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公开(公告)号:CN104502742B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201410704316.9
申请日:2014-11-26
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院南京分院
Abstract: 本发明公开了一种电子辐照加速器的电压故障监测系统及方法,包括用于分别测量n个待测点电压的n个电压检测器、通信节点网络和数据库;所述通信节点网络由n个通信节点单元和一个网络接入点单元构成星型拓扑结构,n个通信节点单元通过无线通信的方式与所述网络接入点单元连接;所述网络接入点单元通过网线与所述数据库连接;n个电压检测器的输入端分别用于连接加速器中n个电压待测点,采集待测点的电压,n个电压检测器的输出端分别与n个通信节点单元连接;根据数据库中的数据以及预先设定的故障状态数据获得加速器的电压故障状态。本发明通过检测关键部位电压,可以准确定位故障位置。
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公开(公告)号:CN104502742A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410704316.9
申请日:2014-11-26
Applicant: 华中科技大学 , 中国电力科学研究院南京分院
Abstract: 本发明公开了一种电子辐照加速器的电压故障监测系统及方法,包括用于分别测量n个待测点电压的n个电压检测器、通信节点网络和数据库;所述通信节点网络由n个通信节点单元和一个网络接入点单元构成星型拓扑结构,n个通信节点单元通过无线通信的方式与所述网络接入点单元连接;所述网络接入点单元通过网线与所述数据库连接;n个电压检测器的输入端分别用于连接加速器中n个电压待测点,采集待测点的电压,n个电压检测器的输出端分别与n个通信节点单元连接;根据数据库中的数据以及预先设定的故障状态数据获得加速器的电压故障状态。本发明通过检测关键部位电压,可以准确定位故障位置。
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公开(公告)号:CN114261090A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111552935.7
申请日:2021-12-17
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: B29C64/209 , B29C64/268 , B29C64/295 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于增材制造相关技术领域,并公开了一种基于熔融沉积成型方法的连续纤维增材制造喷头。该喷头包括:进料单元、加热单元和激光发射单元,其中:所述进料单元用于将供给连续纤维丝材原料;所述加热单元设置在所述进料单元的一侧,用于将从所述进料单元输出的连续纤维丝材进行预热;所述激光发射单元设置在竖直方向,一方面用于在竖直方向发射激光,以此熔融所述连续纤维丝材,进而进行熔融沉积成型,另一方面提供冲击力,以此提高待成型对象之间的结合力。通过本发明,解决连续纤维不适用激光成型以及喷头堵塞的问题。
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公开(公告)号:CN114261091A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202111560314.3
申请日:2021-12-20
Applicant: 华中科技大学 , 深圳华中科技大学研究院
IPC: B29C64/232 , B29C64/209 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于增材制造相关技术领域,并公开了一种基于增材制造的连续纤维立体连续成型方法、产品及应用。该成型方法包括下列步骤:将待成型零件的三维结构模型划分为内层部分和外层部分,分别将内层部分和外层部分划分为多个切片层;对于所述外层部分,采用增材部分成型逐层成型外层部分,在成型过程中外层部分所有切片层中的连续纤维的方向相同;对于内层部分,采用增材制造逐层成型每个切片层,其中,相邻切片层中的连续纤维的方向呈预设夹角。本发明还公开了上述方法制备获得的产品,以及上述成型方法的应用。通过本发明,解决连续纤维零件平行于连续纤维分布方向强度高,而其它方向强度弱的问题。
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公开(公告)号:CN109466060B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201811188659.9
申请日:2018-10-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/20 , B29C64/295 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明于先进制造配套设备技术领域,并公开了一种独立控温的高温激光选区烧结框架结构,其包括振镜式激光扫描系统、成形腔体、送粉腔体和绝热组合板,并对这些功能组件分别进行了针对性的优化设计。通过本发明,独立控温的框架结构能够同时保证送粉台面粉末预热温度场的均匀性以及成形台面加工温度场的均匀性,在送粉前送粉腔体台面的粉末就可达到可烧结温度,不存在凉粉送至烧结熔体上的情况,降低的零件翘曲的可能性,同时可降低实际烧结延迟时间,提高实际烧结效率。本发明的独立控温的框架结构尤其适用于对高性能聚合物例如聚芳醚酮、聚芳酰胺进行400℃的高温激光烧结。
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公开(公告)号:CN110014644A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910220152.5
申请日:2019-03-22
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/295 , B29C64/20 , B29C64/393 , B29C64/321 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明属于3D打印领域,并公开了一种大容量的可旋转FDM喷头。该喷头包括转向齿轮、进料管、喉管、加热块、冷却机构和喷嘴,转向齿轮带动喷头旋转,加热块将喷嘴中物料加热至熔融态,进料管上的冷却机构用于降低进料管中物料的温度,在加热块和冷却机构的工作作用下,保证喷嘴正常出料,避免进料管中的物料堵料;喷嘴下方设置有方形柱,该方形柱上设置有“L”型的出料口,使得熔融态的物料从方形柱的侧面和底部同时挤出,一方面释放应力,避免从底部出料导致的应力集中和堵料。通过本发明,提高打印效率,解决热应力翘曲以及喷头易堵的难题,保证了零件的高效打印,同时在一定程度上提高了打印件的强度和致密性。
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公开(公告)号:CN104441966A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310414891.0
申请日:2013-09-13
Applicant: 云南云成印务有限公司 , 华中科技大学
IPC: B41F33/16
Abstract: 本发明提供一种针对有接缝电化铝的跳缝烫印控制系统。烫印机在应用本申请专利的跳缝控制系统后,能实现烫印有接缝电化铝。本发明提出的方法如下:1、操作员输入参数后,计算机算出跳缝次数和每次跳缝步长。当每遇到一个接缝时,系统计算出应当执行N次小跳及每个小跳的步长;2、初始位置:接缝牵引到光电头光斑处,等待烫金版动作;3、烫金版动作,烫第1次;4、测到抬版信号,执行第1步小跳,烫第2次;5、测到抬版信号,执行第2步小跳,烫第3次;6、测到抬版信号,执行第3步小跳,避开接缝,烫第4次,以此类推直到第N次小跳;7、N次小跳步完成,测到抬版信号后,开始跳大步直到遇到第2个接缝;8、等待烫金版继续动作,重新开始上面的循环。
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公开(公告)号:CN101598766B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200910063078.7
申请日:2009-07-07
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01R31/34
Abstract: 一种开放式便携电机驱动器全自动测试装置,包括依次串接的人机交互、主控和接口单元,接口单元与电机驱动器的外部接口相接。测试者根据测试需求采用自创建的脚本语言编写测试流程脚本文件存于主控单元中;人机交互单元用于选择测试项目和显示测试结果;主控单元根据所选择的测试项目信息,在预存的测试脚本文件中找到其对应的测试指令,调用该指令产生激励信号,将其通过接口单元控制电机驱动器,并接收驱动器返回的运行信息,对其分析处理得到测试结果后反馈给人机交互单元。本发明能够自动快速有效地测试电机驱动器的功能和性能,操作方便,装置扩展性强、结构简单且移动灵活。
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公开(公告)号:CN101572405A
公开(公告)日:2009-11-04
申请号:CN200910062619.4
申请日:2009-06-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种输电线路微机距离保护的测距方法。如果测量电压采用电容式电压互感器,将测量电流采样值经过数字电容式电压互感器处理;假定被保护线路上某一点故障,计算故障点电压采样值,如果测量电压采用电容式电压互感器,将故障点电压采样值经过相同的数字电容式电压互感器处理;将测量电压、电流采样值以及故障电压采样值经过低通滤波处理后带入输电线路解微分方程算法,并采用迭代计算方法提高收敛速度和测距精度,最后根据满足误差范围的故障距离结果判断保护是否跳闸,若到达一定时刻故障距离结果不满足误差范围,本轮测距方法结束,等待,新的故障发生时继续进行迭代计算。
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公开(公告)号:CN114292115A
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202111663002.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 华中科技大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/573 , C04B35/622 , B29C64/118 , B29C64/194 , B29C64/218 , B29C64/268 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于陶瓷材料成型领域,具体涉及一种基于机器人激光增材制造的增强SiC复合材料制备方法,包括以下步骤:(1)将短纤维和树脂采用溶剂蒸发法制备为短纤维树脂复合粉末;(2)将短纤维树脂复合粉末和长纤维混合后熔融挤出获得树脂基预浸料丝材;(3)通过机器人激光增材制造系统对树脂基预浸料丝材进行加工获得纤维增强素坯;(4)向纤维增强素坯中浸渗活性成分获得浸渗坯体;(5)将浸渗坯体进行热解碳化得到预制体;(6)将预制体进行硅反应熔渗,即可获得增强SiC复合材料。本发明采用机器人激光增材系统可以有效的成形任意复杂的结构,简化了连续纤维增强SiC复合材料的制备工艺。
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