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公开(公告)号:CN109546628A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811564748.9
申请日:2018-12-20
申请人: 大连理工大学 , 南方电网科学研究院有限责任公司
IPC分类号: H02H7/20
CPC分类号: H02H7/20
摘要: 本发明公开了一种基于快速开关的并联电抗器选相开断方法,该方法使用三相各自独立动作的快速开关,快速开关在预定的相位分闸;在并联电抗器首开相未成功开断时,后开相不动作,首开相成功开断之后,后开相再动作。该方法中根据采集并联电抗器进线端和出线端的电压和电流,并根据电压和电流的相位计算快速开关的分闸时间,按照一定的时序控制所述快速开关的分闸动作。因此该方法实现了并联电抗器的快速选相投切,可以降低并联电抗器开断过程中的过电压,提高并联电抗器的使用寿命,减少并抗投切过程中对系统其他设备的影响,从而提高系统的稳定性,提高电能质量。
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公开(公告)号:CN117540227A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311518641.1
申请日:2023-11-15
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: G06F18/231 , G06F18/15 , G06F18/213 , G06V10/774 , G06N3/08 , G06F3/01 , G06V10/82
摘要: 一种基于深度学习的中国盲文识别方法及系统,其属于盲文触觉识别领域。该方法包括通过柔性触觉传感器阵列和信号采集电路,采集盲文压力数据;标注盲文压力数据构建真实图像数据集,使用脚本生成仿真数据,构建仿真数据集;基于仿真数据集进行模型预训练;基于真实图像数据集对预训练模型进行训练得到盲文识别模型;以盲文识别模型对盲文压力数据进行识别,得到中国盲文的识别结果。还提出了盲文识别系统,包括行列复用的柔性压阻式触觉传感器阵列以及与之相连的信号采集电路。本发明可准确,便捷地识别中国盲文,提高视力障碍人士在学习和日常阅读盲文的效率;并且通过触觉的方式无需光源,具有更广泛的使用场景。
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公开(公告)号:CN117408072A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311468808.8
申请日:2023-11-07
申请人: 宁波市高等级公路建设管理中心 , 辽宁省交通规划设计院有限责任公司 , 大连理工大学
IPC分类号: G06F30/20 , G06F17/11 , G06F119/14
摘要: 本发明属于桥梁建筑技术领域,公开一种混凝土简支梁桥连续桥面抗裂性能分析方法。计算主梁截面突变处的挠度和转角以及主梁端部的挠度;将桥面连续段视为承受集中力和弯矩的悬臂梁,计算悬臂梁的挠度和转角;建立主梁挠度和转角与桥面连续段挠度和转角的定量关系,得到以外荷载表示的桥面连续段的最大负弯矩;对桥面连续段进行截面受力分析,得到以材料参数表示的开裂弯矩,建立开裂弯矩与最大负弯矩的关系,得到外荷载与材料参数的定量关系;对于给定的材料参数,计算单一荷载形式下,桥面连续段开裂时的外荷载,给出不同荷载组合形式下,桥面连续段开裂时的外荷载。
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公开(公告)号:CN108059359B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201711310870.9
申请日:2017-12-11
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种具有复合润湿性特征的表面的制备方法,属于材料表面加工技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将贯通多孔材料覆盖在目标基体表面上,固定好;(2)将基体置于距离蜡烛火焰顶点上方处进行蜡烛灰沉积,冷却;(3)将贯穿多孔材料从基体上剥离;(4)将基体放入干燥器中,同时分别装入3毫升的正硅酸乙酯和浓氨水的玻璃瓶,密封干燥器,静置24小时;(5)将基体从干燥器中取出,放入加热装置中煅烧,冷却;(6)最后对表面进行疏水化处理,即制得具有超疏水/疏水复合润湿性特征的表面。本发明提供的方法操作简单、成本低、环保性好,且易于大面积制备,可应用于液滴输运、微流控、流体减阻等,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN109082643B
公开(公告)日:2020-09-29
申请号:CN201811025321.1
申请日:2018-09-04
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种砷、磷元素共掺制备n型多晶硅靶材的铸造工艺,具有如下步骤:用Si3N4喷涂石英坩埚内壁,所述石英坩埚内壁底部铺满一层细单晶锅底料,所述石英坩埚内壁侧壁用p型低阻小方锭护边,之后向所述石英坩埚内依次加入掺磷、砷元素的n型小方锭,MR循环料和一层细单晶锅底料,并用p型低阻小方锭封口,铺平压实;之后经过预热、熔炼、长晶、退火和冷却脱模得到n型多晶硅靶材。本发明可将多晶硅料的纯度要求从5N降到3N,节约了原料成本;通过共掺砷和磷元素,实现了n型多晶硅靶材中元素含量和电阻率的精确调控。
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公开(公告)号:CN111266937A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010202480.5
申请日:2020-03-20
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种平面零件全口径确定性抛光的摇臂式抛光装置和方法,所述装置包括控制系统、基座、升降板、抛光模块和测量模块;抛光模块和测量模块均位于基座上;升降板位于抛光模块和测量模块之间;抛光模块包括摇臂机构、抛光垫表面修整机构、抛光垫面形测量装置和环形抛光工具盘机构;测量模块包括平面零件面形自动化测量装置和机械臂机构。本发明充分考虑了平面零件的具体面形,通过控制平面零件表面材料去除率分布函数,使平面零件表面材料去除率分布函数和平面零件面形成归一化后的镜像对称关系,实现平面零件的确定性抛光,保证了平面零件面形在抛光过程中的高效收敛。本发明采用低成本的作业方式完成高精度的抛光过程,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN108987677A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810789830.5
申请日:2018-07-18
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M4/1395 , H01M4/36 , H01M4/38 , H01M10/0525 , B09B3/00
摘要: 本发明公开了一种金刚线切割硅片废料回收用于锂离子电池负极材料制备的方法,其中切割硅粉回收预处理包括用去离子水超声漂洗金刚线切割废硅粉10~100min,抽滤沉降得到硅粉沉淀物,将其置于聚四氟乙烯容器中,加入质量百分比为10%~40%的氢氟酸溶液,60~180r/min机械搅拌10~60min,抽滤并用去离子水反复清洗数次,沉降,得到的沉降物在60~120℃下置于真空干燥箱中烘干2~10h,得到预处理硅粉。本发明解决了现有技术中金刚线切割废硅粉的回收利用带来的难题,通过系列预处理工艺有效去除金刚线切割废硅粉的杂质元素含量和有机物粘污,实现了废料的回收再利用,降低了电池生产的成本,符合新能源高效发展战略。
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公开(公告)号:CN108649213A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810499198.0
申请日:2018-05-23
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H01M4/485 , H01M4/62 , H01M10/0525 , B82Y30/00
摘要: 本发明公开了一种离子掺杂辅助固相法制备纳米钛酸锂的方法,具有如下步骤:按照Li4-xMgxTi5-yZryO12原子比分别称取原料,其中,锂源过量6%,0<x≤0.2,0<y≤0.1,之后,加入分散剂,一同放入球磨罐中;以300-500r/min的转速,将球磨罐放入行星球磨机中球磨1-4h;将球磨后得到的混合物倒入到烧杯中,在恒温鼓风干燥箱中80-120℃下,干燥5-8h;将干燥后得到的粉末放入研钵中,研磨5-10min;将研磨后得到的粉末放入刚玉坩埚中,在600-800℃的管式炉中保温6-10h,制得颗粒状的纳米钛酸锂。本发明中Mg离子和Zr离子的加入,能够有效的抑制钛酸锂颗粒的生长,改善纳米钛酸锂材料的团聚和不均匀性;较小的尺寸将使晶粒与电解质更充分的接触,缩短锂离子的扩散距离,从而提高电极的电化学性能。
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公开(公告)号:CN108059359A
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201711310870.9
申请日:2017-12-11
申请人: 大连理工大学
摘要: 一种具有复合润湿性特征的表面的制备方法,属于材料表面加工技术领域。该方法包括以下步骤:(1)将贯通多孔材料覆盖在目标基体表面上,固定好;(2)将基体置于距离蜡烛火焰顶点上方处进行蜡烛灰沉积,冷却;(3)将贯穿多孔材料从基体上剥离;(4)将基体放入干燥器中,同时分别装入3毫升的正硅酸乙酯和浓氨水的玻璃瓶,密封干燥器,静置24小时;(5)将基体从干燥器中取出,放入加热装置中煅烧,冷却;(6)最后对表面进行疏水化处理,即制得具有超疏水/疏水复合润湿性特征的表面。本发明提供的方法操作简单、成本低、环保性好,且易于大面积制备,可应用于液滴输运、微流控、流体减阻等,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111866251B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202010848371.0
申请日:2020-08-21
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: H04M1/18 , H04M1/21 , H04M1/72412 , A61B5/0205 , A61B5/1455
摘要: 本发明属于体温与心率血氧智能监测设备领域,特别是涉及一种带有红外测温与心率血氧监测及蓝牙传输功能的手机壳。本发明作为手机的附属设备,可随身携带,使用方便,可随时进行测量,采用蓝牙传输方式,可通过手机读取体温和心率血样信息,操作简单,且可对每次测量结果进行记录比较,通过数字式红外热电堆温度传感器进行体温测量,测量过程是非接触测量,不会产生任何传染的情况。
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