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公开(公告)号:CN112188759B
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202011000678.1
申请日:2020-09-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种应变片阵列电路的直书写打印方法,涉及应变片领域和3D打印分层电路领域,通过3D打印的方法首先将整个电路进行一个分层,在第一电路层上不是打印一个绝缘桥,而是打印一层薄的绝缘材料形成第二绝缘层,在需要与之接触的部位不打印,留下一个通孔然后再打印第二电路层,最后覆盖应变片的功能层,功能层上的电极可以与第二电路层接触也可以通过通孔与第一电路层接触,即保证了功能层与两个电路层的接触,又保证矩阵式电路交叉部位的绝缘问题,可以解决局部点胶造成的相关位置精度差、多次固化打印的流程中针筒定位误差过大以及横纵向电路互相干涉的问题,有效的完成阵列应变片的打印以及确保测量的稳定性。
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公开(公告)号:CN112135443A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011000665.4
申请日:2020-09-22
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于绝缘带的应变片阵列电路直书写打印方法,涉及应变片领域和3D打印分层电路领域,该方法在第一电路层打印固化完成以后,在其上层打印数条绝缘带,然后在绝缘带处打印第二电路层,应变片的功能层打印覆盖在其上并且不与绝缘带接触,功能层的首尾电极分别与两层电路层连接,最后打印一层绝缘材料进行封装;利用直书写完成整个流程打印,较为方便、简单,且行列复合电路在两条银线路交叉部位,采用一种新型的绝缘方式,改局部点胶为走线区域打印绝缘带的形式,可以有效的完成阵列应变片的打印以及确保测量的稳定性,同时保障了应变片基底到功能层的应变传递效率。
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公开(公告)号:CN111863364A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010721616.3
申请日:2020-07-24
Applicant: 江南大学
IPC: H01C17/065 , B41M5/00
Abstract: 本发明公开了一种电阻应变片的打印方法,涉及应变片领域,电阻应变片包括基底层、功能层和封装层,通过计算剪滞效应系数和电阻应变片对基底层的增强效应系数,推导出各层刚度对电阻应变片应变传递效率耦合作用的关系,随后根据各层刚度对电阻应变片应变传递效率耦合作用的关系计算得出各层厚度,最后利用直书写打印方法分别打印出绝缘层、功能层和封装层,在电阻应变片设计阶段就考虑到电阻应变片各层对整体的影响,便于后续通过直书写打印方法打印电阻应变片,简化了电阻应变片的制作方法,提高了电阻应变片的精度。
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公开(公告)号:CN105092794A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510496540.8
申请日:2015-08-13
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明提供一种测量多壁纳米管之间粘结力的方法,实现准确测量两多壁纳米管在空间中处于复杂位置时相互之间的粘结力。包括步骤如下:根据两多壁纳米管在空间中的几何分布情况,确定在不同坐标系下两多壁纳米管上对应点之间的相对坐标和绝对坐标;根据两多壁纳米管之间范德华相互作用能计算两者的内聚能关系式,对其积分得到两者的总体内聚能表达式;对总体内聚能表达式进行求导处理,得到两多壁纳米管之间粘结力的表达式,给定多壁纳米管半径,以及管与管之间的垂直距离和交叉角度,利用粘结力公式计算两多壁纳米管之间粘结力大小。本发明具有成本低、操作流程简单方便的特点,在有效降低了测量复杂性的同时具有较高的准确度和精度,适应推广使用。
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公开(公告)号:CN117900505B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202311846060.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: B22F10/22 , B29C64/10 , B29C64/106 , B29C64/171 , B29C64/393 , B29C64/314 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N20/00 , G01L5/16 , B22F12/00 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , G06F111/10 , G06F113/10 , G06F119/14
Abstract: 本申请公开了一种机器学习辅助解耦的混合3D打印三轴力传感器的测力方法,涉及传感器技术领域,该方法利用混合3D打印的方式制作受力点随受到的三轴空间力进行大变形的三轴力传感器,利用熔融沉积成型3D打印技术基于弹性体材料制作可以发生大变形的传感器基底,然后利用直书写打印技术在传感器基底上制作可以发生大变形的应变传感单元,而为了适应这种三轴力传感器的高非线性复杂度,本申请基于有限元分析结合机器学习模型训练得到力解耦模型实现力的解耦,利用制作得到的结构结合力解耦模型就能实现这种高非线性复杂度场景下的测力。
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公开(公告)号:CN118003785A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311851254.X
申请日:2023-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: B41M1/40 , B41M5/00 , B41J3/407 , B41J11/00 , B41J29/393
Abstract: 本申请公开了一种基于五轴运动平台的曲面共形传感器直书写打印方法,涉及直书写打印技术领域,该方法在三维结构件的三维数字模型中对打印曲面表面进行网格离散化处理继而设计得到目标打印轨迹,简化了复杂曲面轨迹设计的过程,避免了现有二维到三维投影方法引起的轨迹畸变;然后利用基于五轴运动平台的直书写打印系统中的两轴旋转机构进行姿态调整、利用三轴运动机构进行位置调整并打印,可以在打印喷嘴沿着接触面的法向方向且竖直向下挤出油墨的情况下在三维结构件上的直接制造,提高曲面共形传感器的制作效率,且避免转印引起的图案扭曲,提高制作得到的曲面共形传感器的精度和共形度,适合在制备曲面电子方面进行推广应用。
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公开(公告)号:CN117804404A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311855843.5
申请日:2023-12-28
Applicant: 江南大学
Abstract: 本申请公开了一种基于直书写技术实现应变感知的无人载具运动监测方法,涉及直书写技术领域,该方法利用直书写技术在无人载具的底盘表面打印制作应变传感器阵列,位于无人载具的底盘表面不同位置的多个应变单元电路逻辑上形成阵列结构,通过直书写技术制造的应变传感器阵列实现对无人载具底盘应变的高精度监测,确保数据的准确性和可靠性。应变传感器阵列接入无线数据采集系统,无线数据采集系统采用二次扫描法进行多通道数据的解耦采集并无线传输,具有较高的数据准确度,然后利用机器学习模型即可监测无人载具的运动状态,数据准确度高、响应速度快,可以准确及时的监测到无人载具的运动状态。
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公开(公告)号:CN116691202B
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202310806493.7
申请日:2023-07-03
Applicant: 江南大学
IPC: B41M5/00 , B41J29/393
Abstract: 本申请公开了一种针对自流平油墨的油墨线条形貌可控的直书写打印方法,涉及直书写技术领域,该方法构建了两个与打印参数相关的无量纲控制参数,并构建了用于表征控制参数的不同取值范围与油墨线条的不同的形貌特征之间的对应关系的相位图,使得在需要打印形成特定的形貌特征时,根据控制参数的取值范围即可选定满足要求的打印参数,从而可以准确快速打印出具有特定形貌特征的油墨线条,实现微尺度线条形貌可控打印,与传统基于正交试验的精确控制油墨微尺度形貌的打印方法相比,该方法具有覆盖范围广、成本低、速度快、精度高的优势,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN116691202A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310806493.7
申请日:2023-07-03
Applicant: 江南大学
IPC: B41M5/00 , B41J29/393
Abstract: 本申请公开了一种针对自流平油墨的油墨线条形貌可控的直书写打印方法,涉及直书写技术领域,该方法构建了两个与打印参数相关的无量纲控制参数,并构建了用于表征控制参数的不同取值范围与油墨线条的不同的形貌特征之间的对应关系的相位图,使得在需要打印形成特定的形貌特征时,根据控制参数的取值范围即可选定满足要求的打印参数,从而可以准确快速打印出具有特定形貌特征的油墨线条,实现微尺度线条形貌可控打印,与传统基于正交试验的精确控制油墨微尺度形貌的打印方法相比,该方法具有覆盖范围广、成本低、速度快、精度高的优势,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN114322744A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202210035038.7
申请日:2022-01-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种通过疲劳调控提高直书写打印应变片敏感系数的制作方法,涉及直书写打印应变片技术领域,该方法利用直书写打印技术在柔性基底上打印初始应变片后,对柔性基底施加拉伸循环的疲劳载荷、带动初始应变片发生循环变形,并在施加疲劳载荷的过程中监测初始应变片的电阻值;当根据初始应变片的电阻值确定性能稳定性达到预定要求时,停止施加疲劳载荷并制作得到成品应变片。该方法在直书写打印制作初始应变片后,利用疲劳加载对初始应变片进行性能调控,最终制作得到成品应变片,可以显著提高应变片的敏感系数,同时提高其线性度和性能稳定性,保证后期使用过程中的测量精度。
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