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公开(公告)号:CN116385697A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310365399.2
申请日:2023-04-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06T17/20 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , A61C13/08
Abstract: 本发明公开一种可摘局部义齿卡环三维模型设计方法,包括步骤S1:将基牙三角网格曲面模型离散化为体素表示,并使用快速行进算法计算体素空间内截断符号距离场;S2:将基牙的截断符号距离场输入神经网络,得到与输入基牙匹配的可摘局部义齿卡环的截断符号距离场;S3:使用行进立方体算法将可摘局部义齿卡环的截断符号距离场转为三角网格曲面模型。本申请方案有效提升了可摘局部义齿卡环设计效率,且避免了因医师经验和水平差异导致的产品质量差距,可作为可摘局部义齿设计辅助;同时以截断符号距离场作为中间表示,将卷积模块和注意力机制模块混合使用,提升网络对形状映射关系的捕捉能力,并降低了注意力机制对训练集规模的要求。
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公开(公告)号:CN116166296A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310171349.0
申请日:2023-02-28
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种ARM嵌入式设备的软件动态更新系统及方法,静态链接下的嵌入式设备软件更新时需要重新编译链接所有的代码形成一个新的镜像文件下载到目标设备中,这限制了设备的灵活性。本发明通过基于ld文件链接脚本的方法控制程序内存空间布局,通过基于函数表查表、重构数据格式指引的方法完成符号解析定位,当存在动态更新需求时,传输该方法生成的特殊格式重构数据包在嵌入式设备数据解析和重构下可以有效解决嵌入式设备软件动态更新困难的问题,实现软件的灵活升级。
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公开(公告)号:CN116160017A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310165154.5
申请日:2023-02-27
Applicant: 南京理工大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B22F1/00 , C22C16/00 , C22C30/02 , B22F1/065 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种添加低熔点多组元合金的铝合金增材制造件及其工艺,将低熔点多组元合金和铝合金粉末加入混粉机中混粉制备沉积态增材制造成形构件,然后将制备得到的沉积态增材制造成形构件置于热处理炉中进行固溶处理,再将固溶处理完成的构件从热处理炉中取出,置于冷却介质中进行淬火处理,淬火后的铝合金构件置于热处理炉中随炉加热、保温,得到时效处理的铝合金构件,时效后的铝合金构件置于空气中冷却至室温,得到铝合金增材制造件。本发明获得铝合金增材制造件具有优异的力学性能,显著提高了成形件质量。本发明的铝合金增材制造件可应用于如航空航天、生物医疗、武器装备等行业,满足对高强度铝合金构件的要求。
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公开(公告)号:CN115930938A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211459828.4
申请日:2022-11-16
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FPGA的星点提取方法,首先在星图的一行像素有效期间进行初步标记,将该行与其上一行像素的标号做对比,得到该行像素的初步标记结果。在初步标记的同时进行质心计算条件的累加运算,为最后的质心计算做准备。然后在行消隐间隔期间利用组合逻辑实现标号合并窗口,以此对该行像素进行标号合并。最后在一帧星图处理完毕之后进行质心计算,得到星图中各星点的质心。本发明基于FPGA的星点提取方法适用于微纳卫星星敏感器,具有无需存储图片,减少资源利用、能识别复杂星点、提高定位精度等优点。
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公开(公告)号:CN115402536B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211001443.3
申请日:2022-08-19
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种面向空间失稳目标快速消旋电热喷气式微推进系统,共占用Ф162mm*272mm的空间,包括一体化贮箱模块、喷口模块和控制模块。一体化贮箱模块包括主储箱、缓压箱、电加热模块、压力/温度传感器、加注阀、管接头、电磁阀组。一体化贮箱模块用于储存液态推进剂R236fa、稳定推进剂的压力、实时监测推进剂温度和压力、最终将推进剂输送到喷口;喷口模块包括八个基于MEMS技术的微型喷口,通过喷口的耦合提供失稳目标消旋所需要的脉冲冲量;控制模块用于实现推进系统的闭环控制。本发明通过微推进系统提供消旋载荷对失稳目标消旋所需要的脉冲冲量,以及维持失稳目标在低角速率状态下所需要的脉冲冲量,进一步解决空间碎片的操控、抓捕等问题。
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公开(公告)号:CN115795953A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211476342.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种增材制造过程结构断裂与变形预测方法,包括步骤一:建立相应工艺参数下的热弹塑性模型,获取温度场分布结果和应力场分布结果;步骤二:根据步骤一中建立的热弹塑性模型,提取其对应的平均化固有应变矢量;步骤三:根据步骤二中的固有应变矢量,利用固有应变法预测结构的应力变形分布,预判断裂出现的危险截面位置;步骤四:根据步骤二中结构应力变形分布结果,建立内聚力模型,进行增材制造过程中结构断裂变形的可视化预测。本发明的预测方法可以实现增材制造过程中结构断裂变形的可视化预测,为增材制造工程领域提供理论参考依据,降低实际制造中的风险与成本。
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公开(公告)号:CN114056607B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202010741033.7
申请日:2020-07-29
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明提出了一种气囊式目标星弹出装置及工作方法,装置包括主框架结构与位于所述主框架结构内的弹出模块,所述主框架结构包括卫星框架和与所述卫星框架配合的可弹出的上顶盖,所述弹出模块包括气罐、气柱、法兰和弹出装置,所述气罐的至少一个面与对应的气柱的一端连接,所述气柱的另一端连接对应的法兰,所述气罐与充气装置连接,所述弹出装置能够将所述气罐自所述卫星框架内弹出,当气罐被弹出后,所述气柱能够在气罐和法兰之间展开。本发明可以作为模拟空间碎片清理抓捕实验的目标;弹出模块结构简单,同时可以保证弹出模块顺利弹出;聚酰亚胺薄膜易于安装,便于调整;在设计完成之后就可制造出产品,易于推广,并可根据需求调整尺寸。
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公开(公告)号:CN115329587A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202211010807.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 南京理工大学
IPC: G06F30/20 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了基于3D打印的一体化结构冷气微推进系统设计方法,属于微纳卫星推进系统技术领域,包括以下步骤:首先,为了提高推进系统的空间利用率,降低推进系统的质量,将主储箱、缓压箱和外部组件的固定模块进行一体化设计;其次,根据公式设计出储箱壁厚;再其次,考虑安全性,取合适的壁厚,并分别对主储箱和缓压箱的壁厚进行强度校核;然后,对用于微推进系统与卫星连接的固定接口进行强度校核;然后,对主储箱与缓压箱的结合面进行强度校核;最后,对微推进系统的支撑结构进行设计;本发明目的是优化传统微推进系统的结构组成,实现微推进系统的轻量化。
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公开(公告)号:CN115214145A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210765782.2
申请日:2022-07-01
Applicant: 南京理工大学 , 南京中科煜宸激光技术有限公司
IPC: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06F30/20 , G06T17/20 , G06F111/04 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种用于柱模型多轴增材制造的工位优化方法,基于柱模型骨架信息可以表示模型生长方向的特性,逆生长方向顺序枚举骨架点对应的最优工位,直至满足工位变换条件进行工位变换,工位变换后若满足优化结束条件便结束优化,可以在满足工位对应最危险面片最小危险化的目标的同时使工位变换次数最少。本发明借助四个约束条件进行求取的工位变换方案,使顺序方案中每一个工位都满足且逼近加工悬垂要求,可以使工位变换次数最小。
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公开(公告)号:CN111525641B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010336710.7
申请日:2020-04-26
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于数字控制的微纳卫星脉冲功率电源系统。所述系统包括能量输入单元、主控单元、超级电容模组、功率输出单元,其中能量输入单元包括锂聚合物电池、输入调节模块,主控单元包括模拟量采集模块、控制模块,功率输出单元包括输入选择模块、配电模块、脉冲输出模块和恒功率输出模块;所述主控单元和输入调节模块监测超级电容模组的母线电压,主控单元实现对超级电容模组恒压恒流充电控制,当电压小于设定值时为恒流充电模式,当电压大于设定值时切换为恒压涓流充电模式。本发明电源系统以超级电容作为向负载输出能量的主要储能装置,锂聚合物电池作为电源系统的第二储能装置,可提高电源系统的功率密度,延长微纳卫星的在轨寿命。
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