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公开(公告)号:CN105136069A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510450927.X
申请日:2015-07-28
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于激光超声及光纤技术测量圆柱体内锥形尖角度的方法,包括:(1)建立激光作用下圆柱体内锥形侧面,锥角波的热弹耦合方程。(2)通过求解方程。(3)建立热弹耦合的有限元方程,计算出模型内部的瞬态温度场分布,再将温度场作为结构分析的体载荷来计算模型中的应变位移场。(4)绘制出激光在不用楔尖角度的楔体上激发产生的锥角波的频散曲线。(5)被测物上锥角波信号的激发和接收;(6)实测信号提取,采用二维傅里叶变换进行信号处理,得到锥角波的频散曲线;(7)通过调节理论模拟楔尖的角度,得到不同的频散曲线,直到和实验结果吻合,反演得到实际角度值。本发明较好地测量楔尖角度,更有效地对楔尖材料进行质量监测和维护。
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公开(公告)号:CN110455919B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910812907.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N29/04 , G01N29/12 , G01N29/44 , G01N29/46 , G01N29/48 , G06F17/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,包括以下步骤:S01,建立各向同性固固粘接界面模型;S02,利用微扰法推导出反射波和透射波的表达式;S03,定义四个非线性参数以评价固固粘接界面的接触特性;S04,绘制四个非线性参数随接触应力变化的曲线;S05,利用超声信号发生器选择合适频率的激励信号混叠;S06,将采集到的信号通过快速傅里叶变换,得到相应的频谱图像的,测量得到试件在不同压力下的非线性参数;S07,通过对比理论值与实际值,分析得到非线性参数与试件粘接强度存在单调关系。本发明提供的一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,能够更好地评价粘接件界面的粘接强度及接触情况,更为有效地对粘接件进行质量监测和维护。
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公开(公告)号:CN113779330A
公开(公告)日:2021-12-10
申请号:CN202111068993.2
申请日:2021-09-13
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G06F16/903 , G06K9/62
Abstract: 本发明公开一种基于相似性度量的超声检测工艺参数智能计算系统,包括工艺数据库、服务器和云端web应用;工艺数据库用于存储现有的超声检测工艺参数,服务器用于对现有的超声检测工艺参数进行分析处理,并构建机器学习模型和云端web应用,通过对机器学习模型进行训练可以得到工艺参数智能计算模型;再将智能计算模型移植到web应用上,用户即可通过向web应用输入必要的工件信息和检测标准来得到该工件的具体检测参数工艺卡。本发明降低了超声检测的操作难度,使得经验不足的检测员也能准确地对工件进行超声检测,提升了工件超声检测的可信度;且本发明的web应用还具有二次学习的能力,可以定时的对智能计算模型进行优化,提升工件具体检测参数的精确度。
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公开(公告)号:CN108802005B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810568902.3
申请日:2018-06-05
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底,包括玻璃底片、银膜、PMMA溶液层、金属纳米棒,所述银膜设置于所述玻璃底片的上方,所述PMMA溶液层与所述金属纳米棒设置于所述银膜的上方。本发明还公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底的制备方法,包括如下步骤:制作粒子‑波导耦合结构;激光拉曼光谱仪的激光器输出的激光束照射到粒子‑波导耦合结构上;设置测试参数;调整粒子‑波导耦合结构的待测区域,等待激光拉曼光谱仪测量相关信号。本发明的拉曼增强的机理不同于一般的表面拉曼增强技术,而是采用金属纳米粒子的局域场与波导结构的导模场相互之间的共振效应来实现增强,本发明提出的增强效应的存在的与实验结果相吻合。
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公开(公告)号:CN112415886A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910773750.5
申请日:2019-08-21
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05B11/42
Abstract: 本发明公开了一种基于PID的一体化多模型控制方法,PID控制算法成熟而经典,在实际中多数控制系统仍采用的是PID算法。然而对于操作空间比较大或者干扰比较大的非线性系统,单一的PID控制器不能满足要求。多模型控制方法是解决此类非线性控制问题的一个很好的方法。针对非线性系统的多模型控制问题,为了充分发挥经典PID控制算法的优点,提出了基于PID的一体化多模型控制方法。利用gap metric将非线性系统的多模型分解和子PID控制器的设计以及子PID控制器的合成有机的整合在一起。这对于减少子模型个数,减少模型分解时对先验知识的依赖,降低计算量、提高多模型PID控制器的整体性能大有裨益。
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公开(公告)号:CN107340239B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710519525.X
申请日:2017-06-30
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于金纳米棒胶体的光流体芯片光场偏振分布的检测方法,其特征是,包括如下步骤:1)制备金胶以及金纳米棒,准备光流体芯片,搭建测试平台;2)选择合适的激光波长、入射角度以及偏振方式,选用激光作为光源;从激光器输出的激光束入射到样品上,激光器工作波长在可见光和红外光范围内选择;3)固定白光偏振,改变用于俘获纳米棒的激光偏振方向,即变化激光偏振方向与白光偏振方向之间夹角;4)保持激光方向不变,等待溶液蒸发,打开光流体芯片,测SEM图像。本发明所达到的有益效果:本发明适用于光流体芯片偏振特性检测,仪器小型化操作简便,设计简单,操作方便,现象明显,耗时少,验证性强,能实现精确测量。
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公开(公告)号:CN110825051A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911113348.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05B19/418
Abstract: 本发明公开一种基于gap metric的不确定系统的多模型控制方法。首先,对系统的不确定参数网格化,在每个网格点建立线性模型。然后,利用gap metric对这些线性模型进行归类,得到不确定系统的子模型集。最后基于子模型集设计多模型控制器,对原不确定系统进行优化控制。本发明的方法可以有效减少子模型集的建立对先验知识的依赖,减少子模型集的冗余,简化多模型控制器的结构。这对于提高多模型控制系统的性能,改善不确定性系统的闭环性能大有裨益。
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公开(公告)号:CN110658722A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201910993707.X
申请日:2019-10-18
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G05B13/04
Abstract: 本发明公开了一种基于gap的自均衡多模型分解方法及系统,获取近似非线性系统的线性模型集。先获取一轮分解的子操作区间个数;新一轮分解的阈值在前一轮分解的阈值基础上减少步长λ,在新的阈值下,得到在新一轮分解的阈值下的子操作区间个数mc;比较新一轮分解得到的子操作区间个数mc与前一轮得到的子操作区间个数mc-1,若mc>mc-1,则分解结束,系统最终被分解为mc-1个均衡的子操作区间。反之,重复以上步骤。优点:本发明减少了多模型分解对先验知识的依赖,同时建立了明确的分解标准,并且减少繁琐的调试带来的工作量,提高分解效率,简化控制器结构,对提高多模型控制器的闭环性能大有裨益。
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公开(公告)号:CN108802005A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810568902.3
申请日:2018-06-05
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G01N21/658 , C23C14/18 , C23C14/24
Abstract: 本发明公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底,包括玻璃底片、银膜、PMMA溶液层、金属纳米棒,所述银膜设置于所述玻璃底片的上方,所述PMMA溶液层与所述金属纳米棒设置于所述银膜的上方。本发明还公开基于粒子‑波导耦合结构的拉曼散射增强基底的制备方法,包括如下步骤:制作粒子‑波导耦合结构;激光拉曼光谱仪的激光器输出的激光束照射到粒子‑波导耦合结构上;设置测试参数;调整粒子‑波导耦合结构的待测区域,等待激光拉曼光谱仪测量相关信号。本发明的拉曼增强的机理不同于一般的表面拉曼增强技术,而是采用金属纳米粒子的局域场与波导结构的导模场相互之间的共振效应来实现增强,本发明提出的增强效应的存在的与实验结果相吻合。
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公开(公告)号:CN106290575A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610822234.3
申请日:2016-09-13
Applicant: 河海大学常州校区
CPC classification number: G01N29/069 , G01N29/262 , G01N2291/023
Abstract: 本发明公开一种“米”字形相控超声阵列检测三维工件裂纹的装置及方法,装置包括超声相控阵列和楔块;楔块为平楔块;超声相控阵列包括多个换能器阵元,多个换能器阵元呈“米”字形排列,组成4个等阵元的线性分支,并固定于楔块上表面上。在对工件进行裂纹检测时,本发明首先确定工件内裂纹的大致位置和方向,然后选用合适的阵元线性分支对裂纹进行相控聚焦,化三维为二维,进而形成工件内裂纹图像,可实现对工件内裂纹的全方位精确定位,且定位速度得到提高。
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