一种便携式热熔胶电流体喷印装置及方法

    公开(公告)号:CN115155846B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210560455.3

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种便携式热熔胶电流体喷印装置及方法,属于热熔技术领域。该装置包括热熔电流体喷印模块、热熔电流体喷印控制模块和压力供给模块;热熔电流体喷印模块、热熔电流体喷印控制模块和压力供给模块通过管线依次连接,将热熔材料放置在熔筒内,加热棒为熔筒和针阀加热使材料熔化,旋动调压阀使熔筒保持合适的压力,喷针上接有高压电,按动开关使热熔材料形成射流从喷针喷出。本发明解决了现有热熔喷印/挤出装置喷涂量不可控、适用材料和形状有限的问题,具有操作简单、精度高和适用范围广的优点。

    一种微型悬臂梁压电流速传感器
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115754342A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211513211.6

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种微型悬臂梁压电流速传感器,属于传感技术领域。该传感器包括基底、金属芯、压电陶瓷、电极和电路电极;压电陶瓷通过电雾化的方式沉积到金属芯表面上,表面电极通过溅射的方式附着在压电陶瓷两侧表面。当传感器在一定流速下发生形变,两个电极间产生电势,当流速不同时形变不同,产生电势不同,根据不同电势可以测试不同流速。本发明设置高宽比金属芯,增大了压电陶瓷变形,提高了灵敏度;采用MEMS工艺技术,降低了器件的成本,减小器件功耗,具有结构简单、制作方便和灵敏度高的优点。

    一种压电纤毛微流速传感器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115840058A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211514471.5

    申请日:2022-11-29

    Abstract: 本发明提供了一种压电纤毛微流速传感器,属于传感技术领域。该传感器包括基底、压电纤毛、电极和电路电极;压电纤毛通过打印的方式打印到基底表面上,电极通过溅射或聚焦离子束的方式附着在压电纤毛两侧表面。当传感器在一定流速下发生形变,两个电极间产生电势,当流速不同时形变不同,产生电势不同,根据不同电势可以测试不同流速。本发明通过打印高宽比压电纤毛结构,增大了压电纤毛变形,提高了传感器的灵敏度;采用MEMS工艺技术,降低了器件的成本,减小器件功耗,具有结构简单、制作方便和灵敏度高的优点。

    一种便携式热熔胶电流体喷印装置及方法

    公开(公告)号:CN115155846A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210560455.3

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明提供了一种便携式热熔胶电流体喷印装置及方法,属于热熔技术领域。该装置包括热熔电流体喷印模块、热熔电流体喷印控制模块和压力供给模块;热熔电流体喷印模块、热熔电流体喷印控制模块和压力供给模块通过管线依次连接,将热熔材料放置在熔筒内,加热棒为熔筒和针阀加热使材料熔化,旋动调压阀使熔筒保持合适的压力,喷针上接有高压电,按动开关使热熔材料形成射流从喷针喷出。本发明解决了现有热熔喷印/挤出装置喷涂量不可控、适用材料和形状有限的问题,具有操作简单、精度高和适用范围广的优点。

    一种多参数海浪谱拟合方法

    公开(公告)号:CN118536406A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410978385.2

    申请日:2024-07-22

    Abstract: 本发明属于海浪数值模拟识别领域,公开了一种多参数海浪谱拟合方法,包括利用浮标获取海浪实测数据,构建海浪实测数据集;构建适用于多海浪谱形叠加的多参数海浪谱模型;基于异构综合学习粒子群优化器构建维度为M的形状参数优化模型;基于海浪实测数据集,利用形状参数优化模型,计算多参数海浪谱模型所需的形状参数;将计算得到的形状参数带入多参数海浪谱模型,经过迭代更新输出海浪谱拟合结果。本发明提高了海浪谱模型的适用范围与准确性,为海洋波浪研究和实际应用提供新工具。

    一种采用HCN气室在光频域反射传感系统中进行光谱校准的装置和方法

    公开(公告)号:CN108562237B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201810007584.3

    申请日:2018-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种采用HCN气室在光频域反射传感系统中进行光谱校准的装置和方法,在传统的光频域反射传感装置中增加HCN气室进行同步采集,通过HCN吸收谱线峰值位置确立扫描起始以及终止波长进而保证每次扫频范围一致性。本发明所采用的装置和方法降低了对现有可调谐激光器的性能要求,同时减小了光谱移动量的误差,有效提高了分布式测量精度。本发明提供了一种利用HCN气室进行波长标定的基于OFDR技术的光纤应变测量方法,本发明利用了OFDR方法实现了对各个位置的应变或温度进行实时测量,利用HCN气室对可调激光器扫频信号的精确标定的特性,克服了可调激光器输出波长的准确度不足的问题,实现了光纤的应变实时准确测量。

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