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公开(公告)号:CN114137663A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111497836.3
申请日:2021-12-09
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种光散射补片器件及其制备方法,由补片、空气层和锥形光纤构成;补片为透明补片;补片的折射率大于生物组织的折射率;锥形光纤的尖端、拉锥过渡区和未拉伸部分包埋于补片内,且在补片与锥形光纤的尖端和拉锥过渡区的之间形成所述空气层;制备该光散射补片器件的方法为:先制备锥形光纤,再对锥形光纤的表面进行疏水修饰;然后将疏水修饰后的锥形光纤置于未固化的聚合物中并使未固化的聚合物固化,再沿着锥形光纤的中心轴向将锥形光纤的未拉伸部分向外拔动一定距离形成空气层;锥形光纤上未包埋于补片中的未拉伸部分通过标准光纤适配器与光源连接,形成光散射补片器件。本发明制得的光散射补片器件的发散角明显高于现有技术。
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公开(公告)号:CN112819037A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110037964.3
申请日:2021-01-12
Abstract: 本发明公开了基于交叉注意力和自注意力的分类参数分布的故障诊断方法,具体步骤为:S1、对于支持集中的每一个样本x,按照序列关系计算位置权重;S2、计算支持集中的每一个样本x加权位置权重后表示;S3、对x′计算对应的多头自注意力机制对应的Q1、K1、V1;S4、计算基于Q1、K1、V1的注意力;S5、重复步骤4和步骤5;S6、对测试集样本加权位置权重后表示;S7、计算对应的类别预测值。本发明利用多头交叉注意力机制,将支持集中数据作为上下文知识,对测试数据进行知识补充,训练分类器的参数分布,可以有效克服故障数据少带来的问题;并且在解决序列数据问题的同时,兼顾支持集带来的上下文知识,解决小样本故障数据的问题。
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公开(公告)号:CN111229345B
公开(公告)日:2021-01-15
申请号:CN202010073978.6
申请日:2020-01-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器,包括微流控芯片、微纳光纤和柔性薄膜,柔性薄膜的厚度小于等于100μm,所述柔性薄膜的折射率小于微纳光纤的折射率;柔性薄膜包覆微流控芯片的流体通道,并且柔性薄膜在流体通道的入口和出口处分别设有开口,流体通道的待测位置处有微纳光纤的拉伸部分横跨流体通道,微纳光纤的拉伸部分、拉锥过渡区以及两端未拉伸部分的局部包埋于柔性薄膜内。当流体通道中流体流动时,柔性薄膜受到压力向外弯曲,由于微纳光纤的弯曲损耗的增加,输出光强信号随之变小,从而实现流速传感。本发明可以实现多点流速探测,并能对已存在的微流控芯片进行流速探测,实现高灵敏度的流速传感。
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公开(公告)号:CN107014411B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201710218370.6
申请日:2017-04-05
Applicant: 浙江大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明公开一种柔性微纳光纤角度传感芯片,包括柔性基片和光纤拉锥,光纤拉锥的拉伸部分、拉锥过渡区以及两端未拉伸部分的局部包埋于柔性基片内,所述柔性微纳光纤角度传感芯片的弯曲位置位于光纤拉锥的拉伸部分。当微纳光纤传感芯片发生弯曲时,由于微纳光纤的弯曲损耗和柔性聚合物折射率的增加,输出光强信号随之变小,从而实现角度传感。并且,本发明能实现超高灵敏度的角度传感。由于微纳光纤包埋于柔性材料中,微纳光纤可以免受外界环境因素的干扰,本发明具有良好的稳定性,机械强度和抗电磁干扰能力。
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公开(公告)号:CN111229345A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010073978.6
申请日:2020-01-22
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微纳光纤的微流控芯片流速传感器,包括微流控芯片、微纳光纤和柔性薄膜,柔性薄膜的厚度小于等于100μm,所述柔性薄膜的折射率小于微纳光纤的折射率;柔性薄膜包覆微流控芯片的流体通道,并且柔性薄膜在流体通道的入口和出口处分别设有开口,流体通道的待测位置处有微纳光纤的拉伸部分横跨流体通道,微纳光纤的拉伸部分、拉锥过渡区以及两端未拉伸部分的局部包埋于柔性薄膜内。当流体通道中流体流动时,柔性薄膜受到压力向外弯曲,由于微纳光纤的弯曲损耗的增加,输出光强信号随之变小,从而实现流速传感。本发明可以实现多点流速探测,并能对已存在的微流控芯片进行流速探测,实现高灵敏度的流速传感。
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公开(公告)号:CN111222232A
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201911405484.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 浙江大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明实施例公开了一种基于SLM技术的轻量化电静液作动器壳体设计方法,该方法包括以下步骤:(1)提取/设计电静液作动器液压逻辑;(2)设定约束条件;(3)选择用于SLM成形的金属材料;(4)排布元件位置;(5)设计各元件具体结构;(6)流道规划设计;(7)局部轻量化结构设计;(8)仿真分析与迭代优化;(9)工艺参数设计;(10)制造成形及后处理操作;(11)成形质量检测与性能测试。本发明明确了利用SLM技术重新设计制造EHA壳体的工艺流程,使EHA壳体的元件位置得以重新布局、壳体结构得以重新设计、流道路径得以重新规划,将传统加工下分散的元件壳体融合为一体,便于实现EHA的小型化、轻量化、集成化,在航空、航天、机器人等行业拥有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN111116157A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911328837.8
申请日:2019-12-20
Applicant: 浙江大学
IPC: C04B28/14
Abstract: 本发明公开了一种滨海地区粉土固化土,由滨海地区废弃粉土、无机复合固化剂和水碾压成型。其中,无机复合固化剂占粉土干质量1%-10%,水的添加量按照固化土混合料最佳含水率添加。压实度控制在不小于93%。所述无机复合固化剂按质量百分比计,由主固化剂85%-95%,外加剂5%-15%组成;其中主固化剂由水泥30%-70%,石灰30%-70%组成;外加剂由聚合氯化铝20%-40%、聚合氯化铁20%-40%、活性氧化镁10%-30%、硫酸钙10%-30%、氯化钙5%-30%和碳酸钙5%-30%组成。通过采用高效的无机复合固化剂配方制备滨海地区粉土固化土,可以有效提高滨海地区粉土的抗压强度、水稳定性和抗开裂性能,解决了传统水泥、石灰对含盐量较高的滨海地区的粉土固化效果差的难题,得到的粉土固化土可以用作路基填筑、基层及底基层修筑。
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公开(公告)号:CN109085680B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201810919095.5
申请日:2018-08-14
Applicant: 浙江大学
IPC: G02B6/44
Abstract: 本发明公开了一种基于机械拉锥的微纳光纤的封装方法。在微纳光纤制备完毕后,包括:在微纳光纤处于伸直的状态下,将封装基底的下表面与光纤两端的未拉伸部分固定在一起,封装基底的两端分别置于至少一对光纤夹具底板上,所述光纤夹具底板分别支撑光纤两端的未拉伸部分;在移除光纤上的所有光纤夹具压板后,将封装基底和光纤整体翻转,使封装基底在光纤的下方且封装基底的两端分别置于所述光纤夹具底板上;将封装盖的下表面与封装基底固定连接完成封装。本发明具有制作成本低廉、操作简便、封装快捷、等特点,且微纳光纤不出现断裂的封装成功率几乎为100%。
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公开(公告)号:CN110159910A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910414774.1
申请日:2019-05-17
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种形状记忆合金驱动的蒸汽疏水阀及其疏水控制方法,包括:阀体、阀门进口、阀盖、阀盖空腔、阀座、控制通道、阀芯、阀杆、支撑筒、压板、阀门出口和驱动弹簧。本发明中所述的阀座固定于阀体内部;支撑筒底部与阀座顶部固定连接,另一端与压板固定连接;驱动弹簧装配于阀座与压板中间,其末端与阀杆连接,驱动弹簧由顶部的形状记忆合金弹簧和底部的普通压缩弹簧经隔板连接组成;阀座中心开有控制通道,阀杆穿过控制通道后与阀芯相连;流体从阀门进口进入阀盖空腔,经过阀座中心的控制通道后从阀门出口流出。本发明设计合理,具有结构简单、排水连续、热响应速度快、使用寿命长和安装维修容易的特点。
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