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公开(公告)号:CN102692488A
公开(公告)日:2012-09-26
申请号:CN201210077577.3
申请日:2012-03-22
申请人: 浙江大学 , 金华市质量技术监督检测院 , 金华市汉邦食品有限公司
IPC分类号: G01N33/12
摘要: 本发明公开了一种基于电子鼻技术的金华火腿分级与鉴别方法,该方法以根据国家推荐标准《GB/T19088-2008原产地域产品金华火腿》感官法鉴别的特级、一级和二级金华火腿为标样,将样品放入密封容器中,在恒温箱中30℃下密封30分钟;然后将顶空气体经采样通道泵入到电子鼻中,传感器因吸附了一定量的挥发性物质,电导率发生变化,该信号被数据采集系统获取并存储于计算机中;将采集到的数据用Unscrambler软件以及WinMuster软件等进行主成分分析、线性判别式分析和偏最小二乘分析,建立各个等级火腿的鉴别模型,将该模型用于预测待测样品。采取本发明方法,操作方便,结果准确客观,可以替代传统感官分级。
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公开(公告)号:CN117719043A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311868269.7
申请日:2023-12-29
摘要: 本发明涉及一种混凝土结构件多轴3D打印装置及增材方法,包括以下步骤:设计混凝土结构件的三维模型;切片路径规划软件给出打印程序;将打印程序导入控制软件,控制软件安装模型切片路径;通过联动线性插补进行协同运动;实现多轴3D打印。本发明的有益效果是:基于六轴工业机器人、移动导轨的多轴联通打印模式,通过六轴工业机器人的扩展实现机械臂形态自由打印,通过移动导轨实现沿导轨的随轴移动打印,增大3D打印的机器人开放运动空间;同时,通过世界坐标系进行联动线性插补,实现打印精度和大型尺寸的有效控制;进而实现大型复杂混凝土结构件的多轴3D打印。
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公开(公告)号:CN115635683B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202211311119.1
申请日:2022-10-25
IPC分类号: B29C64/386 , B33Y50/00 , G06T17/00
摘要: 本发明涉及一种结构布局、几何和3D打印一体优化设计及制造方法,包括步骤:建立最小连接基结构,筛除违反悬垂角度约束的构件后建立布局优化模型,分次将所有构件添加至布局优化模型中;考虑制造约束构件的悬垂角度,迭代优化对布局进行构件归并和节点融合,并对交叉构件进行处理;提取结构信息建立3D实体模型,然后切片并生成打印路径,进行3D打印。本发明的有益效果是:考虑打印制造中构件的悬垂角度约束,优化生成自支撑结构,打印过程无需额外添加支撑;通过几何一体优化过程中构件融合、节点移动处理的多次迭代,有效归并冗杂构件、减少节点数量,精简布局优化结果,实现结构的规整化。
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公开(公告)号:CN116070492A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202310141835.8
申请日:2023-02-13
IPC分类号: G06F30/23 , G06F113/10 , G06F119/20
摘要: 本发明涉及一种基于重复性单元的离散桁架结构布局优化设计及制造方法,包括步骤:桁架布局优化数学模型建立,基于重复性单元的直接求解,先确定单元布局的两步求解,3D打印制造和一体化装配。本发明的有益效果是:引入针对重复性单元特点的额外约束和变量,提出了基于重复性单元的直接求解方法,使得桁架布局优化结果具有重复性单元的特点;该基于重复性单元的直接求解方法,既可以独立直接使用,也可以为先确定单元布局的两步求解提供数学模型;求解规模较大问题时,提出了先求解单元模式布局、再优化单元模式内部结构的两步求解,使得结构受力路径更为清晰,并在对最终优化结构体积影响较小的情况下显著提高计算效率。
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公开(公告)号:CN115630412B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202211307783.9
申请日:2022-10-25
IPC分类号: G06F30/10 , G06F113/10
摘要: 本发明涉及一种基于多轴3D打印的自支撑结构优化设计及制造方法,包括步骤:采用基于SIMP模型的结构拓扑优化方法,实现复杂结构的最优构型设计,将图像转化为二值图像,并对拓扑优化的结果进行后处理;确定结构边界及悬垂角度,根据类型确定不同打印分区的打印方向;进行角度约束的一体优化;提取结构信息,建立3D实体模型后分区切片并生成打印路径,进行无支撑多轴3D打印制造。本发明的有益效果是:在优化过程中生成自支撑结构,打印过程无需额外添加支撑,通过考虑打印头、底座旋转轴的多轴分区3D打印实现任意倾斜角下的复杂自支撑结构最优构型打印,有效地解决了3D打印自支撑结构时体积增大与性能大幅下降的问题。
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公开(公告)号:CN113871354A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010620524.6
申请日:2020-06-30
申请人: 浙江大学
IPC分类号: H01L23/055 , H01L23/498
摘要: 本发明公开了一种可扩展的超导量子芯片的封装盒,该封装盒包括:底座和盖板;所述底座内挖有两个凹槽,用于放置同轴线和超导量子芯片,所述用于放置同轴线的凹槽侧面设置有纵向的多排孔阵列,用于安装同轴线来进行微波信号传输,同轴线在靠近超导量子芯片的一端做特殊处理,作为与超导量子芯片的性能管脚连接的信号层电极;所述盖板与底座挖有凹槽的一面对应,并与其紧密贴合。本发明通过纵向第三个维度将量子芯片上的信号引出去,在不扩大所述底座尺寸的前提下容纳更多的信号层电极,有效地节省了空间,更利于超导量子比特的集成化;所述同轴线和所述底座以及盖板可以根据需求使用不同的材料,所述材料的选择具有很大的自由度。
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公开(公告)号:CN113206364A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110475949.7
申请日:2021-04-29
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种量子信号环形器和量子芯片,该芯片由一个或多个独立的单元组成,每个单元包括一个频率可调的中心超导量子比特和三个频率可调的微波谐振腔以及可调电感耦合器。所述中心超导量子比特通过三个可调电感耦合器分别与三个微波谐振腔耦合,中心超导量子比特与微波谐振腔之间的耦合强度可关断;利用辅助超导量子比特对所述微波谐振腔的状态进行制备和读取;本发明使用中心超导量子比特同时耦合三个微波谐振腔构成一个量子环形器,可以通过操控中心超导量子比特完成对环形器内量子信号传输方向的操控,且能实现多光子量子态的传输,起到量子路由器的作用,对于实现量子计算和量子信息网络具有重大的潜在应用价值。
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公开(公告)号:CN108469645B
公开(公告)日:2021-01-26
申请号:CN201810348223.5
申请日:2018-04-18
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种偏振滤光元件,包括基底,所述基底上依次设有介质膜层和金属线栅;所述介质膜层由高、低折射率材料层交替设置而成;所述的高折射率材料层的材料选自二氧化钛、二氧化铪、五氧化二钽、氮化硅、硫化锌;所述的低折射率材料层的材料选自二氧化硅、三氧化二铝、氟化镁或其他氟化物;介质膜层中,各层厚度为10~220nm;所述的金属线栅的材料选自金、银、铝、铜或其合金。本发明还公开了该偏振滤光元件的制备方法。本发明的偏振滤光元件整体结构紧凑、制备过程简单,成本低,便于大规模、批量化生产。因此该发明的偏振滤光元件有望在显示等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN108710169A
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201810882085.9
申请日:2018-08-03
申请人: 浙江大学
IPC分类号: G02B5/28
摘要: 本发明公开了一种辐射制冷滤光片,包括基板,所述的基板单面抛光,所述基板的毛面上设有金属反射层,所述基板的抛光面上依次设有中间层和顶层;所述中间层包括交替设置的A层和B层;每层A层、B层的厚度为50~400nm;所述A层的材料为二氧化硅或氧化铝,所述B层的材料为二氧化钛、氮化硅或碳化硅;或,所述A层的材料为二氧化钛或氧化铝,所述B层的材料为二氧化硅、氮化硅或碳化硅;所述顶层的材料为氟化镱、氟化钇或硫化锌;中间层与顶层共同构成在大气透明窗口(8~13um波段)波段的多谐振吸收增强器。相比于传统的滤光片,本发明的滤光片不但能长时间地在强光下工作,并且能够实现被动地辐射制冷。
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公开(公告)号:CN104031236A
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201410248025.3
申请日:2014-06-05
申请人: 浙江大学
IPC分类号: C08G18/76 , C08G18/73 , C08G18/75 , C08G18/62 , C08G18/32 , C08F122/22 , C09D175/04 , C09D5/16 , A61L27/18 , A61L31/06
CPC分类号: C08G18/6511 , A61L27/18 , A61L27/507 , A61L29/06 , C08F122/22 , C08G18/3206 , C08G18/3868 , C08G18/6225 , C08G18/6245 , C09D5/1662 , C09D175/12
摘要: 本发明公开一种带有两性离子前体刷状侧链的聚氨酯,其具有如式(Ⅰ)所示的结构:其中:R1的结构式为中的任意一种;R2的结构式为中的任意一种;2≤m≤50。本发明带有疏水性叔胺型羧酸甜菜碱酯刷状侧链的聚氨酯可作为生物医学材料,药物载体和医疗植入物等单独使用或者作为涂层用于海洋船舶涂料或医疗器械涂层,使其具备优异的亲水性、抗污性能以及良好的机械性能。由于该材料在不锈钢底材上较强的附着力和表面缓慢水解后的自我修复能力,特别适合用于海洋船舶涂料和医疗器械涂层,以提高其抗海洋生物污损和抗动物细胞吸附性能。
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