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公开(公告)号:CN113421339A
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN202110699832.7
申请日:2021-06-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06T17/20
Abstract: 本发明属于医学图像技术领域,提供一种医学图像三维重建等值面网格提取方法。本发明首先要改进原有MC算法的两个索引表,再创建一个新的增长索引表,然后用二维断层图像定位种子立方体(也称体素),再以种子体素进行增长重建。增长过程分为三个方面:第一方面为如何找到种子体素;第二方面为从种子体素开始向哪几个方向增长,确定有哪些增长方向后,调用对应数量线程,各个线程并行加速增长。第三方面为等值面与立方体的交点求解及交点组成三角形网格。其中整个重建过程拥有六个队列,存储种子体素信息及要增长方向的相邻立方体的信息,以及一个处理标记,记录当前种子体素被处理的情况。当队列中不再有新的体素信息放入时,即生成了指定阈值的等值面三角形网格。
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公开(公告)号:CN106646171A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201710122738.9
申请日:2017-03-03
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: G01R31/1263 , G01R31/16
Abstract: 本发明涉及一种适用于多尺寸绝缘纸板击穿强度试验的电极系统及方法,包括底板、接地引线端、地电极杆、固定式螺杆、高压端绝缘子、升降提手、高压电极、高压端电极杆、电极安装板、高压接线端、接地电极、可动式螺杆,其中所述地电极杆和高压端绝缘子均固定在所述底板上,所述固定式螺杆和可动式螺杆均安装在所述电极安装板上;所述高压端电极杆上部为所述高压接线端,所述地电极杆下部设有所述接地引线端。本发明能更好地进行油纸绝缘击穿特性研究,将不同形状大小、不同厚度的多尺寸浸油绝缘纸板固定于电极系统中,通过改变油隙宽度、施加不同电压形式等来进行击穿强度测试,为换流变压器绝缘设计及高压直流输电设备试验提供依据。
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公开(公告)号:CN112346427A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011317427.6
申请日:2020-11-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G05B19/418
Abstract: 调整甘特图中同设备工序调度次序的综合调度方法。本发明方法包括:首先,根据条件驱动和父路径长优先原则将工艺树中工序驱动还原到甘特图中形成初始甘特图,按照图中相同设备工序的排列顺序建立与各设备一一对应的默认入队序列,对符合可提前调度原则的最先加工的非叶子节点工序,分别调整该工序与其紧前工序在默认入队序列的位置,将所有默认入队序列中的相同设备工序依次加入到对应的就绪队列中,最后,再根据条件驱动原则将各就绪队列的工序依次出队还原到新甘特图中,本发明通过合理调整同设备上工序的加工次序,可得到新的更优的调度方案。
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公开(公告)号:CN106746825A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611045570.8
申请日:2016-11-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: Y02W30/97 , C04B18/24 , C04B20/023 , C04B28/26 , C04B2201/50 , C04B18/141 , C04B22/062 , C04B22/002
Abstract: 本发明涉及一种植物纤维增强碱矿渣胶凝材料及其制备方法。为解决碱矿渣胶凝材料脆性大的问题,参考土坯墙的做法在土坯体中掺入一些麦秆、稻杆、等植物纤维来提高其延性,试验中考虑向碱矿渣胶凝材料中掺入植物纤维来改善其脆性大的缺点。本发明首先是植物纤维的处理方式为碱处理,所述的碱处理是用质量分数为10%的氢氧化钠溶液浸泡植物纤维20min或60min,然后过一遍清水,经过所述的碱处理的植物纤维放在阴凉处自然晾干,最终含水率在15%可以使用,所述的植物纤维掺入碱矿渣胶凝材料中。本发明可用于植物纤维增强碱矿渣胶凝材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN116944989A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202311164467.5
申请日:2023-09-11
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B24B19/20 , B24B27/00 , B24B27/033 , B24B41/02 , B24B47/12
Abstract: 本发明针对长轴件打磨装置人工打磨效率低下和无自动化流水线的不足,发明了一种用于碳纤维长杆件模具的自动化打磨装置。本发明利用传送带送料、等距搬运结构和气缸往复移动实现原料搬运,砂轮轴通过电机带动V带实现同步高速顺时针转动,两组砂轮共同实现模具打磨。本发明避免了人工打磨效率低下的不足,弥补了碳纤维长杆件模具的自动化打磨装置的空缺。
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公开(公告)号:CN116277091A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310284415.5
申请日:2023-03-22
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B25J15/00
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷环夹持机械爪,属于氧化铝陶瓷环夹持机械爪领域,本发明通过驱动结构工作带动转动轴转动,转动轴转动带动变径盘转动,变径盘转动推动滑竿向外运动,进而滑竿向外运动带动调节螺母和转动环向外运动,进而转动环带动外拉簧拉动内滑动座和支撑块向外运动,进而对氧化铝陶瓷环内表面进行支撑,同时转动轴带动拌块转动,当转动轴带动拌块与限位块接触时,限位块带动转动辊转动,转动辊转动对拉绳进行收卷,进而拉绳拉动外滑动座向内运动,进而带动外夹持块对氧化铝陶瓷环进行夹持,通过旋拧调节螺母可调节转动环的位置进而对外拉簧长度进行调节,通过外拉簧避免内支撑块对氧化铝陶瓷环内表面刚性挤压。
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公开(公告)号:CN113378975A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110732576.7
申请日:2021-06-30
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 一种电工作业人员风险感知能力差异性评估方法。目前缺少适用于电工作业人员风险感知能力评估的方法。一种电工作业人员风险感知能力差异性评估方法,采集不同作业环境下被试人员进行风险搜索时的眼动特征;在上一步的基础上,获取被试者在不同危险类型的敏感程度;确定不同人口学特征下被试人员进行风险搜索时的眼动特征;对获取的眼动数据进行数据的处理;确定风险感知预测模型的数据组;以此,将眼动数据和风险感知能力结合,利用眼动数据对风险感知能力的差异性进行量化,辨识作业人员风险感知能力。本发明通过风险感知差异分析、风险感知能力预测模型的技术手段实现电工作业人员风险感知能力评估。
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公开(公告)号:CN110124761A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910420014.1
申请日:2019-05-20
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: B01L3/00 , G01N27/416
Abstract: 基于微流控芯片的水环境多参数电化学检测装置及其检测方法,属于水环境污染检测技术领域,为解决现有水环境参数测定装置比较大,不便携,且测试类型单一的问题。本发明储液装置包括五个存储不同试剂的试剂瓶,试剂瓶与微流控芯片的进液口之间通过管道相连,每个连接试剂瓶的管道上设置有一个阀门,阀门与微流控芯片之间的管道上设置有两个蠕动泵,微流控芯片中设置有四个微反应池检测四种水质参数,微流控芯片检测获得的数据输出至信号采集电路,信号采集电路将检测数据进行放大滤波处理后发送至微控制器,微控制器将检测数据进行运算处理后发送至显示模块进行显示,微流控芯片的出液口通过管道连接至废液收集装置。本发明用于水环境参数检测。
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公开(公告)号:CN110006969A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910313726.3
申请日:2019-04-18
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 一种基于电化学检测技术的多参数水环境集成微传感器及其制备方法,涉及电化学传感器技术领域。本发明是为了解决现有用于水质检测的电化学传感器装置,体积大、清洗维护程序复杂,并且所需试剂较多,会对测试结果产生影响的问题。本发明所述的一种基于电化学检测技术的多参数水环境集成微传感器,包括从下至上依次层叠设置的基底、一号绝缘层、加热器层、二号绝缘层、微电极层和测试腔。在电化学微传感器上设置了PH传感器及温度传感器,利用PH传感器测得的PH值与温度传感器测得的温度值,可以对另外两个传感器测得的水质参数进行修正,实现水质参数的精确测量。
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公开(公告)号:CN106849576A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710177415.X
申请日:2017-03-23
Applicant: 哈尔滨理工大学
CPC classification number: H02K17/20 , H02K17/185 , H02K2213/03
Abstract: 本发明涉及一种高启动转矩笼型异步电动机转子冲片,主要包括:圆环状的转子冲片本体、转子槽型、转子导条和槽楔,转子槽型均匀设在转子冲片本体的外圆周上,转子槽型包括第一转子槽型和第二转子槽型,第一转子槽型和第二转子槽型间隔分布,转子导条包括第一转子导条和第二转子导条,第一转子导条置于第一转子槽型内,第二转子导条置于第二转子槽型内,槽楔嵌入第二转子槽型将第二转子导条封装在第二转子槽型内,第二转子槽型的深度大于第一转子槽型的深度。本发明有效地提高了深槽电动机的功率因数,限制电动机启动电流的同时有效的增大了电动机的启动转矩,并能保持电网的稳定。
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