一种装修废弃物智能检测识别分类方法

    公开(公告)号:CN116206148A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202211680277.4

    申请日:2022-12-26

    Abstract: 本发明涉及一种装修废弃物智能检测识别分类方法,包括以下步骤:S1、获取装修废弃物图像数据;S2、将获取的装修废弃物图像数据输入装修废弃物智能检测模型中,获得装修废弃物各成分的位置、类别和相应置信概率信息;其中,所述装修废弃物智能检测模型为基于YOLOv4神经网络模型,模型结构主要包含BackBone主干网络、Neck网络及Head网络。本发明提供的装修废弃物智能检测识别分类方法能够实现对装修废弃物各成分类别的高精度实时检测及分类。

    一种具有材料可控分布的3D打印生物墨水材料制作方法及三维仿生水凝胶支架制备方法

    公开(公告)号:CN114470328B

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210088700.5

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 一种具有材料可控分布的3D打印生物墨水材料制作方法及三维仿生水凝胶支架制备方法,所述材料可控分布涉及材料的图案及组分可控分布,其包括以下步骤:S1、3D打印定制高精度图案化且与3D打印机针筒内表面间隙配合的模具,作为调控材料分布的模板;S2制备较高浓度且具有温敏特性的热致水凝胶与冷致水凝胶,热致水凝胶作为模具表面涂层材料;S3制备材料可控分布的生物墨水材料。本发明利用涂层材料,结合置入模具—浇筑外层冷致水凝胶—脱模—浇筑内层冷致水凝胶制作方法,很好的实现了材料分布的个性化定制与高精度调控,且赋予了3D打印的异质支架良好的三维结构。此外,结合细胞生物化学因子,可进一步赋予海藻酸盐基水凝胶支架的细胞调控能力。

    一种功能梯度压电复合材料集成器的设计方法

    公开(公告)号:CN114462274A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202210070460.6

    申请日:2022-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种功能梯度压电复合材料集成器的设计方法,属于柔性电能收集技术领域。本发明首先通过放置于发力部位的多个压力传感器提取测试者在移动时受力部位受到的交变应力;然后通过压电复合材料的有限元模型得到输出电压、复合材料电阻与输入应力及陶瓷质量分数的函数关系;再然后设计集能器外形并离散化处理,根据各离散单元的串并联关系,建立总输出电压与各单元电压及电阻的函数关系,并采用模拟退火算法对其进行优化设计以确定各块材料的压电陶瓷质量分数;最后根据结构参数进行建模,得到考虑人体运动时身体发力部位的状态的个性化功能梯度压电复合材料集能器,有效提高功能梯度集能器的能量转换效率。

    一种开放式高通量大口径光学聚焦与频率转换装置

    公开(公告)号:CN103235393B

    公开(公告)日:2015-04-22

    申请号:CN201310155984.6

    申请日:2013-04-28

    CPC classification number: Y02E30/14

    Abstract: 一种开放式高通量大口径光学聚焦与频率转换装置,本发明涉及光学聚焦与频率转换装置,本发明为了解决现有惯性约束聚变装置中,存在光学元件难以在线拆装、结构复杂、成本高的问题,本发明包括倍频模块组件、光传输管道、透镜模块、真空密封取样模块和三倍频参数诊断包,倍频模块组件、光传输管道、透镜模块和真空密封取样模块依次且同轴连接在光路中;透镜模块包括透镜模块壳体、打靶透镜和驱动机构;真空密封取样模块包括真空密封壳体、主光路真空窗口、诊断包真空窗口、圆法兰、方法兰和屏蔽片;圆法兰与真空靶室的真空法兰对接。本发明适用于高通量大口径光学聚焦与频率转换。

    一种实现定值轴向载荷施加的非线性大口径光学元件夹持装置

    公开(公告)号:CN103273439B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201310156090.9

    申请日:2013-04-28

    Abstract: 实现定值轴向载荷施加的非线性大口径光学元件夹持装置,它涉及一种非线性大口径光学元件夹持装置。本发明解决了非线性大口径光学元件在重力和夹持的作用下容易发生变形,导致其谐波转换效率下降的问题。本发明的非线性大口径光学元件放置在支撑框上;支撑框四周分布安装定位边块,定位边块与支撑框固定连接,定位边块上设有胶钉水平安装孔,胶钉穿过胶钉水平安装孔与非线性大口径光学元件接触;非线性大口径光学元件的迎光面四周分布安装弹性压片,弹性压片上安装有刚性压片,弹性压片和刚性压片与定位边块通过施载螺钉连接;扭力扳手作用于施载螺钉上。本发明用于非线性大口径光学元件全周长夹持及定值轴向载荷施加实验方案中。

    一种用于光栅拼接的整体四维高精度调整装置

    公开(公告)号:CN103197397A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310126855.4

    申请日:2013-04-13

    Abstract: 本发明提供了一种用于光栅拼接的整体四维高精度调整装置,属于光栅拼接的调整装置技术领域。本发明为了解决现有的光栅姿态调整装置驱动刚度低、系统刚度低和整体稳定性差的问题。所述偏摆调整组件位于俯仰面内组件之上,偏摆调整组件的偏摆调整底板与俯仰面内组件的偏摆托框相固接,俯仰面内组件位于平动驱动组件之上,外框组件与平动导轨连接板一、平动导轨连接板二、平动导轨连接板三和平动导轨连接板四固接,平动驱动弯板与外框组件固接。本发明采用了三层结构实现了光栅整体的四个自由度的复合调整,解决了光栅调整架高度受限的问题。采用柔性驱动方式,各个自由度有较大的运动范围,具有结构紧凑、调整精度高和稳定性强等优点。

    一种用于纤维结构制备的近场静电纺丝与电喷雾协同作用方法

    公开(公告)号:CN119082895A

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411421724.3

    申请日:2024-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种用于纤维结构制备的近场静电纺丝与电喷雾协同作用方法,属于微纳制造与增材制造技术领域,解决现有的微纳米纤维结构制备方法存在的制造精度低、机械性能差、加工效率低等问题。方法包括以下步骤:将聚合物配制成纺丝溶液,然后进行近场静电纺丝,获得主体纤维结构;然后将功能性纳米材料配制成电喷雾溶液,然后通过电喷雾均匀地喷涂在主体纤维结构表面;然后加热固化或紫外光UV固化,即制得机械性能增强的高精度排列纤维结构。本发明提出的方法不仅能有效解决传统单一技术所面临的性能局限性,而且可以在同一设备上实现纺丝与喷雾的无缝切换,简化工艺流程,提高生产效率。

    一种触觉传感器及接触位点的识别方法

    公开(公告)号:CN117606651B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311572097.9

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明属于触觉传感器技术领域,本发明公开了一种触觉传感器及接触位点的识别方法,用于接触点位识别,包括:封装层、电极层、功能梯度压电复合材料层、绝缘层、均匀压电复合材料层;两对电极层分别覆盖功能梯度压电复合材料层和均匀压电复合材料层,并分别将两层受力时产生的电荷传导至信号处理系统;电极层所连接的信号处理系统提取其输出的电压信号中特定频率的谐波,并得到电压幅值;将功能梯度压电复合材料层输出的电压信号幅值与均匀复合材料层输出的电压信号幅值做比值,根据比值推断出梯度层输出电压对应的材料质量分数,并据此得到接触力在传感器上的作用位置。

    一种基于太赫兹技术实现锈蚀厚度计算和成像表征方法

    公开(公告)号:CN116448710A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310208115.9

    申请日:2023-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于太赫兹技术实现锈蚀厚度计算和成像表征方法,所述方法包括:获取带有覆盖层的锈蚀钢板的反射谱数据集,通过反射谱数据集得到相位差参数和飞行时间参数;其中,通过太赫兹反射光谱技术扫描处理带有覆盖层的锈蚀钢板后,得到带有扫描点信息的反射谱数据集;基于所述相位差参数和飞行时间参数,通过厚度层计算公式计算得到覆盖层厚度和锈蚀层厚度;通过反射谱数据集、覆盖层厚度和锈蚀层厚度完成锈蚀成像表征并输出。本发明通过基于太赫兹技术实现锈蚀厚度计算和成像表征方法实现了对锈蚀钢板覆盖层厚度和锈蚀层厚度的直接计算,同时也实现了对锈蚀的准确定量表征。

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