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公开(公告)号:CN118180049A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410222174.6
申请日:2024-02-28
Applicant: 华中科技大学 , 国网山东省电力公司电力科学研究院
Abstract: 一种用于激光清洗绝缘子表面涂层的装置,包括激光清洗头、多轴移动模组、绝缘子装夹工装,激光清洗头安装在多轴移动模组中的R旋转轴前端,绝缘子装夹工装包括底座、固定旋转工装、从动旋转工装,固定旋转工装包括固定支架,固定支架的底部与底座的一端垂直连接,固定支架的顶部设置有旋转盘,从动旋转工装包括与固定支架平行设置的活动支架,活动支架可沿底座向靠近或远离固定支架的方向移动,以调整活动支架与固定支架之间的距离,活动支架的顶部设置有回转支撑轴承,回转支撑轴承、旋转盘分别与绝缘子的两端相卡接。本发明不仅能够实现绝缘子涂层自动化清洗,而且能够适配各种型号的绝缘子。
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公开(公告)号:CN111985137B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202010850986.7
申请日:2020-08-21
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明属于结构设计拓扑优化领域,具体公开了一种针对多孔结构拓扑优化的多变量切割水平集优化方法,包括:将设计参考域划分为M个单元;在每个单元使用多个基本水平集函数及其分割函数来描述微观结构,由切割函数进行切割,实现微观结构的形状和拓扑变化;切割操作后,每个单元中得到多个虚拟微观结构,通过布尔运算将它们组合在一起,生成实际微观结构,其中,本方法将微观结构原型从方格形网格映射到四边形网格,同时采用更高阶的切削函数,能更加灵活地处理具有更加复杂几何结构的多孔结构,解决了工程实际应用中多孔结构宏观形状高度不规则、无法使用方形网格划分的问题,以及双线性插值函数几何模型不够灵活,无法较好描述多孔结构等问题。
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公开(公告)号:CN112199758A
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN202011195476.7
申请日:2020-10-30
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于传统土木工程仿真数值模拟和BIM数字化设计、施工风险管理的交叉技术领域,公开了一种基于BIM技术的基坑工程设计与动态风险分析方法及系统,基坑工程设计与动态风险分析方法包括:构建BIM模型;获取IFC文件中的几何信息;将几何信息分类为实体单元或结构单元;提取IFC文件中的参数属性;对OBJ文件中实体单元进行网格划分;构建完整的数值模拟模型;将数值模拟模型导入自动模拟程序,生成确定性分析所需的全套代码并自动执行;由自动模拟程序生成后续随机场计算代码并自动计算,并将计算结果中有关变形的指标和相关规范要求对比,主动发出工程预警信息。本发明可对基坑变形指标进行风险评价,实现安全生产的目标。
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公开(公告)号:CN111127491A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911415301.X
申请日:2019-12-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06T7/11
Abstract: 本发明公开了一种针对蜂窝结构拓扑优化的多变量水平分割方法及设备,属于结构设计拓扑优化领域,该方法包括:首先将设计参考域D划分为单元Dk(k=1...M),然后在每个单元Dk内中使用多个基本集函数 及其分割函数 来描述微观结构,由切割函数进行切割,以实现微观结构的形状和拓扑变化。切割操作后,每个单元中得到多个虚拟微观结构,并通过布尔运算将它们进一步组合在一起,生成实际的微观结构。本发明所提出的方法能有效地扩大了蜂窝结构优化的设计自由度,同时还能保证相邻的微观结构之间的连接不需要任何额外的约束,达到优化效果。
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公开(公告)号:CN107229278B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201710408120.9
申请日:2017-06-02
Applicant: 华中科技大学
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明属于无人艇领域,并公开了一种基于云网络的无人艇监控系统,包括本地监控站、云端服务器和云终端监控站,所述本地监控站包括本地通信单元、本地显示单元和本地控制单元,所述云端服务器包括云端接收单元、云端存储单元和云端发送单元,所述云终端监控站包括终端通信单元、终端显示单元和终端控制单元。本发明能够实现无人艇本地监视与控制、数据信息云存储与云共享、远程云终端监视与控制等功能,可通过无人艇航行状态数据、环境数据和控制命令的云存储与云共享实现远程云终端与无人艇的信息交互。
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公开(公告)号:CN105268490B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201410300879.1
申请日:2014-06-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片的封装方法,用于对具有微通道结构的微米级基片和与基片相固定连接的盖片进行封装得到微流控芯片,包括下述步骤,S1根据微流控芯片上的图案制备基片与盖片;S2根据微流控芯片上的图案制备与其图案相同的自蔓延多层膜;S3分别将进行表面处理后的所述基片和所述盖片层叠在所述自蔓延多层膜两侧面以形成封装结构;S4对所述封装结构施加压力并引燃所述自蔓延多层膜,燃烧引起材料融化实现所述基片和所述盖片的焊接固定以实现微流控芯片的封装。本发明方法解决了传统的封装工艺中微流道易被堵塞、芯片易受损的问题,并提高了互连的长期可靠性。
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公开(公告)号:CN107145145A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710266073.9
申请日:2017-04-21
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: G05D1/0011 , B63H21/17 , G01C21/005 , G01C21/165 , G01S19/47 , G05B19/0421 , G05B2219/2214 , G05B2219/25257 , G05B2219/2637 , G05D1/0077 , G05D1/0206
Abstract: 本发明属于无人船领域,并公开了一种双控自主无人船,包括船体及共同安装在所述船体上的整流器、电控板、第一螺旋推进机构、第二螺旋推进机构、遥控器接收机、第二螺旋推进机构、微控制器、GPS接收机、惯性导航系统、无线数传电台、固态继电器和GPS传感器;固态继电器用于控制电控板与遥控器接收机接通或控制电控板与微控制器接通,从而实现遥控器控制无人船的航行和上位机控制无人船的双控航行。本发明可通过上位机与微控制器通信,并通过微控制器来控制螺旋推进机构的运动,实现自主航行,而且也可以通过遥控器来控制螺旋推进机构的运动,具有船载自主航行控制和遥控器遥控两种控制模式。
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公开(公告)号:CN106523435A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611052601.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 华中科技大学
IPC: F04D29/42
CPC classification number: F04D29/4226
Abstract: 本发明涉及一种型线可调节的风机蜗壳,包括轨道底座、前盖板、固定支架以及分段式可伸缩的环壁,所述环壁位于所述前盖板、后盖板之间,三者相互分离设置,所述固定支架与所述轨道底座、前盖板分别相互固定连接。本发明用于离心风机蜗壳的设计和优化阶段,其分段式可伸缩环壁以折线型线的形式快速近似的实现各种型线形状,缩短了打样时间;多控制节点的设计可以实现蜗壳型线在设计范围内的高自由度的变动,在找到最优折线型线形状后,再反推出对应的最优曲线型线,避免了以往重复、多次的打样过程。在离心风机蜗壳的设计和优化中,使用本发明可以为研究机构和企业节约研发成本,为研究人员寻求蜗壳型线对风机性能的影响规律提供捷径。
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公开(公告)号:CN106126797A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610443739.9
申请日:2016-06-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种水下探测装置无动力运动预报及其自动计算方法。包括建立装置动力学模型、等时长叠加算法和自动计算方法;建立装置动力学模型包括模型的绘制、模型的非结构体网格划分、流场设置、模型阻力求解;等时长叠加算法,是基于预报‑矫正系统改进的Euler公式和梯形公式所建立的一种累加算法,其通过自动计算的方式实现;自动计算方法,包括自定义流场速度传递、阻力自动传出、计算过程自动进行三个部分构成。该方法兼顾装置的动力学模型及海流水动力影响,使用简单、可靠、自适应性好的非结构化网格生成技术,能够准确、高效地实现无动力深海装置的水下运动预报。
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公开(公告)号:CN103240479B
公开(公告)日:2015-03-18
申请号:CN201310127161.2
申请日:2013-04-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种手机移动支付卡焊接设备及方法,焊接设备包括支撑梁、传动机构、卡夹具、底板、可编程逻辑控制器、伺服电机、载具、光电传感器、焊机和焊机夹具;支撑梁固定在底板上,载具边缘对称分布有多个装夹槽,卡夹具固定于所述装夹槽中;焊机夹具固定于传动机构上;焊机装夹在焊机夹具并位于所述装夹槽的上方;传动机构用于带动焊机沿着垂直于载具方向移动;可编程控制器通过电线与传动机构、载具、光电传感器及焊机进行控制和通信,控制传动机构压下焊机并启动焊机对位于卡夹具中的手机支付卡进行焊接。本发明能够适用于各种尺寸的手机支付卡的自动化焊接,热影响区小、钎料和能源的利用率高、焊点形貌平整和可靠性高。
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