一种基于数字孪生的模内电子注塑数字化成型系统

    公开(公告)号:CN118544548A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410817077.1

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: B29C45/76 B29C45/14

    摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生的模内电子注塑数字化成型系统,数据采集模块采集模内电子注塑装置运行时的实时数据、能耗数据、运行状态、周边环境数据,存储在数据存储模块中;运行计算模块的能耗预测子模块用于预测产品良品率、生产负荷、生产能耗;产品缺陷预测子模块用于预测当前运行状态制得产品是否具有缺陷,工艺优化子模块用于优化设备运行参数;用户通过可视化交互模块发出设备运行参数更改指令;设备调控子模块将设备运行参数更改指令发送至模内电子注塑装置并执行。本发明可以对模内电子注塑工艺流程及周边环境进行实时监控,在系统中操作生产设备,提高了生产效率,确保了模内电子注塑产品的精确度和一致性,方便了产品的个性化定制。

    一种抗烧蚀无机隔热覆层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117186672A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310884153.6

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种抗烧蚀无机隔热覆层,包括耐高温耐腐蚀抗冲击磷酸盐陶瓷涂料,以重量百分比计,其包括磷酸盐20~40份,碱性改性剂20~50份,陶瓷纤维0.1~5份,高效分散剂1~8份,缓凝剂1~10份,增稠剂0.5~5份,余量为水;还包括气凝胶,以重量百分比计,其包括硅源20~30份,溶剂20~30份,表面活性剂0.05份,促进剂0.5~1份,催化剂1~5份,氨水1~5份,pH调节剂0.1~1份,增稠剂0.5~5份,疏水处理剂为20%体积分数的无水乙醇溶液。本发明还公开一种抗烧蚀无机隔热覆层的制备方法。本发明能有效改善填料分配不均匀、收缩率高和易断裂的问题,增强了陶瓷涂层的抗冲击性和强度,有效抑制未参与反应的碱性改性剂的沉降,改善涂层分层问题。

    用于模内装饰薄膜高拉伸的模具、成型系统及成型方法

    公开(公告)号:CN117103582A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311260348.X

    申请日:2023-09-27

    摘要: 本发明公开一种用于模内装饰薄膜高拉伸的模具,包括从上到下依次排列的上底座、定模、压膜框、动模、下底座,压膜框能够上下移动;待拉伸薄膜放置于压膜框和定模之间;定模内固定有型腔块,型腔块的下表面开设有气孔,上表面开设有与气孔连通的真空抽气腔体;真空抽气腔体通过定模上的真空抽气通道与模具本体外部的真空抽气泵连通;动模内固定有型芯块,型芯块内布置型芯顶出活动块,型芯顶出活动块可上下移动;型芯顶出活动块和动模上开设与外界贯通的加热空气进气流道和出气流道;加热空气进气流道、出气流道分别与外部的压缩空气加热器的出气口、进气口连通。本发明可实现在模具内对薄膜高拉伸,同时闭模循环加热可节约能源,提高生产效率。

    兼具吸波和电磁屏蔽功能的地聚物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116217140A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310016681.X

    申请日:2023-01-06

    摘要: 本发明提供一种兼具吸波和电磁屏蔽功能的地聚物材料,按重量份计包括以下组分:硅铝质矿物原料175‑280份,碱激发剂100‑130份,轻质骨料80‑100份,碳材料28‑50份,甲基纤维素2‑8份。上述材料制备方法包括:将碱激发剂中的组分混合搅拌至澄清,静置;将碳材料组分和甲基纤维素倒入碱激发剂溶液中,搅拌混合、超声分散,然后向里加入轻质骨料组分,搅拌均匀;将硅铝质矿物按比例混合搅拌研磨得到地聚物粉料;将导电碱激发剂‑轻质骨料混合物和地聚物粉料,混合均匀。本发明的优势在于:地聚物材料各组分协同性能好,充分利用了轻质骨料在地聚物中构建导电网络,使轻质高强的地聚物材料兼具吸波和电磁屏蔽功能极大的拓宽了地聚物的应用领域。

    氟硅改性地聚合物油水双疏面层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116199457A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310016757.9

    申请日:2023-01-06

    摘要: 本发明提供一种氟硅改性地聚合物油水双疏面层材料,按重量份计包括以下组分:硅铝酸盐矿物原料80‑115份,改性硅丙乳液15‑25份,含氟聚合物15‑25份,硅酸钠溶液55‑70份,固体苛性碱25‑30份,去离子水10‑20份,有机纤维2‑3份,助磨剂1.5‑2份,减水剂0.25‑0.3份,硅烷偶联剂0.1‑0.2份。本发明还提供上述面层材料的制备方法,包括有机碱激发剂的制备、地聚物粉料的制备、纤维‑碱激发剂混合溶液的制备、氟化二氧化硅的制备、地聚合物浆料的制备、地聚物面层材料养护。本发明的面层材料不仅可以有效解决亲水亲油性强、容易被水和油侵入的问题,还可以保证结构的机械强度、抗冲击性能好,可运用于舟桥路面、跨海大桥表面防护、海上石油平台、极限环境的建筑等领域。

    基于静态时序信息的开关电流模型拟合功耗变化波形方法

    公开(公告)号:CN112287626B

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202011155578.6

    申请日:2020-10-26

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G06F30/3315 G06F119/06

    摘要: 本发明公开了一种基于静态时序信息的开关电流模型拟合芯片逻辑门功耗变化波形的方法,主要应用于芯片电源完整性验证的动态分析。本发明包括如下步骤:首先,解析TimingWindow文件和SDF文件,得到slewRate库和IO‑Path Delay库;然后,根据开关电流模型的建模方式,对每个instance的所有翻转状态进行建模;接着,处理功耗仿真文件,处理每个instance的每个翻转时刻,匹配相应状态的开关电流模型,并将能量进行分配,得到每个instance在仿真时间内的所有功耗波形特征组,对其进行叠加检查和处理,最终得到每个instance的功耗变化情况。本发明提出的方法可以在不增加较大时间代价的基础上,得到每个instance贴近真实工作下的功耗变化情况,有利于提高动态IR Drop仿真器仿真结果的准确性。

    一种双稳态电磁阀
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113669461A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202110952515.1

    申请日:2021-08-19

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: F16K1/00 F16K31/06

    摘要: 本发明公开了一种双稳态电磁阀,其包括进气管、阀体和出气管;所述阀体内设有圆柱空腔,所述圆柱空腔内从进气端到出气端方向顺次设置有固定环形磁铁、移动组件和电磁铁;其中移动组件可沿圆柱空腔轴向方向在固定环形磁铁和电磁铁之间移动。移动组件可在固定环形磁铁的吸引下封住阀口,使阀保持常闭状态。阀通电时,在电磁铁的吸引下,移动组件远离阀口而贴向电磁铁的圆筒铁芯,阀开启,该结构是一个双稳态结构。本发明针对传统电磁阀可靠性低、能耗大和难以小型化的问题,本发明用磁弹簧代替了机械弹簧与顶杆的组合,不仅提高了电磁阀的可靠性,同时也降低了电磁阀的能耗与尺寸。在微小电子系统中,本发明具有极大的应用潜力。

    容错换向阀
    8.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111365314B

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202010224241.X

    申请日:2020-03-26

    IPC分类号: F15B13/02 F16K31/04 F16K31/54

    摘要: 本发明公开了一种容错换向阀,包括主体阀、周向驱动机构和轴向驱动机构,主体阀的一端连接周向驱动机构,另一端连接轴向驱动机构。主体阀设有第一阀芯和第二阀芯,第一阀芯的一端通过第一齿轮连接于第一伺服电机,另一端与第一直线滑块相抵,第一直线滑块连接于第一齿条;第二阀芯的一端通过第二齿轮连接于手轮,另一端与第二直线滑块相抵,第二滑块连接于第二齿条;第一齿轮和第二齿轮均与第四齿轮相啮合,第一齿条和第二齿条均与第三齿轮相啮合,第二伺服电机连接于第三齿轮。该容错换向阀采用阀体与阀芯直接配合的方式,省略了阀套结构,且在主驱动电机损坏后,还能够通过其他驱动部分继续进行油液换向。

    一种硅氧烷改性的超疏水地聚合物防腐材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112079593B

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202010753267.3

    申请日:2020-07-30

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种硅氧烷改性的超疏水地聚合物防腐蚀材料,包括以下重量份数的原料:硅铝质矿物原料70‑90份,碱激发剂75‑100份,聚二甲基硅氧烷2‑3份,甲基含氢硅油4‑5份,硅烷偶联剂0.1‑0.2份,纳米氢氧化镁粉末4‑6份,纳米二氧化硅粉末7‑10份,短纤维3‑5份,木质素磺酸钙1‑2份,助磨剂1‑1.5份。本发明还公开了一种硅氧烷改性的超疏水地聚合物防腐材料的制备方法。本发明利用硅氧烷对基质和表面超疏水改性结合的方法,将基质表面化学结构改性和纳米级与微米级粗糙度改性结合,提高了致密高强地聚物材料的超疏水和高耐腐蚀性能;原料和纳米材料和短纤维的添加使本发明材料强度高、结构致密、耐久性强,超疏水改性实现材料对离子侵蚀、物质溶出、冻融破坏等的抵抗能力。

    一种氧化石墨烯-纳米矿物增强型地聚合物材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110981298B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201911189688.1

    申请日:2019-11-28

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: C04B28/00

    摘要: 本发明公开了一种氧化石墨烯‑纳米矿物增强型地聚合物材料及其制备方法,包括以下按重量计的组分:硅铝质矿物原料130‑160份,碱激发剂50‑70份,纳米矿物2‑6份,氧化石墨烯1‑3份。本发明还公开了氧化石墨烯‑纳米矿物增强型地聚合物材料制备方法,包括以下步骤:1)制备地聚合物原料;2)制备氧化石墨烯‑氢氧化钠溶液;3)制备氧化石墨烯‑碱激发溶液;4)制备氧化石墨烯‑纳米矿物增强型地聚合物材料。本发明解决了纳米矿物在地聚合物体系中的均匀分散问题,充分利用氧化石墨烯的自身性能和分散效果、使之与纳米矿物协同提高地聚合物材料的韧性和强度。