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公开(公告)号:CN118240294A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410689041.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本发明涉及材料技术领域,尤其涉及一种化学修饰磷酸锆/聚烯烃复合材料及其制备方法和应用,其制备方法包括:将磷酸锆加入到剥离剂水溶液中,制备剥离态的磷酸锆;将剥离态的磷酸锆、取代的硅氧烷的混合物进行蒸馏,制备化学修饰磷酸锆;将化学修饰磷酸锆和聚烯烃进行预混合,制备预混物;将预混物依次进行密炼处理、热压处理、冷压处理,制备化学修饰磷酸锆/聚烯烃复合材料。本发明实施例的化学修饰磷酸锆/聚烯烃复合材料的制备方法具有方法简单,成本低,环境友好的特点。
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公开(公告)号:CN117905548A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410099605.4
申请日:2024-01-24
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请涉及热力发电技术领域,提供了一种回热型超临界二氧化碳布雷顿循环系统,该回热型超临界二氧化碳布雷顿循环系统可以包括:热源、透平机、回热器、预冷器、压缩机和发电机。透平机包括介质进口和介质出口,介质进口与加热出口连通;回热器围设在透平机的周向外侧,回热器包括第一通道和第二通道,介质出口与第一通道连通,第二通道与热源连通;预冷器与第一通道连通;预冷器围设在压缩机的周向外侧,压缩机包括压缩进口和压缩出口,压缩进口与预冷器连通,压缩出口与第二通道连通;发电机与输出轴连接,输出轴驱动发电机发电,发电机用于带动压缩机运行。根据本实施例提供的布雷顿循环系统,减小系统整体的空间占用,提高整体的集成度。
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公开(公告)号:CN115837799A
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202310148352.0
申请日:2023-02-22
Applicant: 季华实验室
IPC: B41J2/045
Abstract: 本公开涉及喷墨头技术领域,具体涉及一种喷墨头驱动信号的优化方法、装置及存储介质,该方法包括建立基于驱动信号与流量波形分布关系的集总参数模型;利用集总参数模型,计算当前驱动信号的实际流量波形分布,其中,驱动信号包含用于抑制残余震荡的辅助信号;基于目标参考波形分布,判断实际流量波形分布是否符合要求;若否,则更新当前驱动信号,返回利用集总参数模型,计算当前驱动信号的实际流量波形分布的步骤;若是,则输出当前驱动信号。实现了对驱动信号的优化,采用优化后的驱动信号对喷墨头进行驱动,使得喷墨后腔室内压力波的残余震荡能够控制在要求范围内,提升了对喷墨打印头的残余震荡的抑制效果,降低了连续喷墨的时间间隔。
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公开(公告)号:CN114357909A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210016745.1
申请日:2022-01-07
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开涉及喷墨打印领域,具体涉及一种喷墨打印装置的设计方法及喷墨打印装置,喷墨打印装置的设计方法包括:获取喷墨打印装置中流体计算域的几何参数以及流体计算域中的独立变量数值的空间分布;根据独立变量建立耗散功目标函数并根据耗散功目标函数建立拓扑优化数学模型,以及根据几何参数获取拓扑优化几何模型并设置边界条件;根据拓扑优化数学模型和拓扑优化几何模型获取耗散功目标函数最小时流体计算域中设计变量数值的空间分布;根据流体计算域中设计变量数值的空间分布获取三维几何设计模型。通过本公开的技术方案,避免了经验设计几何尺寸对流道性能的影响,消除了设计的主观依赖性,降低了流体在喷墨打印装置中的流动阻力。
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公开(公告)号:CN114357909B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202210016745.1
申请日:2022-01-07
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本公开涉及喷墨打印领域,具体涉及一种喷墨打印装置的设计方法及喷墨打印装置,喷墨打印装置的设计方法包括:获取喷墨打印装置中流体计算域的几何参数以及流体计算域中的独立变量数值的空间分布;根据独立变量建立耗散功目标函数并根据耗散功目标函数建立拓扑优化数学模型,以及根据几何参数获取拓扑优化几何模型并设置边界条件;根据拓扑优化数学模型和拓扑优化几何模型获取耗散功目标函数最小时流体计算域中设计变量数值的空间分布;根据流体计算域中设计变量数值的空间分布获取三维几何设计模型。通过本公开的技术方案,避免了经验设计几何尺寸对流道性能的影响,消除了设计的主观依赖性,降低了流体在喷墨打印装置中的流动阻力。
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公开(公告)号:CN118780140B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411267758.1
申请日:2024-09-11
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/00 , G06T11/20 , G06V30/422 , G06V30/14 , G06F111/10
Abstract: 本发明涉及喷墨头设计技术领域,尤其涉及电极设计方法、装置、设备、存储介质及压电执行器,所述方法包括:获取压电执行器的设计参数以进行模态分析,得到模态分析结果;获取上驱动电极的设计区域图像,对设计区域图像进行划分处理,得到多个划分区域,为每个划分区域设置一个独立变量;基于模态分析结果,获取与划分区域对应的位移信息;基于位移信息对划分区域的独立变量进行赋值,当满足预设的赋值停止条件时,停止赋值,并获取赋值结果;基于赋值结果构建上驱动电极的三维模型;本申请公开的电极设计方法,所设计的上驱动电极具有形变位移大、形变效率高的优点,可有效提高压电执行器的响应速度和稳定性,降低压电执行器的工作能耗。
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公开(公告)号:CN118278219B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410694194.3
申请日:2024-05-31
Applicant: 季华实验室
IPC: G06F30/20 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本申请实施例提供了非对称直齿轮副的啮合刚度调整方法、装置、设备及介质,涉及齿轮力学计算技术领域,该方法具体为获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力以及非对称直齿轮副的第一综合啮合刚度;获取初始综合啮合刚度和第一综合啮合刚度之间的目标差值;若目标差值的绝对值大于预设阈值,则基于各个齿对对应的待分配啮合力获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的目标齿对啮合刚度,将各个齿对对应的目标齿对啮合刚度作为各个齿对的初始啮合刚度,并返回执行基于非对称直齿轮副的系统仿真参数、目标工况参数和各个齿对的初始啮合刚度,获取非对称直齿轮副的各个齿对对应的待分配啮合力,本申请能够可提高非对称直齿轮副啮合刚度计算精度。
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公开(公告)号:CN118242301B
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410621172.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 季华实验室
IPC: F04D25/08 , F04D29/058 , F04D29/26 , F04D29/58
Abstract: 本发明涉及空气压缩机技术领域,本发明公开了一种轴流离心组合式磁悬浮空气压缩机,包括外壳体、驱动电机、轴向磁轴承组件、转子主轴、轴流叶轮、以及离心叶轮;驱动电机和轴向磁轴承组件分别设于两个外壳体内,并且分别连接有一个径向磁轴承组件,驱动电机驱动转子主轴转动,两个轴流叶轮和两个离心叶轮分别对称设置在转子主轴上,两个外壳体之间设有两个蜗壳;驱动电机和轴向磁轴承组件均与外壳体内壁之间具有间隙,径向磁轴承组件、轴向磁轴承组件和驱动电机均开有轴向气孔组件。本发明提供的轴流离心组合式磁悬浮空气压缩机能够提供两路大流量、大压比的压缩气体,并且设备内气体流场均匀,且具有自散热功能。
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公开(公告)号:CN118242301A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410621172.4
申请日:2024-05-20
Applicant: 季华实验室
IPC: F04D25/08 , F04D29/058 , F04D29/26 , F04D29/58
Abstract: 本发明涉及空气压缩机技术领域,本发明公开了一种轴流离心组合式磁悬浮空气压缩机,包括外壳体、驱动电机、轴向磁轴承组件、转子主轴、轴流叶轮、以及离心叶轮;驱动电机和轴向磁轴承组件分别设于两个外壳体内,并且分别连接有一个径向磁轴承组件,驱动电机驱动转子主轴转动,两个轴流叶轮和两个离心叶轮分别对称设置在转子主轴上,两个外壳体之间设有两个蜗壳;驱动电机和轴向磁轴承组件均与外壳体内壁之间具有间隙,径向磁轴承组件、轴向磁轴承组件和驱动电机均开有轴向气孔组件。本发明提供的轴流离心组合式磁悬浮空气压缩机能够提供两路大流量、大压比的压缩气体,并且设备内气体流场均匀,且具有自散热功能。
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公开(公告)号:CN117549670A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311739248.5
申请日:2023-12-15
Applicant: 季华实验室
Abstract: 本申请涉及一种喷墨打印装置,包括储墨池、控制器、多个喷孔、多个压力箱、多个限流结构;储墨池用于储存具有磁性材料的磁性墨水;多个限流结构间隔设置,各限流结构一端均与储墨池连通,各限流结构另一端均设有压力箱,各压力箱上均设有喷孔,喷孔、压力箱、限流结构一一对应设置;各压力箱外侧均设有第一电磁线圈,各第一电磁线圈均与控制器电性连接,以在各第一电磁线圈通电时产生第一电磁力以驱动进入至对应的压力箱内的磁性墨水从对应的喷孔喷出,采用电磁驱动力喷墨,不仅丰富了驱动力,还使得各喷孔的动力来源比较充足,从而提升了对墨水运动行为的控制精度和喷墨性能。
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