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110378198.7
申请日:2021-04-08
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Inventor: 张露
IPC: A61F5/37
Abstract: 本发明属于医疗用具技术领域,尤其是一种医疗用约束带及其使用方法,包括收纳盒,所述收纳盒的内部设置有收纳机构,且收纳盒靠近低端的一侧设置有卡接机构,所述收纳机构包括通过轴承转动连接于收纳盒内壁的收带腔辊,收带腔辊的内壁填充有干燥颗粒,且收带腔辊的一端外壁键连接有蜗轮盘,所述收带腔辊的一端通过螺纹连接有端盖,且端盖开设有等距离分布的通口一,所述收带腔辊的外壁固定安装有等距离分布的凸弧板,且收带腔辊的圆周外壁开设有于凸弧板交错分布的通口二。本发明通过设置的气腔软垫,能够利用PP塑料条、缓冲弹簧,起到良好的缓冲作用,配合设置的扭力传感器,能够避免约束带体约束过紧,从而对人体造成损伤。
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公开(公告)号:CN111832913A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010601519.0
申请日:2020-06-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种生产线的柔性量化评估方法及设备,属于柔性生产技术领域,该方法包括如下步骤:根据生产线柔性生产的特点,提出生产线柔性的评价指标;根据生产线的初步设计方案获取生产线的生产与布局信息;将所获取的生产线的生产与布局信息输入至面向生产线柔性的产品-工艺-设备特征关系网,根据所述的特征关系网,构建生产线不同维度的柔性评估模型;根据生产柔性需求制定生产线不同维度柔性的评价权重,通过对所述的不同维度的柔性评估模型的加权融合,得到生产线设计时的综合柔性评估模型与量化指标。本发明能够科学有效的对生产线柔性进行定量评估,能够帮助指导生产线的柔性设计,以及对所设计的生产线的柔性做出快速量化的评定。
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公开(公告)号:CN112668862B
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202011544761.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/04
Abstract: 本发明属于生产线生产技术领域,具体涉及一种生产线的适应性量化评估方法,包括:根据待评估生产线生产参数及各种生产参数统计分布信息,建立生产线离散事件仿真模型;根据生产线每种干扰环境及其应对措施对模型进行多次仿真实验,得到该干扰环境下各评价指标的多个值;对各干扰环境下每种评价指标的多个值之间统计分析,得到各干扰环境下该评价指标的适应性数值;基于各种评价指标的权重,对每种干扰环境下各评价指标适应性数值之间进行加权求和,得到该干扰环境下生产线总适应性数值;由各干扰环境的总适应性数值,量化确定待评估生产线的适应性。本发明评估方法可在设计和运行阶段使用,使产线在实际生产中具有更好的适应性,通用性强。
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公开(公告)号:CN118692436A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410980783.8
申请日:2024-07-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G10K11/162 , G10K11/168 , G10K11/172
Abstract: 本发明属于水下吸声材料技术领域,具体为一种核壳结构水下吸声复合材料及其制备方法,通过在阻尼材料中复合核壳结构吸声材料提高其水下吸声性能。核壳结构吸声材料包括内核和外壳,所述内核的直径为0.1~3mm,外壳的内径为0.2~5mm,且外壳的内径大于内核的直径,所述外壳的材质包括压电材料。本发明利用核壳结构吸声材料的核与机械波产生共振,敲击外壳产生压电,将机械能转换成为电能,大幅提高机械波的吸收效率,该尺寸和结构下尤其能提高水下吸声复合材料在低频段的吸声性能。而且,能够同步提高水下吸声复合材料的机械强度,提高构件的抗水压能力。
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公开(公告)号:CN112668862A
公开(公告)日:2021-04-16
申请号:CN202011544761.5
申请日:2020-12-23
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于生产线生产技术领域,具体涉及一种生产线的适应性量化评估方法,包括:根据待评估生产线生产参数及各种生产参数统计分布信息,建立生产线离散事件仿真模型;根据生产线每种干扰环境及其应对措施对模型进行多次仿真实验,得到该干扰环境下各评价指标的多个值;对各干扰环境下每种评价指标的多个值之间统计分析,得到各干扰环境下该评价指标的适应性数值;基于各种评价指标的权重,对每种干扰环境下各评价指标适应性数值之间进行加权求和,得到该干扰环境下生产线总适应性数值;由各干扰环境的总适应性数值,量化确定待评估生产线的适应性。本发明评估方法可在设计和运行阶段使用,使产线在实际生产中具有更好的适应性,通用性强。
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公开(公告)号:CN119061505A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411208420.9
申请日:2024-08-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: D01F6/12 , D01F1/08 , D01F11/04 , D01F11/06 , D01D5/06 , D01D5/34 , A61L27/20 , A61L27/18 , A61L27/16 , A61L27/56 , A61L27/52
Abstract: 本发明属于骨缺损修复材料领域,并具体公开了一种三维多孔中空纳米纤维气凝胶及其制备方法和应用,其包括:将压电高分子材料和造孔材料溶解于溶剂中得到壳层纺丝溶液,将核层材料溶解于溶剂中得到核层纺丝溶液;采用同轴干纺湿接静电纺丝法,使壳层纺丝溶液和核层纺丝溶液进入凝固浴中,得到带有纳米纤维的混合溶液;进而得到三维多孔中空纳米纤维气凝胶。本发明制备的气凝胶具有优异的压电性能和柔性,具有显著的压应力的弹性,其三维多孔结构和高比表面积赋予了气凝胶优异的电学性能。将三维多孔中空纳米纤维气凝胶植入骨缺损处或直接应用于牙髓细胞的培养中,可以调控电学微环境,刺激并促进细胞增殖,促进骨组织再生。
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