一种基于超声探测的3D打印编解码方法

    公开(公告)号:CN109466064B

    公开(公告)日:2020-09-04

    申请号:CN201811268908.5

    申请日:2018-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声探测的3D打印编解码方法,本发明用多材料3D打印方法在零件制作过程中直接进行内部编码。条码和零件是一体的,并且条码不受恶劣环境影响而破损,条码在零件的整个生命期中一直可以使用。在内部编码方面,在零件内部不同区域的不同组分获得两种不同信号按一定序列所组成的编码,以此对零件进行编码。在检测方面,采用超声波对零件内部条码进行检测,该方法不对零件产生任何破坏。利用进入被检测零件的超声波在零件内部对不同质材料产生不同的反射波的特性,采用检测仪器对不同的反射波形进行检测,就可获知零件内部的编码分布情况,从而对零件所包含的信息进行解析获取。

    一种弯曲管状肠瘘补片五轴无支撑3D打印方法

    公开(公告)号:CN115157681A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210748791.0

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明公开一种弯曲管状肠瘘补片五轴无支撑3D打印方法,首先根据肠瘘走向建立个性化弯管模型并保存为STL格式,之后,根据STL文件数据提取模型的骨架点数据,并采用插值算法对其进行致密化处理。然后,对密集骨架点数据进行等间距稀疏化处理。根据当前骨架点坐标及其与前一骨架点形成矢量方向,确定当前切平面数学方程,并根据该方程与STL数据得到切平面与模型的相交点,该相交点集合构成单层轮廓内、外环。之后,通过轮廓内外环的平移,生成模型每层的增材轮廓环。最后,对每层轮廓环进行空间旋转变换,得到机器运动信息,生成弯曲管状肠瘘补片五轴3D打印机的运动及挤出的G代码。本发明能够实现弯曲管状肠瘘补片的五轴无支撑3D打印。

    一种微米粒子分选微流控器件

    公开(公告)号:CN110124757B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910353755.2

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种微米粒子分选微流控器件,包括由下至上依次堆叠设置的基底层、流道层、连接层、导流层和接口层;所述流道层设有一级聚焦流道,一级聚焦流道末端分为三路,一路直连一级出口流道,另两路分别连通位于一级出口流道两侧的一级分支流道,一级出口流道分别连通两个二级样品流道之后共同连通到二级分选流道;两个一级分支流道分别对应向上连通到导流层的两个一级分支导流流道后,共同向下连通到流道层的二级鞘液流道,二级鞘液流道连通到二级分选流道;二级分选流道分为三路,一路直连到二级出口流道,另两路分别连通位于二级出口流道两侧的二级分支流道。

    一种三维打印生物医疗鞋垫及打印方法

    公开(公告)号:CN109094029B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201810762261.5

    申请日:2018-07-12

    Abstract: 本发明公开了一种三维打印生物医疗鞋垫及打印方法,包括至少三个足底应力集中区A、B、C;其中,足底应力大小排序为A>B>C;每个足底应力集中区内均填充有若干个气孔,且A、B、C中的孔隙率大小依次递增,A、B、C中的密度依次递减。在设计鞋垫之前要对患者的脚部进行医学扫描,然后对扫描的脚部模型进行三维建模,再对三维模型进行力学分析,根据力学分析结果设计鞋垫中密度可控的内部多孔结构,形成鞋垫模型,最后利用静电纺丝工艺打印成品。本发明结构简单新颖,材质轻巧,精度高,尤其,鞋垫内部密度可控的多孔结构,能针对患者的情况因脚制宜,让患者在治疗过程中,减少痛苦。

    一种微米粒子分选微流控器件

    公开(公告)号:CN110124757A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910353755.2

    申请日:2019-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种微米粒子分选微流控器件,包括由下至上依次堆叠设置的基底层、流道层、连接层、导流层和接口层;所述流道层设有一级聚焦流道,一级聚焦流道末端分为三路,一路直连一级出口流道,另两路分别连通位于一级出口流道两侧的一级分支流道,一级出口流道分别连通两个二级样品流道之后共同连通到二级分选流道;两个一级分支流道分别对应向上连通到导流层的两个一级分支导流流道后,共同向下连通到流道层的二级鞘液流道,二级鞘液流道连通到二级分选流道;二级分选流道分为三路,一路直连到二级出口流道,另两路分别连通位于二级出口流道两侧的二级分支流道。

    一种细胞精确操控微流控器件

    公开(公告)号:CN108715794A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810430719.7

    申请日:2018-05-08

    Abstract: 本发明提供了一种细胞精确操控微流控器件,包括依次连接的入口端、微流控器件主体和出口端,所述微流控器件主体包括异型截面空间螺旋流道,异型截面空间螺旋流道两端分别连通入口端和出口端。所述异型截面空间螺旋流道的横截面为等腰三角形或半圆形,异型截面空间螺旋流道为从上到下的螺旋结构,螺旋结构的曲率半径相同。所述入口端包括依次连接的样品入口、第一储液池、样品引入流道和连接流道,连接流道连通到异型截面空间螺旋流道。

    荧光显微镜弱光条件下基于简单函数构建的图像增强滤波方法

    公开(公告)号:CN119338683A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411308423.X

    申请日:2024-09-19

    Abstract: 本发明公开了一种荧光显微镜弱光条件下基于简单函数构建的图像增强滤波方法,包括如下步骤:通过荧光显微镜获取弱光条件下的图像;对获取到的图像进行预处理;基于csch函数和sech函数构建图像增强滤波模块;通过构建好的图像增强滤波模块对预处理好的图像进行图像增强滤波处理,根据过滤后的值绘制输出图像。本发明把研究重点放在荧光显微镜上,探讨了其在阵列结构图像处理、高斯噪声图像处理、弱光环境图像处理等方面的应用,鉴于本发明的图像增强滤波方法具有结构简单和易于实现的优点,在目标识别和计算机视觉中有潜在用途。

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