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公开(公告)号:CN109794856A
公开(公告)日:2019-05-24
申请号:CN201910092965.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B24B53/065 , B24B49/12 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开了一种基于多轴联动精密测量系统的成型模砂轮修整数据获取方法,该方法将复杂型线零件的试制件安装于多轴联动精密测量系统,并将基本数据输入多轴联动精密测量系统的配套软件中后,采用分段两轴联动的测量路径规划运动控制方案,对测量数据采用等弧长微分采样方式实施采集,然后拟合理论设计点确定各点法矢,以各理论设计点为移动窗插值中心,采用移动窗拉个朗日插值多项式,确定测得数据在设计点处局部曲线函数,根据各设计点、法矢、局部曲线计算理论设计点到局部曲线的距离,该距离即为砂轮各理论设计点的法向误差值,即砂轮的二次修整参考数据。本发明通过对成形磨加工获得的复杂型线零件轮廓误差结果的检测,即可获得砂轮的二次修整数据。
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公开(公告)号:CN109782815A
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201811614389.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于多轴联动系统的复杂型面自适应测量路径规划方法,该方法基于移动窗样条插值算法,以及定位移恒测力模式的随动控制方法,实现复杂型线型面误差精密测量。在复杂型面连续自动扫描检测过程中,待测的目标点位置由已测点推算获得;在测头由已测点向待测点扫描运动的过程中,软件与硬件控制其与工件保持接触状态,保证测头处于预置变形状态附近,从而使测针球心的运动轨迹尽可能与被测表面变化吻合,实现测头沿工件实际表面的仿形测量。测头的位置采样数据中包含其实际轨迹数据,结合空间几何分析方法即可完成对工件实际模型的提取,进而可基于理论模型完成工件的误差分析,实现复杂型线型面误差精密测量。
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公开(公告)号:CN108899426A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810771274.9
申请日:2018-07-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种一步制备钙钛矿-空穴传输层渐变异质结薄膜的方法,整个制备过程采用溶液化学的方法,首先将甲基铅碘钙钛矿前驱体溶液滴加在玻璃衬底上,然后开始旋涂,旋涂程序包括一个低速过程和一个高速过程,在高速过程的最后阶段滴加定量的2,2',7,7'-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴氯苯反溶液,最后通过退火得到结晶的甲基铅碘-2,2',7,7'-四[N,N-二(4-甲氧基苯基)氨基]-9,9'-螺二芴渐变异质结薄膜。本发明不再需要单独沉积空穴传输层,全部采用溶液化学的方法来制备,整个过程具有工艺简单,重复性好等特点。并且可以通过调节转速和溶液浓度来调节混合层以及覆盖层的厚度进而易于控制空穴传输层材料在钙钛矿薄膜中的分布。
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公开(公告)号:CN105514279B
公开(公告)日:2018-03-02
申请号:CN201610052524.4
申请日:2016-01-26
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02E10/549 , Y02P70/521
Abstract: 本发明公开了一种多孔层结构的钙钛矿型太阳能电池及其制备方法,该钙钛矿型太阳能电池包括依次层叠的衬底,致密层,多孔层,吸光层,空穴传输层和金属电极层。本发明通过使用新型多孔层,即利用NaYF4为基质的上转换材料与TiO2纳米颗粒的混合物来制备多孔层。上转换材料,可吸收近红外光发出可见光,此多孔材料不仅能增长电子传输路径,减少其电子空穴对的复合,而且可有效提高钙钛矿薄膜层吸收的光子数。本发明制备方法的优点是:工艺简单,可控性好,协调性高。
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公开(公告)号:CN103399255A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310283078.4
申请日:2013-07-05
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01R31/06
Abstract: 一种用伪随机序列辨识电力变压器绕组状态的方法,包括采用伪随机序列中的M序列作为信号源,对绕组系统激励后,用双通道数字采集设备采集输入、输出信号,根据输入、输出信号计算得到绕组系统的脉冲响应传递函数,然后经过对输入、输出信号的相关函数计算,得到绕组系统的脉冲响应,然后根据衍生参数和频响曲线来描述绕组状态,判断变压器绕组是否发生变形。本发明的测试方法对检测变压器绕组的幅频响应曲线对比,具有一致性。且本发明能直接得到绕组的脉冲响应传递函数、具有测量时间短等特点,另外本发明可以根据传递函数的具体参数如,极点、零点等变化来判断变压器绕组的状态,克服了现有技术中技术人员易误判的问题。
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公开(公告)号:CN118438071A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410668139.7
申请日:2024-05-28
Applicant: 宁夏特种设备检验检测院 , 西安交通大学 , 宁夏大学
IPC: B23K31/02
Abstract: 本发明提供一种富氢交变载荷下变压吸附器焊接接头修复方法,以最大疲劳极限为目标,通过Goodman关系获得修复部位最优残余应力匹配值;以修复部位熔覆金属固有应变量为基础,通过建立温度荷载、热膨胀系数与修复部位熔覆金属应变的关系ε=W/F=α·ΔT获得最优残余应力匹配值所需的修复热输入与熔覆量;采用SYSWELD软件获得对修复过程进行模拟,对修复部位的几何轮廓和修复工艺参数进行有限元模拟验证,获得待修复部位几何轮廓和工艺的优选方案;采用激光或电弧为热源,对修复过程进行待修复部位的几何建模、焊接机器人路径规划、参数设置完成自动化编程,即完成富氢交变载荷下变压吸附器焊接接头修复。本发明提高了运行效率和安全性,确保了设备长周期安全运行和社会安全。
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公开(公告)号:CN111199549B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201911304796.9
申请日:2019-12-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: G06T7/11
Abstract: 本发明公开了一种基于叶片型面测量点云的叶型提取方法。首先,本发明研究了提高型面重建质量和速度的前处理方法,包括分割、统计学滤波、基于八叉树结构的精简若干步骤。然后,研究了网格包络的型面重建方法,对固定高度叶型进行空间插值计算出精确的叶型数据。具体的,该方法采用基于距离统计的离群点滤波方法进行数据滤波,以及基于八叉树数据结构点云精简等技术对点云数据进行预处理,然后采用基于区域增长的重建算法结合Delaunay的准则实现叶片点云的快速重建,最后利用零件图纸规定高度的平面与拓扑网格相交,通过空间插值完成叶型数据的提取。本发明计算效率高,克服投影法的难以精确保留叶型特征的问题,有很好的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN109794856B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201910092965.0
申请日:2019-01-30
Applicant: 西安交通大学
IPC: B24B53/065 , B24B49/12 , B24B41/06
Abstract: 本发明公开了一种成型磨砂轮修整数据获取方法,该方法将复杂型面零件的安装于多轴联动精密测量系统,并将基本数据输入多轴联动精密测量系统的配套软件中后,采用分段两轴联动的测量路径规划运动控制方案,对测量数据采用等弧长微分采样方式实施采集,然后拟合理论数据点确定各点法矢,以各理论数据点为移动窗插值中心,采用移动窗拉格朗日插值多项式,确定测得数据在设计点处局部曲线函数,根据各设计点、法矢、局部曲线计算理论数据点到局部曲线的距离,该距离即为砂轮各理论数据点的法向误差值,即砂轮的二次修整参考数据。本发明通过对成形磨加工获得的复杂型面零件轮廓误差结果的检测,即可获得砂轮的二次修整数据。
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公开(公告)号:CN111060497B
公开(公告)日:2020-11-17
申请号:CN201911403910.3
申请日:2019-12-31
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开基于SVM级联模型的混合种类飞灰未燃碳含量LIBS测量方法,用于提高LIBS在线测量不同种类飞灰的未燃碳含量的测量精度;具体的步骤包括:(1)飞灰样品光谱数据的采集;(2)确定相关的特征谱线;(3)C‑SVM分类模型建立;(4)各种类飞灰的ε‑SVM定量模型的建立;(5)C‑SVM分类模型与ε‑SVM定量模型的级联;SVM可以同时进行分类学习和拟合学习,具有操作方便和适应性好等优点,按流程可以构建并使用分类加定量分析的级联模型;本发明方法可以有效减少飞灰种类差异引起的基体效应对元素浓度测量的额外误差,提高LIBS在线测量飞灰未燃碳含量的适用范围。
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公开(公告)号:CN109782815B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811614389.3
申请日:2018-12-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: G05D3/12
Abstract: 本发明公开了一种基于多轴联动系统的复杂型面自适应测量路径规划方法,该方法基于移动窗样条插值算法,以及定位移恒测力模式的随动控制方法,实现复杂型线型面误差精密测量。在复杂型面连续自动扫描检测过程中,待测的目标点位置由已测点推算获得;在测头由已测点向待测点扫描运动的过程中,软件与硬件控制其与工件保持接触状态,保证测头处于预置变形状态附近,从而使测针球心的运动轨迹尽可能与被测表面变化吻合,实现测头沿工件实际表面的仿形测量。测头的位置采样数据中包含其实际轨迹数据,结合空间几何分析方法即可完成对工件实际模型的提取,进而可基于理论模型完成工件的误差分析,实现复杂型线型面误差精密测量。
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