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公开(公告)号:CN119953561A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510232117.0
申请日:2025-02-28
Applicant: 中北大学
IPC: B64C23/06
Abstract: 本发明涉及飞行器领域,具体是一种涡旋气动悬升飞行器。飞行器主体呈飞碟状,其中顶部开孔与底部连通,在飞行器四周布置八个涵道风扇,顶部嵌入双转子涵道风扇,涵道风扇和双转子涵道风扇同时工作形成类似于龙卷风的强迫涡旋,其中双转子涵道风扇两个转子之间会有少量高速气流溢出,涵道风扇在产生高速气流的同时会在涵道风扇进风口产生局部的旋转分量,两股气流会在飞行器表面形成气流循环。涡旋内部由于气流辐合、离心力的作用形成负压,此时飞行器在涡旋内部就会因为上下压差产生的压差实现悬升。涵道风扇在飞行器周围形成强迫涡旋后,由于涡旋自身具有稳定性,不易被破坏,因此只需要补充少量损耗的能量即可维持涡旋的稳定。
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公开(公告)号:CN115969332A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211474289.1
申请日:2022-11-23
Abstract: 本发明提供了一种可视化快速寻脉定位的取脉装置及取脉方法,该取脉装置包括:测试盘、压力传感探头和寻脉定位装置,测试盘为中部具有空腔的圆盘状结构,用于在取脉区域皮肤上施压移动时寻找取脉位置并在确定好取脉位置后通过压力传感方式检测脉搏信息;压力传感探头固定安装在测试盘中部的空腔内;寻脉定位装置以圆环方式设置于测试盘内并位于测试盘外侧壁与空腔之间,寻脉定位装置配置为:当测试盘在取脉区域皮肤上施压移动进行取脉位置寻找时,有入射光照射的情况下能够展示出颜色的变化并能够在测试盘移动至取脉位置处时展示出环向一周分布的相同颜色。本发明可使普通使用者快速准确地确定最佳的取脉位置,具有方便、高效、实用的优点。
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公开(公告)号:CN116530950A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310761489.3
申请日:2023-06-27
IPC: A61B5/02 , A61B5/024 , A61B5/00 , G06F18/213
Abstract: 本申请涉及中医脉诊数字化研究领域,具体提供了一种基于P‑P间隔序列脉率失常的结代脉识别方法,该方法包括如下步骤:S1,获取待测样本;S2,从连续的脉搏信号中提取相同特征点的时间信息,构建相对应的PP间期时间序列;S3,对PP间期时间序列进行阈值处理,根据阈值处理结果得到脉搏信号类别。本发明方法提取脉搏信号中的局部极大值点,并将时间信息进行差分计算,得到PP间期时间序列;再进行阈值处理,得到脉率变异信息,根据阈值大于0的节律判断代脉、结脉、正常脉率。本发明对P‑P间隔序列进行阈值处理,将正常的脉率波段转化为0,使得脉率失常波段信噪比更高,容易展示出来,从而有效提升了正常脉率、代脉、结脉的识别准确率。
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公开(公告)号:CN116746888A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310842370.9
申请日:2023-07-11
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及脉搏信号检测领域,具体涉及一种基于LSTM模型的中医脉象识别方法及系统。其中的中医脉象识别方法包括获取检测者的脉搏信号、提取检测者脉搏信号的特征信息、经过LSTM模型运算输出脉象结果。其中的中医脉象识别系统包括获取模块、提取模块和输出模块:获取模块用于获取检测者的脉搏信号、提取模块用于提取脉搏信号的特征信息、输出模块用于将特征信息经过LSTM模型运算输出脉象结果。本发明的方法具有弦脉、滑脉、紧脉、牢脉识别准确度高的效果,在脉搏信号检测领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN115778334A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211421861.8
申请日:2022-11-14
Abstract: 本发明提供一种具有防护功能的增强型取脉装置,包括刚性腔室和压力传感器,刚性腔室的内部设置有容纳腔,且容纳腔内部设置有填充满刚性腔室的填充液,刚性腔室的底端中部开设有与容纳腔相连通的取脉探测孔,取脉探测孔处设置有将其密封的柔性膜,刚性腔室在容纳腔的内腔壁顶部安装有压力传感器。本发明使用时脉搏跳动直接作用在刚性腔室底部中间区域取脉探测孔的柔性膜上,利于振动汇聚,从而使柔性膜产生较大幅度的振动,进而在液体传递波动的情况下使压力传感器灵敏地接收到更强的压力信号,提高了检测的灵敏度。
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公开(公告)号:CN119975868A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510191107.7
申请日:2025-02-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及飞行器技术领域,尤其涉及一种带有系留涵道风扇的飞行装置及飞车。分体飞车运行模式有三种:陆地模式、侦察模式、飞行模式。陆地模式运行时,分体飞车主要运行场景为陆地,飞行装置不参与车体移动,飞行装置固定在汽车顶部且对其陆地运行性能不造成影响;侦察模式时,飞行装置升空悬浮,充当系留式空中侦察平台,汽车本体在地面,飞行装置依靠汽车本体进行供能;飞行模式时飞行装置垂直升起,通过系留缆绳将汽车本体拖拽到空中,带动汽车本体飞行。分体飞车具有全地域通行能力,在遇到陡坡、断桥、坍塌地形,以及短时间内翻越山坡以及空间爬升时,具有方便稳定、操作简单的特性。
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公开(公告)号:CN118335364A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410430936.1
申请日:2024-04-11
Applicant: 中北大学
IPC: G21B3/00
Abstract: 本发明涉及氢燃料核聚变发电领域。一种基于“氢云”的质子电弧核聚变装置,包括发生装置、壳体、旋转装置、电解槽,所述发生装置为一个倒置的烧瓶状的容器,所述发生装置的内壁镀有催化氢气电离的催化材料,所述壳体为一个漏斗状的外壳,所述发生装置通过旋转装置安装在密封的壳体中,发生装置顶部连接氦气排放通道,所述发生装置的底部通过第一管道与电解槽的氢气出口连接,所述发生装置的底部有溢流口,所述壳体的下部有水槽,所述水槽中装有水,所述水将溢流口水封,所述水槽通过第二管道与电解槽连接。本发明巧妙利用了氢离子(质子)在水合氢离子团簇内的量子隧穿效应,为冷核聚变提供了条件,成为质子电弧的持续稳定导电的决定因素。
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