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公开(公告)号:CN115329479A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210867185.0
申请日:2022-07-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于薄壁件加工相关技术领域,并公开了一种初始残余应力的逆辨识预测方法。该预测方法包括:S1对于同一批零件,消除试验零件的初始残余应力,铣削加工,测量其表面残余应力;S2设定初始残余应力为零,调整仿真参数,使得仿真残余应力与步骤S1获得的表面残余应力的差值在可接受阈值范围内,保存当前仿真参数,加载不同的初始残余应力,仿真获得不同的表面残余应力,构建初始残余应力与表面残余应力一一对应的数据库;S3利用数据库构建预测模型,将待检测零件的表面残余应力输入预测模型中,以此获得待检测零件的初始残余应力,实现初始残余应力的逆辨识。通过本发明,解决现有技术中测量残余引力破坏性大以及测量繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN113845496A
公开(公告)日:2021-12-28
申请号:CN202111188746.6
申请日:2021-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: C07D305/14
Abstract: 本发明属于分离纯化技术领域,更具体地,涉及一种同步高效分离多种紫杉烷的方法。本发明首先通过有机试剂对红豆杉枝叶进行提取,提取液浓缩后添加水和醇类,混合均匀后静置沉淀,过滤获得醇沉上清液,然后直接对该醇沉上清液利用大孔树脂层析柱进行吸附和梯度洗脱,经过HPLC检测并合并相同组分后,分别浓缩获得不同高含量紫杉烷粗品。本方法可快速提升红豆杉提取物中十多种重要紫杉烷产品纯度,生产周期短,纯化效率高,方法简单易操作、溶剂使用少,适于工业化应用和市场推广。
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公开(公告)号:CN113798632A
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202111033686.0
申请日:2021-09-03
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种电弧熔丝增材制造的成形方法,所述方法包括:将钳式电磁铁与电弧焊枪分别固定于机器人上,使二者与工件基板之间存在不同的倾斜角,在钳式电磁铁产生的稳恒横向磁场下进行电弧熔丝增材制造;其中,根据最终成形产品的磁性大小,调整所述横向磁场的磁场强度,以实现改善焊缝成形、减小内部气孔缺陷、细化内部晶粒并抑制元素偏析;横向磁场的最佳磁场强度与最终成形产品的磁性大小成正相关。本发明优化残余应力分布,减小或消除微气孔缺陷,促进熔池散热,细化焊缝组织,抑制元素偏析,综合提升电弧增材构件的力学性能和耐腐蚀性能。且本发明根据最终成形产品的磁性大小,调整横向磁场的磁场强度,弥补了这一方面研究的空白。
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公开(公告)号:CN106154442A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610835197.X
申请日:2016-09-20
Applicant: 青岛海信宽带多媒体技术有限公司 , 华中科技大学
IPC: G02B6/42
CPC classification number: G02B6/124 , G02B6/12002 , G02B6/34 , G02B2006/12104 , G02B2006/12121 , G02B2006/12147 , H01S5/021 , H01S5/026 , H01S5/0268 , H01S5/1032 , H01S5/1035 , H01S5/1039 , H01S5/1215 , H01S5/1246 , H01S5/18 , H01S2301/173 , G02B6/4204 , G02B6/4296
Abstract: 本发明公开了一种光模块及其制造方法,属于光模块领域。光模块包括:衬底基板,以及设置在衬底基板上的光波导层、第一光栅、第二光栅和有源层,其中,有源层用于发出沿平行于有源层的长度方向传播的激光,第一光栅用于将激光的传播方向改变为垂直于第一光栅且朝向第二光栅的方向,第二光栅用于将射入第二光栅的激光的传播方向改变为平行于第二光栅的方向,且通过第二光栅的光能够射入光波导层。本发明解决了制造混合激光器的效率较低的问题,提高了光模块的制造效率,本发明用于光模块。
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公开(公告)号:CN114254915B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202111553833.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06Q10/0633 , G06N3/02 , G06Q10/0639 , G06Q50/04 , G06F18/214 , G06F18/20
Abstract: 本发明属于决策优化相关技术领域,其公开了一种轴类零件全流程加工质量合格状态决策及优化方法,该方法包括对多个轴类零件进行多项指标的检测并分类,得到对应的观测状态几何指标;构建工序调节算子并修正隐马尔科夫模型;以多项指标和观测状态几何指标为输入并以零件最终合格状态为输出对修正后的隐马尔科夫模型进行训练得到训练完成的隐马尔科夫模型;获取影响最终合格状态的关键特征、关键加工工序以及关键加工参数,并构建代理模型函数,不断调整关键特征、关键加工工序以及关键加工参数,以使代理模型函数得到的输出输入隐马尔科夫模型后得出的结果满足要求。本申请可以实现对航空发动机细长轴类零件全流程加工质量合格状态决策与优化。
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公开(公告)号:CN118138411A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410235302.0
申请日:2024-03-01
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于虚拟阵列的载波频偏估计方法、装置和系统,属于通信信号处理技术领域,所述方法仅需较短的训练序列即可构造出大量的虚拟快拍信号,奠定了应用阵列信号处理方法处理通信信号检测和载波频偏估计问题的基础。基于先验信息对提取出的序列进行部分相位补偿并积累,可以有效提升构造出的虚拟快拍信号的信噪比;处理多组快拍信号得到一组复数根,利用其中最靠近单位圆的根的幅度进行信号到来的判断,并利用它的相位估计载波频偏;当根的幅度满足预设条件时,得到信号到来的时间窗并获得突发帧起始位置的粗估计,同时得到载波频偏的最优粗估计。该方法显著提升了弱信号场景下的信号检测、突发帧起始位置估计和载波频偏估计性能。
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公开(公告)号:CN117540679A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311511198.5
申请日:2023-11-09
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/367 , G06F30/398 , G06F17/16
Abstract: 本发明公开了电容位移传感器敏感探头参数提取及自由度耦合计算方法,属于信号分析与检测技术领域。本发明通过对多导体结构的机械敏感探头施加多组电荷激励,采用数值方法得到每组激励电荷下敏感探头内部的静电场分布并以此计算静电场能量,从而最终计算出整个敏感探头的分布电容矩阵。对于敏感探头引起的多自由度电容位移传感器的输出自由度之间的耦合,通过建立敏感探头的不定导纳矩阵并连接后续的多通道传感电路从而形成完整的用于多自由度耦合分析的等效电路模型,由此即可定量计算敏感探头中的检验质量位移所引起的多通道传感电路输出信号之间的耦合程度。该方法还可推广到任意复杂阵列电路的输出分析等领域中。
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公开(公告)号:CN117470081A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311500847.1
申请日:2023-11-08
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01B7/02
Abstract: 本发明提供了一种多通道电容位移传感器幅相不一致性原位校正方法及装置,属于传感器参数校正领域,方法包括:在校准模式下,将校准输入信号经过校准电容网络模块输入至多通道电容位移传感器,测量各校准频点处的输出复电压信号;选取任一通道为参考通道,将各校准频点处每通道的三导纳参数结合各校准频点处的输出复电压信号,计算各通道相对参考通道的幅相校正系数;在工作模式下,将载波输入信号通过多自由度敏感探头输入至多通道电容位移传感器,测量实际工作时的输出复电压信号;将实际工作时的输出复电压信号乘以校正系数,获取多路传感接收通道输出信号。本发明极大提高了多自由度位移传感器间的通道一致性。
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公开(公告)号:CN116068260A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202111555295.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R19/25
Abstract: 本发明公开了一种采样信号超精细频谱的计算方法及系统,属于微弱信号检测技术领域。计算超长采样时间信号的频谱,具有数据量大、对计算机内存需求大等问题。将超低带宽的调制信号采样数据序列进行等时长分段,依次对每一分段的数据进行正交解调、滤波、抽取等级联处理,然后将分段处理结果序列按顺序拼接,最后进行时频变换,即可得到具备超精细频率分辨率的信号频谱。该计算方法,可大幅度降低时频变换的数据量,从而在常规配置的计算机上完成对海量采样数据的处理,得到毫赫兹甚至微赫兹级别频率分辨率的信号频谱,由此即可观察了解信号的极低频频谱结构或极近端相位噪声。本计算处理方法具有极强的通用性。
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公开(公告)号:CN115248419A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202211154349.1
申请日:2022-09-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种宽带宽角有源散射装置及其双站RCS的计算方法。该装置由多个离散分布于特定形状的刚性或柔性面板上的散射单元构成,每个散射单元由宽带宽角收发一体天线和反射放大电路构成。宽带宽角有源散射装置的总双站RCS由无源双站RCS和有源双站RCS两部分叠加而成,本发明提出了计算整个宽带宽角有源散射装置的总双站RCS和各向双站RCS的方法。本发明还提供了宽带宽角有源散射装置上的单个散射单元稳定工作的条件以及快速计算散射单元有源双站RCS的方法,该方法只需事先测量得到宽带宽角收发一体天线和反射放大电路各自的性能指标,即可算出散射单元在指定频段内的有源双站RCS,避免了复杂繁琐的三维电磁场数值计算。
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