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公开(公告)号:CN115629441A
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN202211252109.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种柔性多芯光纤及其制备方法,柔性多芯光纤包括包层和设置在包层内部的若干个柔性光纤纤芯,若干个柔性光纤纤芯以环绕的方式通过固定材料固定在包层的内壁上,相邻两柔性光纤纤芯之间填充有填充材料,包层为柔性空心细长圆柱型结构,柔性光纤纤芯为实心细长圆柱型结构。相比于传统的多芯光纤制备方法,本发明提出的制备方式更加经济可靠,且可通过对方法的灵活使用制备出不同结构、不同组成和不同芯数的多芯柔性光纤。本发明制备的柔性多芯光纤可拉伸性和柔性强,其包层和纤芯材料折射率可调,并且可以直接掺杂其他的特异性识别物质或者传感物质,这些优点可以使其工作在一些特殊需求的场景下。
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公开(公告)号:CN105302476B
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201510593933.0
申请日:2015-09-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于核电站设备的可靠性数据在线采集分析存储系统及其存储方法。包括可靠性数据采集模块、数据甄别模块、可靠性参数分析模块和数据存储模块;可靠性数据采集模块包括在线自动采集模块和离线手动输入模块;数据甄别模块接收在线自动采集和离线手动输入的数据,将采集到的操作员指令信息和设备的状态信息进行对比,判别当前信息是否为故障信息;可靠性参数分析模块分析得到设备在该种失效模式下的失效率;数据存储模块储存采集到的运行信息、基本信息和操作员指令信息,长期储存计算得到的设备可靠性参数。本发明能够实现核电站特有可靠性数据的拓有效应用的,并且能够提高数据利用效率。
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公开(公告)号:CN115524782A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211257932.5
申请日:2022-10-13
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/02 , C09J183/04 , C09J171/02
Abstract: 本发明涉及一种多芯柔性光纤的制备方法,该多芯光纤由两种不同的柔性材料灌注成型,利用柔性材料分别制造出多芯柔性光纤的包层与多芯柔性光纤的纤芯,再用包层柔性材料将纤芯和包层合为一体,形成多芯柔性光纤的结构。相比于传统的多芯光纤制备方法,本发明提出通过交联、聚合的方法使柔性材料由液体转变为固体,这种方法成本更低,制造方法相比较传统方式更加简单可靠,通过对制造方法的灵活运用可以制备出不同组成、不同芯数的多芯柔性光纤,可应用到各种复杂的场景中。本发明有效利用了柔性材料的特点,在保证传光效率的情况下提高了光纤的结构强度,提高光纤的成品率,使得制备出来的光纤有极佳的机械性能,也具备良好的导光效率。
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公开(公告)号:CN111829984A
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN202010649295.0
申请日:2020-07-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供一种法布里珀罗高湿度传感器及其测量方法,涉及光纤生物传感技术领域,入射光源与光纤环形器的输入端口通过入射光波导连接,光纤探头由光纤环形器的输出端口引出并且通过光纤固定件固定在滑轨上,光纤固定件与移动反射面一侧由蜘蛛牵引丝两端分别连接,移动反射面另一侧通过微型弹簧与固定在滑轨上的弹簧固定件相连。本发明利用蜘蛛牵引丝吸收水分后超收缩的特性,搭建了一个腔长可变的法布里珀罗腔,使光纤探头端面反射光与移动反射面反射光的干涉光谱在不同湿度下具有不同的自由光谱长范围。将蜘蛛牵引丝的超收缩特性用于湿度测量,使湿度传感器具有良好的可自然降解性、生物相容性及高湿度条件下有较高灵敏度和较高响应速度的特点。
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公开(公告)号:CN108459991A
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201810201728.9
申请日:2018-03-12
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种获得设备可靠性数据的方法,该方法包括:S1:获取设备故障数据;S2:判断获取到的设备故障数据的数量是否大于预设的基准值,若是,则采用经典估计算法确定设备寿命服从的最优分布函数,否则,采用贝叶斯估计算法确定设备寿命服从的最优分布函数;S3:根据最优分布函数计算所述设备运行的可靠性数据。本发明根据设备故障数据,选择合适的分布模型,准确地反映出当前设备的寿命特点,不仅能够提高可靠性数据的准确性,还可以保证在线风险监测的计算结果准确。在拟合不同模型的寿命分布时,用到了并行计算,能够随时并及时地进行分布模型求解运算;多计算资源下进行分布模型计算求解的耗时要少于单个计算资源下的耗时。
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公开(公告)号:CN105302476A
公开(公告)日:2016-02-03
申请号:CN201510593933.0
申请日:2015-09-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于核电站设备的可靠性数据在线采集分析存储系统及其存储方法。包括可靠性数据采集模块、数据甄别模块、可靠性参数分析模块和数据存储模块;可靠性数据采集模块包括在线自动采集模块和离线手动输入模块;数据甄别模块接收在线自动采集和离线手动输入的数据,将采集到的操作员指令信息和设备的状态信息进行对比,判别当前信息是否为故障信息;可靠性参数分析模块分析得到设备在该种失效模式下的失效率;数据存储模块储存采集到的运行信息、基本信息和操作员指令信息,长期储存计算得到的设备可靠性参数。本发明能够实现核电站特有可靠性数据的拓有效应用的,并且能够提高数据利用效率。
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公开(公告)号:CN102567492B
公开(公告)日:2013-10-30
申请号:CN201110434191.9
申请日:2011-12-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G06F17/30
Abstract: 本发明公开了一种海陆矢量地图数据集成与融合的方法,包括数据预处理、数据格式转换、数据集成显示、同名实体匹配及同名实体合并等步骤。本发明提出的DAT数据格式将地图控制信息、索引数据以及位置坐标数据封装在一个文件中,以图层为单位进行存储。该存储格式便于图层的管理,且读取相应图层数据时,只需打开一次数据文件,可以大大提高数据读取速度,同时也一定程度上缩小了地图数据文件的大小。另外,本发明提出的基于多边形简化的同名面状实体匹配方法,可以用简化得到的四个点或八个点代替构成面状实体的全部点实体参与匹配过程,从而可以降低复杂度,提高匹配速率,同时可将化简结果存储成文件形式,便于二次使用。
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公开(公告)号:CN102400843A
公开(公告)日:2012-04-04
申请号:CN201110329127.4
申请日:2011-10-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E10/223 , Y02E10/28
Abstract: 本发明的目的在于提供导流型反击式双转子潮流能水轮机,包括导流罩、外壳、叶轮、增速齿轮箱、发电机,导流罩通过导流罩支架连接外壳,叶轮、增速齿轮箱、发电机安装在外壳里,所述的叶轮包括上游叶轮和下游叶轮,上游叶轮和下游叶轮上安装叶片,所述的增速齿轮箱包括上游增速齿轮箱和下游增速齿轮箱,上游叶轮与上游增速齿轮箱的输入轴相连接,下游叶轮与下游增速齿轮箱的输入轴相连,上游增速齿轮箱的输出轴与发电机外转子相连接,下游增速齿轮箱的输出轴与发电机内转子相连接,发电机内转子置于发电机外转子内部。本发明能量利用率高,不仅能对来流的能量充分利用,而且能够有效增加发电机转子的相对转速,从而提高发电量。
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公开(公告)号:CN111829984B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202010649295.0
申请日:2020-07-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N21/45
Abstract: 本发明提供一种法布里珀罗高湿度传感器及其测量方法,涉及光纤生物传感技术领域,入射光源与光纤环形器的输入端口通过入射光波导连接,光纤探头由光纤环形器的输出端口引出并且通过光纤固定件固定在滑轨上,光纤固定件与移动反射面一侧由蜘蛛牵引丝两端分别连接,移动反射面另一侧通过微型弹簧与固定在滑轨上的弹簧固定件相连。本发明利用蜘蛛牵引丝吸收水分后超收缩的特性,搭建了一个腔长可变的法布里珀罗腔,使光纤探头端面反射光与移动反射面反射光的干涉光谱在不同湿度下具有不同的自由光谱长范围。将蜘蛛牵引丝的超收缩特性用于湿度测量,使湿度传感器具有良好的可自然降解性、生物相容性及高湿度条件下有较高灵敏度和较高响应速度的特点。
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公开(公告)号:CN115685425A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211333442.9
申请日:2022-10-28
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B5/18
Abstract: 本发明公开了一种柔性结构调制型光栅的制作装置,包括包层溶液微流泵、芯液微流泵、包层溶液流通管道、芯液流通管道、溶液凝固池,芯液流通管道设置于包层溶液流通管道内并与包层溶液流通管道同轴设置,芯液流通管道的顶端与芯液微流泵连通,芯液流通管道的底端设置有芯液喷头,包层溶液流通管道的顶端与包层溶液微流泵连通,包层溶液流通管道的底端设置有包层溶液喷头,溶液凝固池设置于包层溶液喷头和芯液喷头的下方,溶液凝固池设置于位移调节台上。本发明采用上述结构的一种柔性结构调制型光栅的制作装置及其制作方法,使得柔性光栅生长的周期和长度受控,保证光栅具备良好的生物界面兼容性与较高的抗剪切力。
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