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公开(公告)号:CN118080892A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202211464195.6
申请日:2022-11-22
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种电弧增材制备装置及其制备方法,涉及增材制造技术领域。该制备装置包括:电弧热源装置、电磁感应加热装置、加热控制装置和金属基板;加热控制装置控制电弧热源装置和电磁感应加热装置同时按设定路线相对于金属基板进行移动且控制电弧热源装置在第一设定温度范围将目标金属丝材加热熔化沉积在金属基板上得到加工成型的工件;在加工成型的工件的温度在第二设定温度范围,控制电磁感应加热装置对其加热至第三设定温度范围,得到所需形状的电弧增材;设定路线是根据所需形状确定的;该发明以非接触式同步热处理提高电弧增材的力学性能。
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公开(公告)号:CN116330645A
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310422309.9
申请日:2023-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: B29C64/165 , B29C64/20 , B29C64/218 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提出了一种3DP同步微轧打印的方法、应用及打印机,包括分切铸型三维模型得到若干打印层,并通过打印机依次进行材料粉末铺设压实、喷射粘接剂、压实整平打印层,形成铸型胚体后,固化烘干处理即可得到铸型;随着打印层的增压,辊轧压力会同步提高,这可有效提高胚体的致密性,胚体固化烘干时收缩率较小,所得到的铸型,具有良好的强度、气孔率和表面粗糙度;同时,材料粉末铺设、压实以及粘接剂喷射同步进行,打印层辊轧与喷头复位流程同步进行,这可有效的提高打印效率。
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公开(公告)号:CN113664536B
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202111009038.1
申请日:2021-08-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于电弧增材制造领域,并具体公开了一种电弧增材制造‑旋压复合加工装置及方法,其包括旋压机构和熔积成形机构,其中:所述旋压机构包括机床和旋压头,其中,所述旋压头通过主轴安装在所述机床上,所述主轴用于带动旋压头旋转并实现三个垂直方向的移动;所述旋压头包括旋压座和滚珠,所述滚珠安装在所述旋压座底部的圆弧槽内;所述熔积成形机构包括移动轨道、机器人和热源发生器,其中,弧形的移动轨道围绕设置在所述机床周围,所述机器人活动安装在该移动轨道上,所述热源发生器安装在所述机器人末端。本发明实现了电弧增材制造‑旋压工艺复合,可对形状不规则的焊道进行旋压加工,并得到优良的表面形貌和力学性能的曲面零件。
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公开(公告)号:CN113722375A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110913414.3
申请日:2021-08-10
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 上海电力大学 , 国网浙江省电力有限公司 , 华中科技大学
IPC: G06F16/2458 , G06N3/04 , G06Q10/04 , G06Q50/06
Abstract: 本发明公开了一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法及计算机设备,属于光伏预测技术领域。现有的光伏出力预测方案,准确度不高,无法实现短期光伏功率准确预测。本发明的一种基于多算法优化的双层混合光伏预测方法,对获取的数据信息进行分类和筛选,并将其划分为:时序特征量、随机特征量;并将光伏历史输出功率数据分成时序分量和随机分量,并根据时序特征量形成时序层、随机层;然后叠加时序层和随机层,得到光伏出力预测模型,对光伏出力进行准确预测。本发明能够综合考虑随机因素和时序因素对模型的影响,有效提高模型预测的准确度,实现光伏出力的短期准确预测,以增强电力系统整体稳定性。
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公开(公告)号:CN108507991B
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN201810277213.7
申请日:2018-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N21/64
Abstract: 本发明涉及一种双光子荧光的增强方法及其应用,方法包括:将荧光材料和介电微球堆叠组合,得到复合介电结构;将激光源发射的激光通过显微物镜照射到复合介电结构中的介电微球上进行聚焦,得到聚焦后的光源;聚焦后的光源激发荧光材料,实现荧光材料双光子荧光的增强。本发明通过将荧光材料与介电微球结合,制得复合介电结构,通过该结构中的介电微球对光源的聚焦,可以使得在相同激光功率下荧光材料的荧光强度增强100倍左右,相比现有增强双光子荧光的技术,本发明的技术方案具有成本低、工艺简单、适用于大面积固态荧光材料等优点,有效解决了目前荧光材料双光子荧光效率低的问题。
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公开(公告)号:CN113070490A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110337262.7
申请日:2021-03-30
Applicant: 华中科技大学
IPC: B22F12/00 , B22F10/28 , B22F12/41 , B22F12/46 , B22F12/53 , B22F12/70 , B22F12/90 , B22F7/08 , B33Y30/00
Abstract: 本发明属于增材制造领域,并具体公开了一种激光送粉修复气氛保护装置,其包括激光熔覆头和保护气箱体,其中:激光熔覆头安装在所述保护气箱体内,且该激光熔覆头位姿可调;保护气箱体下端设有可拆卸密封件,可拆卸密封件包括密封箱盖和柔性保护罩;当保护气箱体内空间足够容纳待修复零件时,将待修复零件固定在保护气箱体内,并通过密封箱盖密封;当保护气箱体内空间无法容纳待修复零件时,将待修复零件放置在保护气箱体下端,并通过柔性保护罩进行密封。本发明通过可拆卸密封件和可灵活移动的激光熔覆头,使装置可适应不同大小零件在气体保护下的损伤修复需求,并可对特殊损伤部位进行修复。
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公开(公告)号:CN112916994A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110268393.4
申请日:2021-03-12
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于异种金属超声电阻点焊装置及方法,属于焊接技术领域,包括第一电极、第二电极、超声发生机构和振动件;第一电极和第二电极同轴设置于被重叠的金属板两侧,且第一电极的焊头与第二电极的焊头相对设置;振动件套设于第二电极的焊头外部且与第二电极的焊头构成振动头并与金属板接触,超声发生机构连接于振动件,用于为振动件提供超声波使其沿第一电极和所述第二电极的轴向方向振动。本发明通过将第二电极套设环状振动件,便于第一电极的移动和第二电极的固定,能够有效减缓上工件压痕率和翘曲,节省焊接工作空间,便于工业化生产制造;此外,避免了第一电极、第二电极与振动件共用的振幅因相位差造成超声波的失效。
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公开(公告)号:CN112462514A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011510129.9
申请日:2020-12-18
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于非线性光子学领域,具体涉及一种非线性衍射光学元件的设计方法及其应用,包括:非线性衍射光学元件包括多个非线性衍射基本单元模块,根据位于远场的目标二次谐波光场分布,确定全息平面不同空间位置处的离散相位分布,进而确定与每个离散相位一一对应的基本单元模块;每个基本单元模块包括反转铁电畴模块和铁电畴背景基底模块,通过该离散相位确定反转铁电畴模块在该基本单元模块中的位置,该离散相位取值范围为0到2π,得到非线性衍射光学元件。本发明通过不同空间位置处的离散相位值确定不同基本单元模块在对应空间位置处的排布,可以对产生的相干二次谐波波前的相位进行任意调控,具有高度通用性和灵活性,设计误差小,制造难度低。
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公开(公告)号:CN110057745B
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN201910316762.5
申请日:2019-04-19
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N17/00
Abstract: 本发明属于红外热像无损检测技术领域,并具体公开了一种金属构件腐蚀情况的红外检测方法。该方法包括获得金属构件的红外图像并进行滤波去噪处理,然后设定阈值获得二值化图像;标记腐蚀区域和未腐蚀区域,并绘制腐蚀区域的轮廓;根据腐蚀区域的轮廓提取二值化图像中腐蚀区域的掩模,使用该掩模在红外图像中计算腐蚀区域的温度;将腐蚀区域的温度输入温度腐蚀深度转化模型,获得金属构件的腐蚀深度。本发明提供的金属构件腐蚀情况的红外检测方法,只需对红外图像进行处理,并根据温度腐蚀深度转化模型便可从三个方面具体描述金属构件的腐蚀情况,包括腐蚀位置、腐蚀面积和腐蚀深度,从而实现了对金属构件的腐蚀情况进行定性和定量分析。
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公开(公告)号:CN110345475B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201910667732.9
申请日:2019-07-23
Applicant: 华中科技大学 , 北京大学 , 新奥科技发展有限公司
Abstract: 本发明属于燃烧器领域,并具体公开了一种预混式防回火无焰燃烧器,其中:预混单元用于将燃料和空气预混后获得预混燃料并送入防回火单元;防回火单元用于将预混燃料送入喷射单元并防止回火现象的发生,其包括沿气体流动方向依次连接的渐缩管、防回火通道和文丘里管;喷射单元用于喷射预混燃料,其包括喷射通道和第一钝体。本发明通过设置预混单元,能够将燃料与空气混合均匀获得预混燃料,并利用防回火单元的渐缩管、扩缩栅板和文丘里管等结构有效地防止回火现象的发生,同时通过在喷射单元中设置可收缩的旋流叶片和第一钝体,能够实现预热阶段与无焰燃烧阶段的快速切换,保证燃烧的稳定性,同时还能够实现超低NOx排放。
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