传感式摩擦纳米发电机、轮胎的传感装置及力监测系统

    公开(公告)号:CN111564985A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010309018.5

    申请日:2020-04-19

    Inventor: 徐婷 张不扬

    Abstract: 本发明涉及纳米新能源技术领域,尤其涉及一种传感式摩擦纳米发电机、轮胎的传感装置及力监测系统。本发明的传感式摩擦纳米发电机包括第一柔性封装腔、分别固定设置在第一柔性封装腔两相对内壁上的两导电层,以及分别固定设置在两导电层上的两摩擦层,两导电层电性连接,两摩擦层在预紧力作用下接触。以上结构简单、耐潮、稳定性和柔性优良,并且能够对其自身的形变特征进行感应。本发明的轮胎的传感装置,将本发明的传感式摩擦纳米发电机用于感应轮胎的形变。本发明的轮胎的力监测系统能够对轮胎的受力情况进行监测。

    一种高速高载非充气轮胎及其制备方法

    公开(公告)号:CN111152600A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911397356.2

    申请日:2019-12-30

    Inventor: 徐婷 张不扬

    Abstract: 本发明公开了一种高速高载非充气轮胎及其制备方法,轮胎包括轮辋、轮辐、外缓冲层、带束胎面复合层;所述轮辐包括坡面、若干轮辐辐板、内缓冲层;所述坡面通过轮辐辐板与内缓冲层连接,所述轮辐辐板径向延伸符合斐波那契螺旋线结构;所述轮辐设置于轮辋与外缓冲层之间,所述轮辐内缓冲层的内表面与轮辋的外表面固定连接,所述轮辐坡面的外表面与外缓冲层内表面固定连接;所述带束胎面复合层包括复合带束层和胎面,所述外缓冲层的外表面与带束胎面复合层内表面固定连接。本发明通过结构的设计和材料选择,提高了非充气轮胎的承载能力、热稳定性、高速高载耐久性等,同时,降低了非充气轮胎轮辐容易卡住杂物的几率。

    OLED喷头驱动波形调控方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119849183A

    公开(公告)日:2025-04-18

    申请号:CN202411991668.7

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请属于OLED喷墨打印的技术领域,公开了一种OLED喷头驱动波形调控方法、装置、设备及存储介质,该方法包括:获取OLED喷头的结构参数和墨水的物化参数,基于电声类比理论,构建关于驱动电压和墨滴喷射体积的理论动态模型,构建电压持续时间影响函数、墨滴体积修正系数和墨滴稳态速度函数,以对理论动态模型进行优化,得到墨滴喷射理论‑数据混合模型,根据实时驱动波形,计算得到预测墨滴喷射体积,建立对应的模型预测算法代价函数和驱动波形约束条件,用以对实时驱动波形进行实时调控;通过墨滴喷射理论‑数据混合模型、模型预测算法代价函数和驱动波形约束条件,对OLED喷头的驱动波形进行调控,提高了打印的精度和效率。

    一种喷嘴坐标补偿方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119668536A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411860808.7

    申请日:2024-12-17

    Abstract: 本发明涉及喷墨打印技术领域,本发明公开了一种喷嘴坐标补偿方法、装置、设备及存储介质,包括:获取喷头坐标信息;对喷头坐标信息进行数据处理,得到补偿前坐标信息;根据补偿前坐标信息构建喷头平面方程;对喷头平面方程进行旋转矩阵求解,得到坐标变换矩阵;根据坐标变换矩阵对补偿前坐标信息进行坐标变换,得到补偿后坐标信息;根据补偿前坐标信息和补偿后坐标信息生成喷嘴坐标补偿信息;本发明通过对喷头平面进行拟合处理生成喷嘴坐标补偿信息,利用喷嘴坐标补偿信息调节喷嘴的坐标位置,并控制喷墨打印机对不同高度的墨滴做延迟或滞后喷射处理,从而提高打印墨滴的落点精度,获得更好的喷墨打印精度。

    超声雾化器多参数设计方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118898143B

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411356899.0

    申请日:2024-09-27

    Abstract: 本发明涉及参数设计技术领域,尤其涉及超声雾化器多参数设计方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:基于获取的初始设计参数构建初始三维模型;对初始三维模型进行流体力学仿真分析,得到仿真分析结果;比较仿真分析结果和预设的目标颗粒直径,若不匹配,则依次调整初始设计参数所包括的初始长度、初始直径和初始倒圆,得到调整参数;基于调整参数调整初始三维模型,并对调整后的初始三维模型进行流体力学仿真分析,得到调整分析结果;比较调整分析结果和预设的目标颗粒直径,若匹配,则基于调整参数生成超声雾化器的设计方案;本申请公开的方法,可提高超声雾化器的设计效率和开发效率,且可使所设计的超声雾化器可满足特定场景使用需求。

    喷嘴状态检测装置、方法、设备、存储介质和程序产品

    公开(公告)号:CN119124561A

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202411597952.6

    申请日:2024-11-11

    Abstract: 本申请公开了一种喷嘴状态检测装置、方法、设备、存储介质和程序产品,涉及喷墨打印的技术领域,在本申请中,沿光线路径依次设置的相机、第一镜以及第二镜,通过相机、第一镜、第二镜以及对应的微定位台的配合,采集喷头喷出的墨滴在飞行过程中的墨滴图像,由墨滴图像分析得到喷嘴状态,以此完成喷嘴状态的检测。其中,将第二镜作为扫描镜,利用第二镜的转动扩大相机的视场,实现对喷嘴状态的快速全面检查,大大缩短了检测时间;相机采用高分辨率的高精度相机,且对相机和第二镜位置适时精确调整,整体提高了喷嘴状态检测的速度和精度。

    OLED像素层喷印落点位置规划与喷印控制方法

    公开(公告)号:CN115817047A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202310155863.5

    申请日:2023-02-23

    Abstract: 本申请涉及OLED喷墨打印技术领域,公开了一种OLED像素层喷印落点位置规划与喷印控制方法。该方法获取墨水特性和打印基板特性;基于墨水特性和打印基板特性,对打印基板像素槽进行划分,得到划分区域;基于划分区域,生成打印点位;确定打印点位的打印喷嘴标识;根据打印点位、打印点位的打印喷嘴标识以及预设打印方向进行打印。整个方案基于多维度的打印相关属性,对打印基板的像素槽进行划分,基于划分区域来生成打印点位,相比传统的基于墨滴体积得到的打印点位更加准确,确定打印点位对应的喷嘴标识,精确控制每个打印喷嘴,根据精确的打印点位以及打印点位的对应的打印喷嘴标识以预设打印方向进行打印,可以显著提高打印的准确性。

    打印喷头排泡方法及装置、计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN115593115A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211496380.3

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明提出一种打印喷头排泡方法及装置、计算机可读存储介质,涉及OLED打印技术领域,打印喷头排泡方法包括定义喷嘴内的气泡状态;对气泡状态进行预处理,并获取与气泡状态对应的预设打印参数以及预设排泡参数;将预设打印参数、预设排泡参数及气泡状态一一映射并存储在数据库中;检测喷嘴的第一打印参数;根据第一打印参数以及预设打印参数确定气泡状态;根据气泡状态以及预设排泡参数确定喷嘴的排泡参数;控制喷嘴以排泡参数进行排泡。本发明技术方案定义气泡状态并预处理后生成数据库,在对喷嘴进行排泡时,则只需要检测喷嘴的第一打印参数,确定喷嘴的排泡参数,控制喷嘴按照排泡参数进行排泡。提高了排泡效率。

    控制电源产生电路及方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115589160A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211587886.5

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明涉及电源控制领域,并公开了一种控制电源产生电路及方法,该电路包括电源、反激式转换电路、变压线圈、整流电路、稳压电路、点火电压输入端口和浮动电压输出端口;电源连接反激式转换电路,反激式转换电路连接变压线圈,反激式转换电路将电源中的直流电流转变为振荡电流,变压线圈将振荡电流传输至整流电路和稳压电路;变压线圈分别连接整流电路和稳压电路,稳压电路分别连接点火电压输入端口和浮动电压输出端口,整流电路连接点火电压输入端口,整流电路将振荡电流对应的电压整流得到整流电压,并传输到所述变压线圈,稳压电路根据整流电压和电压稳压得到稳定电压,并传输到浮动电压输出端口。本发明提高了控制电源产生的准确率。

    一种OLED喷印墨路流量控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115489213A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211454253.7

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本申请属于喷墨打印技术领域,公开了一种OLED喷印墨路流量控制方法及系统,利用两个并联连接的隔膜泵进行供墨,并通过控制两个隔膜泵的启动时间差以减小供墨管路中的流量波动幅值,改善流量脉动情况,进一步通过自适应PID控制方法利用比例阀对供墨管路的墨液流量进行闭环调节,可极大改善流量控制精度、流量稳定性;即使隔膜泵的特征参数在设备长期使用后有小幅度变化,通过自适应PID控制方法也能使PID控制参数自动调节至最优,可提高墨路系统的鲁棒性。

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