一种航空发动机装配精度数字孪生模型保真度评价方法

    公开(公告)号:CN119740323A

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411866166.1

    申请日:2024-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种航空发动机装配精度数字孪生模型保真度评价方法,包括:根据装配精度特征构建装配精度有向加权网络;引入数字孪生模型所用装配精度预测模型,构建预测模型保真度传递网络;识别传递网络的保真度输入节点及其最低层级,构建保真度节点权重矩阵集合、保真度输入矩阵、预测模型权重矩阵集合;建立保真度传递与演化模型;以保真度输入矩阵、预测模型权重矩阵集合、保真度节点权重矩阵集合为输入,驱动保真度传递与演化模型,根据MC方法求解得到保真度评价响应,并对保真度响应数据集进行拟合,得到保真度CDF曲线和PDF曲线。本发明能够实时评价航空发动机装配精度数字孪生模型的保真度,有助于选择高精度和高一致性的数字孪生模型。

    截短侧耳素衍生物及其制备方法
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116396245A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310414232.0

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了截短侧耳素衍生物及其制备方法和应用。本发明的一种截短侧耳素衍生物,其结构化学式具有式(I)所示:化学名为(3aR,4R,5R,7S,8S,9R,9aS,12R)‑8‑羟基‑4,7,9,12‑四甲基‑3‑氧代‑7‑乙烯基十氢‑4,9a‑丙氧基环戊[8]轮烯‑5‑基2‑(4‑((E)‑2‑((2‑萘甲酰基)氧基)亚氨基)‑2‑(对甲苯基)乙基)哌嗪‑1‑基)乙酸酯(化合物9a)。本发明以N‑Boc‑哌嗪为起始原料合成的化合物9a对金黄色葡萄球菌具有优异的抑菌活性,根据CFU测试可知,化合物9a具有比截短侧耳素更优异的活性。

    一种基于生物电子等排体搜索平台的数据处理方法

    公开(公告)号:CN116092586A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310237865.9

    申请日:2023-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物电子等排体搜索平台的数据处理方法,包括:S1:获取用户输入的目标官能团;S2:生成目标官能团的SMILES编码;S3:根据SMILES编码查询存放生物电子等排体的数据库中是否包含目标官能团的生物电子等排体,若是,进入步骤S8,否则,进入步骤S4;S4:对SMILES编码进行处理,得到目标官能团的配体;S5:根据目标官能团的配体,生成目标官能团的生物电子等排体;S6:对生物电子等排体进行优化,得到最优生物电子等排体;S7:将目标官能团的生物电子等排体最为最优生物电子等排体;S8:将最优生物电子等排体作为数据处理结果以可视化输出。本发明能够减少药物研发时间和成本。

    一种超越离合器装配方法

    公开(公告)号:CN116060909A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310174510.X

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种超越离合器装配方法,将超越离合器的各部件进行油浴加热;将油浴加热后的各部件组装,得到离合器组件;对离合器组件进行不平衡量测量,并根据不平衡量测量结果在外套齿轮的去材料处进行平衡去料,直至完成不平衡量测量;对完成不平衡量测量的离合器组件施加扭转力矩,当外套齿轮和转轴无相对转动时,完成超越离合器的装配;本发明通过对超越离合器进行不平衡量测量,可以保证超越离合器的平衡性,通过对超越离合器进行扭转力矩测试,可以大大降低超越离合器偏心滚子的安装误差,提升超越离合器的装配精度。

    一种抗菌型蛋清水凝胶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114870068A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210753120.3

    申请日:2022-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种抗菌型蛋清水凝胶及其制备方法和应用,该水凝胶制备方法包括以下步骤:在蛋清溶液中依次加入含大黄酸的氢氧化钠溶液和醛基化葡聚糖溶液,混匀,静置,制得中间体水凝胶;然后浸泡于含金属离子的丙三醇中,制得抗菌型蛋清水凝胶。本发明制备方法条件温和、操作简单、成本低廉,制得的抗菌型蛋清水凝胶具有良好的机械性能和自愈合性,并能够通过控制pH值,从而有效控制抗菌药物大黄酸的释放,可作为伤口敷料,应用于伤口的抗菌与愈合。

    一种碳酸钙纳米药物的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN114796124A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210472216.2

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸钙纳米药物的制备方法及其应用,包括以下步骤:步骤1、将第一反应物以流量为0.5‑10mL/h与第二反应物进行混合得到反应液,第二反应物混合时的流量为10‑100mL/h,第一反应物和第二反应物在混合过程中形成纳米碳酸钙;步骤2、将反应液加入到第三反应物中得悬浮液,离心分离后获得粒径为30‑250nm的碳酸钙纳米药物,第三反应物和反应液的体积比为1:(2‑10);其中,第一反应物包括钙盐或碳酸盐,第二反应物包括钙盐或碳酸盐,第三反应物包括稳定剂或分散剂。本发明中通过对第一反应物和第二反应物流速精确的控制,实现快速、均匀的传质,最终合成颗粒粒径和分布可控的碳酸钙纳米药物,实现碳酸钙纳米药物的尺寸可控。

    一种考虑多源不确定性的航空发动机转子叶尖装配间隙预测方法

    公开(公告)号:CN119647017A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411800267.9

    申请日:2024-12-09

    Abstract: 本发明提供了一种考虑多源不确定性的航空发动机转子叶尖装配间隙预测方法,包括:分析影响转子叶尖装配间隙的不确定性,并确定转子叶尖装配间隙层级分为相位层、叶片层和叶盘层;将不确定性量化为不确定性变量;结合确定性预测模型,以不确定性变量为输入,计算得到相位层的预测响应,再以相位层预测响应为输入,计算得到叶片层的预测响应,最终以叶片层预测响应为输入,计算得到叶盘层的预测响应。本发明将转子叶尖装配中的多源不确定性考虑在内并对其进行量化,以量化结果为输入,分三个层级从叶片相位到叶片再到叶盘逐渐递进地预测叶尖装配间隙,可准确地预测不确定性条件下的转子叶尖装配间隙,满足叶尖的高可靠装配需求。

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