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公开(公告)号:CN119543201A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411516066.6
申请日:2024-10-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种异步互联系统中LCC‑HVDC的调频参数整定方法,涉及电网技术领域,包括以下步骤:基于共模频率模型,分析下垂控制和虚拟惯性控制对电力系统频率响应的影响;建立异步互联系统的频率响应模型,结合分析结果,根据频率变化调整直流电流指令以提供功率支持,完成调频参数的调整。本发明建立一种异步互联系统的频率响应模型,能够定量描述发送端和接收端系统的频率动态,基于此模型,提出一种整定下垂控制参数的方法,确保LCC‑HVDC系统提供适当水平的功率支持。
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公开(公告)号:CN118577816A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410604063.1
申请日:2024-05-15
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种激光选区熔化多材料中裂纹抑制的系统及方法,系统包括:多个粉料缸,不同的粉料缸用于装放不同的金属粉末;成型缸,用于装放待加工的工件;铺粉系统,用于将所述金属粉末铺到待加工的工件上;光路系统,包括激光器、非线性晶体和扫描振镜;激光器产生单波长激光,单波长激光经过非线性晶体后,获得包含有多种波长的复合激光,复合激光经过扫描振镜照射到成型缸上;控制系统,用于控制所述非线性晶体内部偏转角度,以调整复合激光中多种波长激光的功率比。本发明通过控制非线性晶体内部偏转角度来控制多种波长激光的功率比,以实现异质金属界面的温差减小,具有成本低和易于控制的优势。本发明可广泛应用于激光熔化技术领域。
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公开(公告)号:CN118963038A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410875993.0
申请日:2024-07-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: G02F1/35
Abstract: 本发明公开了一种基于非线性光学效应的激光脉冲防护包层,沿激光传输方向依次包括第一均匀介质层、第一非线性吸收介质层和第二均匀介质层,第一非线性吸收介质层的介电常数大于第一均匀介质层及第二均匀介质层的介电常数;或,沿激光传输方向依次包括至少两个叠层结构单元,每个叠层结构单元包括一个均匀介质层和一个非线性吸收介质层;或,沿激光传输方向依次包括第三均匀介质层和至少两个反射结构单元,反射结构单元包括一个均匀介质层和一个非线性吸收介质层。本发明实施例能够减少高强度激光对人或物的伤害,提供一种激光防护措施,可广泛应用于激光应用技术领域。
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公开(公告)号:CN116558648A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310553158.0
申请日:2023-05-16
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种粉末床激光熔融熔池的温度测量系统及方法,属于増材制造的技术领域。该系统包括:粉末床激光熔融装置,包括成型腔、成型平台和连续光纤激光器,连续光纤激光器用于产生激光,激光照射到金属粉末上,熔化金属粉末,以形成熔池;熔池测温装置,包括二向色镜、分光镜、第一红外窄带滤波片、第二红外窄带滤波片、第一光电二极管和第二光电二极管;熔池向外发出的热辐射红外光束经二向色镜反射后,到达分光镜,由分光镜将光束分为两路;两路光束分别到达两个光电二极管;数据处理装置,用于根据两个光电二极管采集到的信号计算获得熔池温度。本发明通过两个光电二极管测量熔池的绝对温度,具有高采样频率、高测量精度及低成本的优势。
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公开(公告)号:CN118443154A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410617894.2
申请日:2024-05-17
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种激光选区熔化辐射率测量系统及方法,激光束经准直器到达分光镜后分为两路;一路光束到达光谱仪,另一路光束照射到金属粉末,部分光束被金属粉末吸收使其熔化形成熔池;熔池向外发出的热辐射红外光束经所述二向色镜反射、高温计透镜透射后,到达高温计,根据高温计的动态测量计算激光参数与熔池表面温度之间的关系,利用恒温加热装置对不同激光参数下的熔池表面进行辅助加热,通过高温计监测使得在不同激光参数下熔池的表面温度相同;将积分球放在成型缸上,保证其中心与场镜同轴心,获取辐射计和光谱仪采集到的信号,根据采集到的信号计算辐射率。本发明在同一系统内实现原位辐射率的测量,可广泛应用于SLM技术领域。
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公开(公告)号:CN117147483A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311071188.4
申请日:2023-08-23
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N21/3586 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种宽频太赫兹脉冲时域光谱物质检测方法、装置及介质,属于太赫兹时域光谱技术。其中方法包括:通过太赫兹光谱装置对待测物质发射宽频太赫兹脉冲,以及采集通过待测物质的响应测量信号;基于采集获得的响应测量信号,对预设的频率范围内的若干个特定频率进行时域电场信号的检测及采集;对所获得的若干个特定频率上的电场强度时域信号求和后进行傅里叶变换,获得太赫兹脉冲通过待测物质的时域频谱,根据物质标准吸收频率数据库对所获得的时域频谱进行比对实现物质的鉴定及检测。本发明提出一种宽频脉冲太赫兹物质检测方法,利用该频率窗口内太赫兹被大气成分吸收率较低的特性,大幅提高太赫兹时域频谱检测的能量效率和检测距离。
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公开(公告)号:CN116890123A
公开(公告)日:2023-10-17
申请号:CN202310745852.2
申请日:2023-06-21
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开一种具有太赫兹和/或红外气氛加热的激光选区熔化系统及方法,属于激光增材制造技术领域。系统包括:激光器,用于产生激光;成型缸,内置成形平台,用于放置已成形零件;成形腔体,所述成形腔体内设有铺粉单元,所述铺粉单元用于将金属粉末铺到成型缸内的成形平台上形成粉末床,所述成形腔体内填充有保护气体;若干个太赫兹和/或红外辐射发射装置,用于通过电磁波对粉末床上方附近区域的保护气体和/或粉末床内金属粉末进行加热。本发明通过太赫兹和/或红外辐射发射装置对熔池附近区域的保护气体和/或金属粉末进行加热,使其在短时间内升温,从而降低熔池与周围气氛及金属粉末间的温差,改善成形零件的各向异性及减小零件内部应力。
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公开(公告)号:CN111937580A
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN202010762676.X
申请日:2020-07-31
Applicant: 广东省现代农业装备研究所 , 华南理工大学
Inventor: 蒋先平 , 邹旭书 , 刘霓红 , 张勤 , 熊征 , 徐灿 , 吴玉发 , 程俊峰 , 李惠玲 , 薛坤鹏 , 沈林晨 , 李苇 , 黄健荣 , 魏楚伟 , 陈金奇 , 侯露 , 朱寒豹 , 陈泽锋 , 陈昌 , 王岩 , 郭鎏 , 李贵莲 , 申婷婷
IPC: A01D45/00
Abstract: 本发明涉及一种番茄串模糊采摘装置,剪切机构、夹持机构和驱动机构。剪切机构包括第一刀片和第二刀片,第二刀片通过转轴与第一刀片相铰接;夹持机构包括固定夹块、旋转夹块和扭簧,固定夹块固定于第一刀片上,第二刀片通过转轴铰接于第二刀片上,扭簧分别与第二刀片上旋转夹块相接触;驱动机构推动所述第一刀片和所述第二刀片闭合或张开。一种番茄串模糊采摘装置的采摘方法,先确定目标果梗的剪切位置,调整剪切机构的姿态,使第一刀片的板面与竖直面的夹角为45°;张开第一刀片和第二刀片,剪切机构移动到目标果梗的剪切位置;闭合第一刀片和第二刀片,夹持机构夹持目标果梗,完成对目标果梗的剪切动作。剪切过程稳定方便。
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公开(公告)号:CN117884659A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311714087.4
申请日:2023-12-13
Applicant: 华南理工大学
IPC: B22F12/90 , B22F10/28 , B22F10/85 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02 , G01N21/31 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种激光粉末床熔融金属粉末激光吸收率测量系统及方法,属于増材制造的技术领域。系统包括:激光粉末床熔融装置,包括连续光纤激光器、准直器、扫描振镜、场镜和成型腔,激光器产生激光照射到金属粉末上,以熔化金属粉末;激光吸收率测量装置,包括分光镜、积分球、第一光谱仪和第二光谱仪;激光束经过准直器到达所述分光镜后,由分光镜将光束分为两路;其中一路光束直接到达第一光谱仪,另一路光束到达金属粉末,未被金属粉末吸收的能量经所述积分球反射后到达第二光谱仪;数据处理装置,用于根据两个光谱仪采集到的信号计算获得激光吸收率。本发明通过两个光谱仪测量激光吸收率,具有高测量频率、高测量精度及操作简单的优势。
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公开(公告)号:CN116809975B
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311092228.3
申请日:2023-08-29
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明提供一种选区激光熔化熔池不失真在线监测系统的装置及方法,涉及选区激光熔化成型检测技术领域。该装置包括设置于选区熔化腔室平台上的图像采集机构、辐射信号采集机构、二向色镜机构、激光器、扫描振镜以及处理器;二向色镜机构分别与图像采集机构以及辐射信号采集机构连接;图像采集机构与选区熔化腔室平台垂直;辐射信号采集机构的辐射采集线路与选区熔化腔室平台平行,且辐射信号采集机构的进光孔与二向色镜的第二出光孔联通;激光器与扫描振镜相对设置于二向色镜机构的两侧;处理器分别与图像采集机构和辐射信号采集机构连接。其通过光电二极管和红外成像仪所采集的数据进行对比验证来准确判断缺陷,避免出现数据失真的情况。
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