一种基于细菌发电的湖泊水质智能检测装置及方法

    公开(公告)号:CN112526095A

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN202011347715.6

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于细菌发电的湖泊水质智能检测装置,其包括底板,底板的下端设置有发电罐,底板两侧的底部均设置有电动伸缩杆,电动伸缩杆的端部设置有浮板,发电罐的中部设置有质子交换膜;发电罐的下端设置有倒液口,质子交换膜的两侧均设置有导电板,两侧导电板分别与电源的正极和负极电连接,底板的下端通过伸长杆设置有水质传感器。水质检测方法包括:将整个检测装置放在需检测的湖泊水域内、采集此处水域的水质并上传、当电源的电量过低时发电罐利用细菌分解湖水充电等步骤。本发明使用了细菌发电技术,所需要的能源与维护工作量都大为减少,且在环保性上远高于传统的锂电池。

    一种基于超声波的列车里程计及里程计算方法

    公开(公告)号:CN112304331B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202011140560.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声波的列车里程计及里程计算方法,其包括超声波发射器、超声波接收传感器、信号处理模块、数据处理模块和无线通信模块。采用本方案的基于超声波的列车里程计计算列车行驶里程的方法,包括以下步骤:通过超声波测量出距离值H和接收时间间隔x,根据接收时间间隔x是否等于间隔时间判断超声波是否从轨枕表面反射,进而判断距离值H是否位于判断值域内。避免了传统列车里程计进行里程统计时出现的误差,提高了里程计算的准确性。

    适用于FFF快速成型技术的悬空部分边缘路径构建方法

    公开(公告)号:CN112045993B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202010883316.5

    申请日:2020-08-28

    Inventor: 梁明一

    Abstract: 本发明公开了适用于FFF快速成型技术的悬空部分边缘路径构建方法,通过悬空部分边缘路径构建,解决了3D打印切片方法中图层下方没有直接支撑导致难以成型的问题以及添加支撑影响模型质量的问题。本发明不需要增加支撑,能够有效的减少打印材料的消耗,缩短打印时间,提高了打印模型的表面质量,在不清除多余成型物的情况下,对模型的功能影响较小。

    一种基于超声波的列车里程计及里程计算方法

    公开(公告)号:CN112304331A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011140560.9

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明提供了一种基于超声波的列车里程计及里程计算方法,其包括超声波发射器、超声波接收传感器、信号处理模块、数据处理模块和无线通信模块。采用本方案的基于超声波的列车里程计计算列车行驶里程的方法,包括以下步骤:通过超声波测量出距离值H和接收时间间隔x,根据接收时间间隔x是否等于间隔时间判断超声波是否从轨枕表面反射,进而判断距离值H是否位于判断值域内。避免了传统列车里程计进行里程统计时出现的误差,提高了里程计算的准确性。

    适用于FFF快速成型技术的悬空部分边缘路径构建方法

    公开(公告)号:CN112045993A

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN202010883316.5

    申请日:2020-08-28

    Inventor: 梁明一

    Abstract: 本发明公开了适用于FFF快速成型技术的悬空部分边缘路径构建方法,通过悬空部分边缘路径构建,解决了3D打印切片方法中图层下方没有直接支撑导致难以成型的问题以及添加支撑影响模型质量的问题。本发明不需要增加支撑,能够有效的减少打印材料的消耗,缩短打印时间,提高了打印模型的表面质量,在不清除多余成型物的情况下,对模型的功能影响较小。

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