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公开(公告)号:CN108120671B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201711459754.3
申请日:2017-12-28
Applicant: 江南大学
IPC: G01N19/04
Abstract: 本发明公开了一种用于测量两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的方法,涉及测量技术领域,该方法包括:根据镀层与薄膜之间的范德华力相互作用,利用连续力学理论建立单位面积两平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式;将两平行石墨烯薄膜之间的平衡距离确定为界面粘结能的最小处,在最小处对单位面积平行石墨烯薄膜之间粘结能的解析表达式求导,得到石墨烯薄膜最小粘结能;利用连续力学理论建立单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的解析表达式。解决了将界面处的范德华力视为定值的问题,达到了提高单位面积两平行有限厚度镀层薄膜之间粘结能的测量准确度,降低测量成本和复杂程度的效果。
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公开(公告)号:CN108454083A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810022647.2
申请日:2018-01-10
Applicant: 江南大学
IPC: B29C64/106 , B29C64/20 , B29C64/232 , B29C64/236 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明公开了一种光固化3D打印装置,包括运动平台机身、X/Y/Z直线运动组件、光源引出光导纤维、套筒、转接板、光学夹持器安装支架、光学面包板、气管转换器、针筒、针头、光功率标定装置、可选择的θ旋转运动组件。本发明还公开了一种光固化3D打印装置的打印工艺,本发明提供的一种墨水直书写3D打印装置可以用于一些具有特殊功能的液体或者胶液体的材料打印,通过该装置可以有效处理某些特殊材料以弥补普通3D打印机的打印速度慢、应用材料范围有限、结构复杂笨重、不利于桌面化操作等不足。
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公开(公告)号:CN119247470A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411414440.1
申请日:2024-10-11
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑岩石拉剪损伤的岩坡地震动力稳定性分析方法及设备,主要针对如倾倒松弛岩坡等以深部剪切‑后缘拉裂为主要失稳破坏模式的岩质边坡,引入损伤变量D综合考虑了岩体潜在受剪和受拉的特征;在地震作用过程中,实现了依据岩石单元的损伤特征实时动态更新岩石损伤情况,并计算任意时刻岩坡整体安全系数或最小点安全系数,最终得到更符合实际的动态安全系数变化时程。本发明能够精确地反映以拉‑剪破坏为主的岩石损伤特征,同时更直观地反映非线性地震作用过程中边坡动态安全性发展过程。
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公开(公告)号:CN119091975A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202410882538.3
申请日:2024-07-03
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种一种干酪根分子热裂解模块化简化方法及其应用,属于分子动力学技术领域。包括,将干酪根分子划分为13个部分,其中,每个O、N和S元素形成的官能团被划分为一个部分;使用LAMMPS进行分子动力学计算,模拟计算干酪根的升温裂解过程,其中,干酪根大分子在高温下裂解为不同烃类小分子,计算时仅考虑键能低于326kj/mol的区域。本发明提出一种合理的干酪根模型的简化策略,通过对不同干酪根分子结构的表征,对热裂解模拟过程中的裂解特征的分析,同时追踪干酪根分子中O、N和S元素的去向,使得计算量下降了1‑2个数量级,大大提升了计算效率,和全原子结果相比,裂解产物和比例仅相差在10%左右。
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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:CN117845531A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410034365.X
申请日:2024-01-10
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光传感的洗衣清洁反馈装置及方法,涉及衣物清洁的技术领域。具体操作步骤如下:将多组不同洁净程度的衣物浸泡相同时间;经过浸泡后,通过测量反馈装置计算浸泡污水的光线通过量,然后确定洗衣液投入量;洗衣液投入量决定清洗时间;待洗衣液投放完成后,根据洗衣时间,清洗装置开始清洗衣物;待清洗完成后需再次测量浸泡污水的光通量,达到洁净标准的衣物则停止清洗,未达到要求则继续计算光通量,确定洗衣时间和洗衣液投放量后继续清洗,直至衣物洁净。本发明解决了现有洗衣机存在的无法准确确定洗衣液投放量,会造成导致污水污染和资源浪费问题。
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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:CN117766033A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311727583.3
申请日:2023-12-15
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了页岩气在粗糙页岩微纳米孔隙中的分子模拟方法及系统,涉及分子动力学领域,包括构建多特征的粗糙结构的页岩壁面孔隙模型并量化粗糙结构;基于甲烷和所述页岩壁面孔隙模型获得稳定吸附时甲烷和所述页岩壁面孔隙模型的相互作用能;计算所述页岩壁面孔隙模型中甲烷稳定吸附的构型和统计时间内甲烷的密度分布;计算在不同结构的模型中甲烷的吸附等温线;向不同模型的吸附构型中注入二氧化碳,统计所述页岩壁面孔隙模型中甲烷和二氧化碳分子在孔隙中的残余量随时间变化的关系。本发明通过采用巨正则蒙特卡洛模拟技术阐明壁面结构对于页岩气吸附特性的影响,有助于理解页岩气在基质中的吸附和输运行为。
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公开(公告)号:CN117740877A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311672078.3
申请日:2023-12-07
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及微纳级热导率测量技术领域,特别是基于力、热性质检测石墨烯受辐照后损伤的方法及装置,包括,使用高能粒子轰击纳米石墨烯纳米网表面;将被轰击后的石墨烯纳米网进行退火处理;根据热导率计算石墨烯纳米网的力学性能变化,推算石墨烯受辐照后的损伤情况,判断更换周期。本发明的有益效果为当具有不同能量的高能粒子轰击石墨烯纳米网时,粒子在接触石墨烯表面时候会产生反射、吸附、空位等行为,从而塑造不同样貌的石墨烯表面,进而对石墨烯纳米网的热导率与力学性能产生不同程度的影响,从而推算石墨烯纳米网受粒子辐照的损伤程度,这种方法避免了直接将石墨烯纳米网取出测量其力学性能,更加便捷、精准。
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