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公开(公告)号:CN114169253A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111640787.4
申请日:2021-12-29
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明涉及工业大数据领域,尤其涉及基于Flink和LSTM的数据流动态预测方法及系统。该方法包括:实时获取被监测系统的生成的时序数据,根据所述时序数据形成输入数据流,对所述输入数据流进行转化,得到有标记的数据流,将所述有标记的数据流进行处理,形成随时间不断累积的数据集;根据所述输入数据流的实时状态,进行是否触发建模动作指令的判断;当判断结果为是时,基于所述数据集进行模型构建,得到预测模型;通过所述预测模型对所述有标记的数据流中的数据元素进行预测,得到预测结果。本发明无需通过人工去执行关键的建模和预测任务,均在数据流牵引下自动完成,省去了大量人力的同时提高了效率。
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公开(公告)号:CN113977933A
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN202111239983.0
申请日:2021-10-25
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC分类号: B29C64/118 , B29C64/205 , B29C64/209 , B29C64/307 , B29C64/321 , B29C64/343 , B29C64/393 , B29C64/295 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02
摘要: 本发明涉及面向月面原位资源快速制造的轻量化柔性挤出装置及方法,涉及空间环境中增材制造领域,挤出机模块的挤出出口、熔体柔性输送模块和熔体泵模块的泵进口依次连接并连通,熔体泵模块的泵出口与喷嘴固定连接并连通。有益效果是:挤出机模块固定,熔体经熔体柔性输送模块输送至熔体泵模块,通过喷嘴将熔体挤出至指定位置。熔体柔性输送模块可任意弯曲,便于熔体泵模块移动。熔体泵模块可准确控制熔体的挤出流量,有益于提高产品的表面质量。大大减轻增材制造设备运动部分的质量,使设备可用更大的加速度进行加减速,挤出机模块挤出效率高,可提升打印效率,适用于空间环境中大型设备的增材制造。
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公开(公告)号:CN113198290A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110527398.4
申请日:2021-05-14
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明提供一种空间环境下有机废气净化的装置及方法,空间环境下有机废气净化的装置,包括:气体单向驱动装置、管路和吸附剂盒体;所述气体单向驱动装置通过所述管路,与所述吸附剂盒体的进气口密封连通;吸附剂盒体内安装高压电极、光催化模块和分子筛盒体。本发明目的在于提供一种密闭环境有机废气光催化净化的装置,采用光催化降解和物理吸附相结合的方式,用于降解和吸附FDM增材制造过程中产生的有机废气,保证FDM增材制造过程的环境满足要求。另外,本装置还具有使用灵活方便、占用体积小、备件更换快捷方便以及气体净化效率高等优点。
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公开(公告)号:CN106867213A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710100360.2
申请日:2017-02-23
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC分类号: C08L67/04 , C08L75/08 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08L23/30 , C08K13/04 , C08K7/06 , C08K5/1515 , B33Y70/00
CPC分类号: C08L67/04 , B33Y70/00 , C08K5/1515 , C08K7/06 , C08K13/04 , C08K2201/003 , C08K2201/004 , C08L2205/03 , C08L75/08 , C08L23/06 , C08L51/06 , C08L23/30
摘要: 本发明公开了一种反应挤出增韧碳纤维增强聚乳酸3D打印材料及制备方法,涉及3D打印材料技术领域。按照配方将原料混合后,放入双螺杆挤出机中熔融反应挤出,冷却后得到反应挤出增韧改性碳纤维增强聚乳酸3D打印丝材。本发明采用的反应挤出增韧技术,克服了高碳纤维含量时丝材韧性较差和断裂伸长率较低的问题,有利于提高碳纤维与聚乳酸的界面相容性,有力保证了打印件打印过程的顺利进行,并且加工时间短、加工过程环保、避免使用大量混酸、减少环境污染,成本低廉,适于工业化生产。
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公开(公告)号:CN104091035A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201410370848.3
申请日:2014-07-30
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明提供一种基于数据驱动算法的空间站有效载荷健康监测方法。在设计阶段,有效载荷历史数据经过构造状态向量,参数标准化和权重处理之后,得到训练样本,然后对训练样本进行聚类学习,得到不同工况数据分类。在运行阶段,有效载荷实时下行测试数据经过处理之后,利用聚类学习得到的工况对下行数据进行实时监测,如果出现异常数据,说明载荷出现了新的工况,可能或即将可能发生故障,最后结合故障诊断树方法对异常数据进行检测,确定故障发生位置。通过历史数据的机器学习形成系统健康知识库,基于离群点的距离值计算发现载荷的异常状态,实现对载荷健康状态的实时监测,可支持载荷的故障检测和定位,以及一定程度的预测。
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公开(公告)号:CN116690969A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310667797.X
申请日:2023-06-07
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
IPC分类号: B29C64/124 , B29C64/214 , B29C64/321 , B29C64/386 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00
摘要: 本发明提供一种适用于光固化在轨原位制造的选择性供料装置的方法,包括:按打印需求确定打印材料的种类和容量;将需要打印的器件的三维模型上传到切片软件;所述切片软件对所述器件的三维模型进行切片处理,生成多个切片,并设置每个切片的打印参数,包括:打印材料和打印层厚;在轨打印当前切片。本申请供料单元与刮刀系统一体化设计,可以在刮刀的带动下,从打印平台的任意位置直接进行供料;可以解决打印过程中供料冗余的问题,减少打印浆料的浪费,以及最大程度减轻打印完成后样件及打印区域的清理难度,实现在轨按需供料和成型,同时提升打印材料的可扩展性,最终满足在轨应用的需求。
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公开(公告)号:CN112988625A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110064212.6
申请日:2021-01-18
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明提供一种具有柔性PCB板的线控USB相机及长距离传输方法,具有柔性PCB板的线控USB相机包括:第1刚性PCB板、第2刚性PCB板和柔性PCB板;所述第1刚性PCB板通过所述柔性PCB板与所述第2刚性PCB板连接;通过所述柔性PCB板,所述第1刚性PCB板可折叠到所述第2刚性PCB板的上方。本发明提供的具有柔性PCB板的线控USB相机及长距离传输方法,是一种能够在狭窄空间折叠安装、完成长距离移动拍摄的USB相机,以解决现有USB相机体积过大无法适配、线缆拖动负载大接口松动的问题。
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公开(公告)号:CN105415532A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510925458.2
申请日:2015-12-14
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
CPC分类号: Y02W30/521 , Y02W30/62 , Y02W30/625 , B29B17/00 , B29B17/0412 , B29B2017/0424
摘要: 本发明公开了一种太空微重力环境下非金属件加工成丝的装置及方法,涉及非金属件循环回收利用技术领域。该装置包括依次连接的:粉碎机、清洁消毒装置、送料丝杠、加热熔化装置、抽丝嘴和卷丝机,所述抽丝嘴处设置有冷却装置;所述粉碎机和所述清洁消毒装置位于所述加热熔化装置和卷丝机的上方。采用一体化集成式设计,完成了太空环境下,废弃非金属件回收利用再次成丝的全过程,实现了将废弃非金属件重新回收加工,再次制成丝材的过程,与现有的增材制造技术,形成了材料到成型件再到原材料的循环闭环系统,充分实现了太空环境下材料的多次利用,提高材料循环利用率,极大的减轻飞船发射和货船上行的资源重量,最大程度的节约了空间站的存储空间。
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公开(公告)号:CN116619518A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310667912.3
申请日:2023-06-07
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明提供一种面向太空环境下打印功能器件的复合制造方法,方法包括:切片,将打印平台移动到目标位置;供铺料;光固化成型;基于激光雕刻对生瓷基底进行微结构加工;金属导电材料的填充,控制打印平台下降一个层厚,然后返回步骤2,进行下一个打印层的复合多材料精细打印,如此不断循环,最终成型得到复杂结构的功能器件。本发明提供一种将光固化工艺、激光制造工艺和喷墨/挤出工艺相结合的新型复合制造方法,解决空间环境打印过程中多工艺混合制造功能器件的打印问题,实现微重力环境下复杂功能器件的高精度在轨制造,最终满足在轨应用的需求。
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公开(公告)号:CN116604035A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310505084.3
申请日:2023-05-06
申请人: 中国科学院空间应用工程与技术中心
摘要: 本发明提供一种基于电子束固化的高精度金属结构件制造方法,包括以下步骤:步骤1,金属浆料制备;步骤2,电子束固化;步骤3,脱脂烧结后处理。本发明采用电子束曝光技术固化掺有金属粉末的光敏树脂浆料成型,然后辅以脱脂烧结的后处理工艺实现致密金属结构件的制造,制造过程中利用电子束曝光技术的高分辨率,以获得高精度的金属结构件。本发明的金属结构件制造方法,制备得到的金属结构件的加工精度达到微米级别;并且,制备的金属结构件中不易出现残余热应力、气孔及局部未熔合等内部缺陷,从而使制备的金属结构件质量满足使用需求。
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