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公开(公告)号:CN105753361A
公开(公告)日:2016-07-13
申请号:CN201610071253.7
申请日:2016-02-01
Applicant: 南京师范大学 , 南京宝岩自动化有限公司
CPC classification number: C04B40/0039 , B33Y70/00 , C04B24/283 , C04B24/023 , C04B24/02 , C04B28/14
Abstract: 本发明公开了一种石膏材料3DP工艺的多元醇丙烯酸酯类光敏粘结剂及其制备方法。其特征在于以多元醇丙烯酸酯类化合物作为聚合单体,以安息香酸及其衍生物作为光引发剂,以乙醇或异丁醇作为流动渗透促进剂,以紫外光源作为引发光源,制备一种石膏材料3DP打印的高效粘结剂。现有的石膏等无机材料使用普通3DP技术时存在的制品初始强度低,打印速度慢,后处理难度高等缺陷。该方法的应用可有效提高3D打印石膏制品的打印速度和初始强度,并避免了打印制品复杂的后处理工艺,从而大幅度提高3D打印产品的制作效率和成品质量,降低工艺复杂程度。
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公开(公告)号:CN105242117A
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201510583522.3
申请日:2015-09-14
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 一种永磁同步电机直轴同步电感和交轴同步电感测试方法。测试装置主要由变频器控制的原动机,被测试永磁同步电机,三相对称阻性负载组成。原动机通过联轴器和被测试永磁同步电机相连,控制转换开关使得永磁同步电机实现空载运行和带阻性负载运行之间的转换。在测试过程中由原动机拖动永磁同步电机作发电机运行,根据空载试验和带载试验得到的相关参数就可以求得永磁同步电机的直轴电感和交轴电感。
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公开(公告)号:CN104908325A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510330957.7
申请日:2015-06-15
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 一种采用泵送与螺杆挤出混凝土等材料输送方式以及UV光固化树脂喷射成型表面进行快速固化相结合的方法来建造建筑物的三维打印成型方法。其步骤是:根据预打印的建筑物建立三维实体模型,针对其易出现变形的部位,重新生成带UV光固化树脂喷射信息模型;对新模型进行切片分层,获取每层实体部分和光固化壳体部分的加工信息;在打印每层过程中,根据加工信息使用对应材料逐层堆积而打印成型;打印完成后去除UV光固化树脂壳体及支撑,从而得到具有复杂结构的建筑物,也可以根据实际情况,不去除UV光固化树脂壳体,以保持建筑物的光滑表面;本发明方法适用于复杂结构的建筑物的打印成型,在景观雕塑、小型建筑、假山等成型领域有着广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104786497A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510164692.8
申请日:2015-04-08
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 三维打印扫描一体机,由三维扫描模块、集成处理器模块、三维打印模块组成。通过三维扫描模块获取模型三维模型数据,内置数据软件处理生成适合打印的模型数据,实现快捷打印。三维打印扫描一体机上设有网络连接装置通过网路,可以实现多台机器的互联。本发明通过将3D打印机和三维扫描装置一体化,让用户更方便地将模型打印,同时机器打印、扫描功能可以单独或组合使用、满足用户的多种需求,提高了3D打印机的实用性、易用性。用户可以将物体进行扫描、修复、可打印文件,通过网路传送到其他打印机器实现物体的远程“复制”,极大的方便用户的使用。同时三维扫描装置一体化,设备的体积更小、成本更低将推动3D打印机的普及。
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公开(公告)号:CN104760286A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510166854.1
申请日:2015-04-09
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 带喷头自动清洗功能的微喷三维打印装置,包括打印基板、喷头、墨盒、废液回收槽,还包括喷头清洗装置,所述的清洗装置包括清洗液墨盒、清洗管、清洗槽;清洗液墨盒中盛放有清洗液;材料盒与清洗液墨盒并列在一起,盒下部设有可拆卸的管道,在管道中部设有闸阀,在材料墨盒管道下部设有三通电磁阀,三通电磁阀另两端均接有管道,一管道与喷头相连,另一管道中部带有闸阀与清洗液墨盒下端管道相连;清洗管槽与废液回收槽活动连接于打印机腔壁上,打印基板位于打印机内腔底部中央。材料墨盒数量大于等于2;清洗墨盒的墨腔中容纳的是清洗液,其专用的化学成分能溶解残留在喷头内的打印材料。清洗墨盒与材料墨盒一样,并列安装在打印机上,控制系统通过三通阀门来切换工作状态,清洗时打印程序可调用清洗过程完成清洗操作。
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公开(公告)号:CN120011881A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510084094.3
申请日:2025-01-20
Applicant: 南京师范大学
IPC: G06F18/241 , G06N3/0464 , G06F18/213 , G06F18/2131 , G06F18/20 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/30 , G10L25/30 , G10L25/51
Abstract: 基于马尔可夫转移场的增材制造声信号特征处理方法,通过采集在电弧增材制造成形过程中产生的声信号,创建一个包含不同工艺参数下熔池质量特性的声信号数据集;对通过声信号探测器采集的声信号进行预处理;选取合适的声信号长度,所述信号通过马尔可夫转移场生成一个二维状态转移概率矩阵,并映射为二维图像表示;对所述图像打标签并划分成训练集、验证集和测试集;所述不同数据集图像加强后分别用于卷积神经网络提取特征、调整相关超参数和最后测试模型分类效果,最终实现电弧增材制造缺陷声信号特征提取分类。本发明通过采用马尔可夫转移场对声信号特有的时序变化和动态模式进行状态建模,使得卷积神经网络能学习其特有特征最终实现缺陷识别。
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公开(公告)号:CN119870653A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510224187.1
申请日:2025-02-27
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明涉及一种实时调控熔池尺寸的多变量协同控制系统及方法,包括电弧增材制造系统、双目被动视觉传感系统和双模糊PID控制系统,其中,电弧增材制造系统根据焊机给定的初始工艺参数按照预设路径堆积金属薄壁件;双目被动视觉传感系统通过上位机对熔池图像进行处理后实时提取对应的熔池宽度和熔池高度检测值;双模糊PID控制系统用于当熔池宽度和熔池高度的检测值与预设值的偏差量超过阈值时,根据模糊控制规则实时调节熔池宽度的控制变量和熔池高度的控制变量。本发明能够同时对熔池宽度和熔池高度进行闭环反馈控制,使熔池尺寸的检测值与预设值之间的误差变化量保持在恒定范围内,提高金属薄壁件成形的稳定性。
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公开(公告)号:CN119820858A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510096219.4
申请日:2025-01-22
Applicant: 南京师范大学
IPC: B29C64/386 , B29C64/393 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 一种基于室内场景定位的无人机导航3D打印方法,包括:1.利用策略性布置的红外摄像头采集无人机飞行区域的全方位动态信息;2.将采集到的数据输入预先准备的计算系统中,进行数据处理并计算摄像机在空间中的精确位置;3.通过三角测量、束束调整对无人机的姿态和位置进行动态调整,确保无人机在复杂环境下,特别是在受扰动情况下,能够实现精准、稳定的定点飞行。4.在完成精确定位后,系统根据目标任务进行3D打印建模,并通过无人机精确执行打印任务,逐层沉积打印材料,完成所需的三维结构。本申请系统不仅提高了无人机的操作精度与安全性,还为室内建筑、模型制作等领域提供了一种低成本、高精度的无人机定位与3D打印解决方案。
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公开(公告)号:CN119742574A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411465945.0
申请日:2024-10-21
Applicant: 南京师范大学
Abstract: 本发明公开了一种基于槽加载基片集成腔的高性能滤波天线,该天线包括介质基板、设于介质基板上表面的金属层和设于介质基板下表面的金属层、中心金属通孔和四周金属通孔阵列。本发明中所提出的新型滤波天线具有结构简单、剖面低、尺寸小和频率选择性高的优势,可以很好地应用于5G无线通信系统领域。
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公开(公告)号:CN119740492A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202510245530.0
申请日:2025-03-04
Applicant: 南京师范大学
IPC: G06F30/27 , G06F30/23 , G06F30/10 , G06T17/20 , G06N3/084 , G06N3/126 , G10K11/162 , G10K11/172 , G06F119/10 , G06F113/26
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的光固化成型宽频吸声结构优化方法,步骤为:构建宽频吸声结构,包括颈部多孔结构、腔体内部结构,颈部多孔结构中第一和第二多孔结构沿吸声结构中心轴对称且不联通,中间隔有声波入射通道,两侧分别设置盖板;腔体内部结构由第一、第二、第三嵌入式隔板和谐振空腔组成;采用商业有限元求解器对宽频吸声结构进行模拟计算,计算宽频吸声结构的吸声性能;构建机器学习参数优化模型,通过BP神经网络和遗传算法对吸声结构的参数进行优化,获得最优的吸声结构参数。本发明方法能够实现高效的宽频噪声抑制,显著提高吸声性能,并增大有效带宽,同时有效降低设计时间和经济成本。
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