一种聚乳酸多孔微球的制备方法

    公开(公告)号:CN107011505B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201710125660.6

    申请日:2017-03-05

    Abstract: 一种聚乳酸多孔微球的制备方法属于高分子材料领域,本发明提供一种基于沉淀聚合制备可控孔径聚乳酸微球材料的制备方法,以L‑丙交酯为原料,以1,8‑二氮杂二环十一碳‑7‑烯(DBU)作为催化剂,乙二醇作为引发剂,乙酸乙酯为溶剂通过沉淀聚合制备聚乳酸多孔微球,并通过加入D‑丙交酯来达到调控微球尺寸及孔隙的目的,本发明所得微球制备过程操作简便,后处理简单,微球粒径分布均匀,形貌多孔,比表面积大,微球尺寸及形貌可控,材料结晶度可调,是一种理想的多孔生物材料,可用于生物医药载体、组织工程材料等领域。

    一种基于多频涡动分解的充液转子稳定性分析及瞬态计算方法

    公开(公告)号:CN119312631A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411374893.6

    申请日:2024-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于多频涡动分解的充液转子稳定性分析及瞬态计算方法,该方法实施步骤包括:1)建立“双转子”有限元模型,获取未耦合流体交叉刚度状态空间并计算系统各阶模态对应的特征值;2)基于多频涡动假设,逐阶计算系统各阶模态对应特征值下的流体交叉刚度,将其耦合入系统状态空间方程并迭代计算获得液固耦合作用影响下系统各阶收敛的特征值;3)基于收敛的系统特征值计算各阶模态的液体激振力并基于模态叠加原理将系统总位移响应分解到系统各阶模态中;4)对液固耦合后的转子动力学模型结合显隐分离的求解框架逐阶模态进行瞬态动力学求解分析。本方法解决了传统液固耦合转子稳定性分析方法中传统集中质量模型仅能处理单一涡动频率的问题。

    一种离心机充液转子液固耦合瞬态计算方法及装置

    公开(公告)号:CN119475874A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411514005.6

    申请日:2024-10-29

    Abstract: 本发明公开了一种离心机充液转子液固耦合瞬态计算方法及装置,实施步骤包括1)获取多工况即不同充液量以及不同转速下离心机转鼓中流体的动力学特征;2)根据仿真所获得的特征点位移,充液量以及旋转速度输入到神经网络中进行训练,构建神经网络有限元动力学模型;3)通过神经网络与有限元耦合的方法,将线性部分进行有限元建模,非线性部分用神经网络描述,再根据边界条件和连接条件将有限元模型部分和神经网络部分耦合,对耦合后的动力学模型进行线性‑非线性的瞬态动力学求解分析。本方法可以解决传统有限元建模方法因模型自由度过高而导致的计算速度缓慢耗时,以及带液转子系统模型的非线性动力学特性表征不精确问题。

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