-
公开(公告)号:CN117744330A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311590508.7
申请日:2023-11-27
Applicant: 浙江大学 , 上海浙江大学高等研究院
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明公开了一种基于物理驱动参数化代理模型的导流板优化设计方法及装置,首先确认导流板所在流场环境的边界条件和基本物性,以及导流板设计参数取值范围,并定义需求的物理场变量和性能指标;然后建立物理驱动神经网络模型,基于反向传播计算各物理场变量关于时空坐标的偏微分,带入控制方程计算残差,训练调整神经元权重;最后用训练得到的推理模型参数化求解导流板周围各种情况下的流场,并进一步求解最优化的导流板摆放位置和几何外型设计参数。本发明仅用一步参数化流场无监督学习,替代了传统数值模拟仿真方法的一系列重复性人工操作,而且本发明方法不需要提前收集任何训练数据,因此总体建模和仿真设计周期都被大幅缩短。
-
公开(公告)号:CN116542164A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310722470.8
申请日:2023-06-19
Applicant: 浙江大学 , 上海浙江大学高等研究院
IPC: G06F30/27 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/088 , G06N5/04 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种基于物理驱动参数化代理模型的燃烧系统优化设计方法,首先获取燃烧系统的空间坐标和设计参数,并定义需求的独立物理场变量、非独立物理场和性能指标;然后建立基于PINNs的物理驱动神经网络模型,基于神经网络反向传播计算各个物理场变量关于时空坐标的偏微分,带入控制方程计算残差,训练调整每个神经元内的权重参数;最后将训练好的权重参数代入模型,得到训练后的推理模型,进行燃烧系统的燃烧场参数化求解。本发明仅用一步PINNs参数化燃烧场无监督学习,替代了传统数值模拟仿真方法的一系列人工操作,而且由于该物理驱动机器学习方法不需要提前收集任何训练数据,因此总体建模和仿真设计周期都被大幅缩短。
-
公开(公告)号:CN117725728A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311590494.9
申请日:2023-11-27
Applicant: 浙江大学 , 上海浙江大学高等研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/11 , G06N3/04 , G06F18/214
Abstract: 本发明公开了一种基于物理驱动参数化代理模型的射流噪声预测方法及装置,首先构建基于物理信息的神经网络,并设置物理问题,包括以射流流场空间坐标、工况参数和几何参数为输入,以射流流场速度、压力以及基于零方程湍流模型和涡粘假设得到的湍流参数为输出,建立符合物理规律的从设计参数到射流流场变量的函数;然后依据神经网络得到的速度、压力、湍流参数数据以及声学模型计算噪声相关衡量指标,根据噪声大小及可变参数对射流噪声的影响进行分析。本发明无需进行复杂且耗时长久的网格划分过程,可以在参数空间内更加准确高效的探究参数变化对于噪声评估参数的影响。
-
公开(公告)号:CN113679395B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110869726.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多通道并行实时脑神经锋电位信号检测方法、装置和系统,包括以下步骤:接收高通量脑神经信号数据包,并解析数据包获取每个通道的脑神经信号数据;为每个通道的脑神经信号数据配置一个计算单元,每个计算单元单独检测对应通道的脑神经信号数据中的锋电位信号,以实现多通道并行实时脑神经锋电位信号检测;每一帧脑神经信号数据包检测完毕后,保留每个通道的脑神经信号数据的均方差和后一些脑神经信号点,用于下一帧脑神经信号数据包的锋电位信号检测,避免因为传输数据时的数据帧切割导致恰好出现在帧间位置的锋电位信号漏检,提升脑神经锋电位信号的检测准确性。
-
公开(公告)号:CN112962685B
公开(公告)日:2022-04-26
申请号:CN202110138614.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 浙江大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明公开了一种用于桩基离心试验的压桩垂直度控制贯入装置,该装置包括模型桩、加载贯入系统、垂直度控制系统和离心机模型箱。所述的垂直度控制系统包括平行设置的固定上板与固定下板,二者均为圆环状板,模型桩位于圆环状板的圆心处;在固定上板上沿径向开有4道导向槽,在固定下板上与固定上板对应位置也开有相同的导向槽,用于为导向板提供约束;导向板的上下两端均位于导向槽内,可以在导向槽中沿径向运动,从而适应不同桩径的安装要求。通过该装置可以将桩基贯入海床土体,并且可以通过改变导向板的间距进而适合不同桩径的压桩入土,并在贯入过程中保证压桩的垂直度,以满足后期的试验测试要求。
-
公开(公告)号:CN113679395A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202110869726.9
申请日:2021-07-30
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种多通道并行实时脑神经锋电位信号检测方法、装置和系统,包括以下步骤:接收高通量脑神经信号数据包,并解析数据包获取每个通道的脑神经信号数据;为每个通道的脑神经信号数据配置一个计算单元,每个计算单元单独检测对应通道的脑神经信号数据中的锋电位信号,以实现多通道并行实时脑神经锋电位信号检测;每一帧脑神经信号数据包检测完毕后,保留每个通道的脑神经信号数据的均方差和后一些脑神经信号点,用于下一帧脑神经信号数据包的锋电位信号检测,避免因为传输数据时的数据帧切割导致恰好出现在帧间位置的锋电位信号漏检,提升脑神经锋电位信号的检测准确性。
-
公开(公告)号:CN112962685A
公开(公告)日:2021-06-15
申请号:CN202110138614.6
申请日:2021-02-01
Applicant: 浙江大学
IPC: E02D33/00
Abstract: 本发明公开了一种用于桩基离心试验的压桩垂直度控制贯入装置,该装置包括模型桩、加载贯入系统、垂直度控制系统和离心机模型箱。所述的垂直度控制系统包括平行设置的固定上板与固定下板,二者均为圆环状板,模型桩位于圆环状板的圆心处;在固定上板上沿径向开有4道导向槽,在固定下板上与固定上板对应位置也开有相同的导向槽,用于为导向板提供约束;导向板的上下两端均位于导向槽内,可以在导向槽中沿径向运动,从而适应不同桩径的安装要求。通过该装置可以将桩基贯入海床土体,并且可以通过改变导向板的间距进而适合不同桩径的压桩入土,并在贯入过程中保证压桩的垂直度,以满足后期的试验测试要求。
-
公开(公告)号:CN110359497A
公开(公告)日:2019-10-22
申请号:CN201910595806.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种既有建构筑物地基高性能碎石桩抗液化处理方法。具体的是通过小型设备在既有建构筑物周围地基开挖沟槽;然后利用螺旋钻孔在沟槽内按照经设计优化的钻孔布局施工一系列钻孔;接着将经渗透性和反滤级配设计的碎石填入钻孔内,然后重新复打填入另一种级配优化的砾石,二者构成反滤层;最后在沟槽周围铺设土工布并利用级配碎石将沟槽填满。与现有的既有建构筑物地基抗液化处理方式相比,本发明具有适用于密集城市建筑群的地基抗液化处理、对地基和上部建筑施工扰动小、施工工艺简单、施工效率高、施工材料易得,费用低,长期服役性能好等优点。
-
公开(公告)号:CN110132514A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910387607.2
申请日:2019-05-10
Applicant: 浙江大学
IPC: G01M7/02
Abstract: 本发明公开了一种用于振动台试验的透明剪切模型箱,包括透水底座和层状结构箱体,箱体包括多个依次叠合在透水底座上的开口式剪切环和至少一个反力架,最下层的开口式剪切环和透水底座固定连接,相邻开口式剪切环在受到剪切力时相互间能够产生错位以形成地震剪切模型试验的自由场地边界条件;在多个开口式剪切环叠合形成的侧面开口处,反力架的两侧分别通过卡合结构与前述多个开口式剪切环相卡合,且该卡合结构在允许前述多个开口式剪切环间在平行于反力架的方向上产生错位的同时限制其在垂直于反力架的方向上产生错位;反力架上设置有供探测试验样品的侧面受交变剪切力作用状况的透明视窗。本发明可以更准确地观察及判断样品受剪切力的情况。
-
公开(公告)号:CN109927282A
公开(公告)日:2019-06-25
申请号:CN201910308064.0
申请日:2019-04-17
Applicant: 中国科学院长春应用化学研究所 , 浙江大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/232 , B29C64/236 , B29C64/241 , B29C64/245 , B29C64/209 , B33Y10/00 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种3D打印系统及方法,所述系统包括X轴移动机构、Y轴移动机构、Z轴升降平台和打印喷头,通过X轴移动机构和Y轴移动机构带动打印喷头实现XY平面上的移动;所述打印喷头为微流控芯片;所述微流控芯片包括:载玻片;固定在所述载玻片上的纤维收集管;设置在所述纤维收集管内部的外层溶液管;设置在所述外层溶液管内部的多通道导液管;所述外层溶液管和多通道导液管同轴放置;所述外层溶液管和多通道导液管的出液管口位于同一平面。本发明通过上述特定结构的微流控芯片实现纤维的制备,通过调节X轴移动机构、Y轴移动机构、Z轴升降平台,使得纤维呈现多种宏观结构。采用所述3D打印系统工艺步骤简单,能耗低,用时短。
-
-
-
-
-
-
-
-
-