[发明专利]生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统有效
申请号: | 201910390770.4 | 申请日: | 2019-05-10 |
公开(公告)号: | CN110252034B | 公开(公告)日: | 2021-07-06 |
发明(设计)人: | 桑胜波;王煜;李艳萍;袁仲云;张博;杨洋;郝润芳;吴超 | 申请(专利权)人: | 太原理工大学 |
主分类号: | B01D46/00 | 分类号: | B01D46/00;B01D46/42;B01D46/44;A61L9/20;G06K9/62 |
代理公司: | 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 | 代理人: | 崔雪花;冷锦超 |
地址: | 030024 *** | 国省代码: | 山西;14 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 生物 打印 洁净室 控制 监测 系统 | ||
1.生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,包括设置于洁净室内部的除菌系统、监测系统和设置于洁净室舱门处的密封系统,所述除菌系统包括空气过滤装置和消毒灭菌装置;
所述空气过滤装置采用FFU风机过滤机组,FFU风机过滤机组采用外转子离心风机,设有初、高效两级风机过滤器;风机从风机过滤机组顶部将空气吸入并经初、高效风机过滤器过滤,FFU风机过滤机组的出风口与洁净室的进气口相连通,过滤机组的进风口与洁净室的出气口连通,达到内循环的效果,从而对洁净室内部空气进行过滤;
所述消毒灭菌装置安装在洁净室上方;
所述监测系统包括安装在洁净室箱壁上的激光悬浮粒子计数器和支持向量机,所述支持向量机对激光悬浮粒子计数器采集回空气悬浮粒子值进行分类;
所述密封系统为充气式密封系统,包括外框、门板和气囊,所述外框内设置门板,所述门板与外框通过铰链连接,所述外框边角圆滑,内侧设置有U型槽,所述U型槽内嵌入设置气囊,所述气囊位于外框和门板之间,所述气囊通过通气管连接气泵,所述气囊上还设置有排气阀。
2.根据权利要求1所述的生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,所述FFU风机过滤机组包含的组段有依次连接的初效过滤段、温湿控制段、风机段、消声段、预留段、高效过滤段和送风段。
3.根据权利要求2所述的生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,所述温湿控制段包括预热段、预冷段、加湿段、再冷段、再热段,风机段采用外转子离心风机,初效过滤段和高效过滤段分别设置初效风机过滤器和高效风机过滤器。
4.根据权利要求1所述的生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,所述消毒灭菌装置选用波长范围在200~275nm的C波紫外线灭菌灯。
5.根据权利要求4所述的生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,所述消毒灭菌装置选用波长范围在250~270nm的C波紫外线灭菌灯。
6.根据权利要求1所述的生物3D打印洁净室菌度控制与监测系统,其特征在于,所述支持向量机的代价函数J(θ)为:
其中,C为正则化常数,i为第i个训练样本,m为训练样本数量,n为特征数量,θ为训练权重,x为样本输入,y为样本输出,x(i)为第i个样本输入,y(i)为第i个样本输出;θT为θ矩阵的转置;cost1为当y=1时,由logistic算法演变而来的代价函数;cost0为当y=0时,由logistic算法演变而来的代价函数;j为第j个特征值,为正则项;
高斯RBF核函数如下:
其中,l为定义的新特征,σ为高斯核函数的参数,x为样本输入,f为输入样本的预测输出,当输入的训练样本x与定义的新特征l距离近时,||x-l||2的值趋近于0,而σ为高斯核函数参数,是一个确定的值,故此时f值趋近于1,在f值趋近于1的情况下,设定支持向量机的预测输出y=1;当输入的训练样本x与定义的新特征l距离远时,||x-l||2趋近于无穷,故此时f值趋近于0,在f值趋近于0的情况下,设定支持向量机的预测输出y=0。
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