编织型医用内支架丝线微动磨损试验装置

    公开(公告)号:CN117782814B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202311804733.6

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供一种编织型医用内支架丝线微动磨损试验装置,它可调节丝线的微动距离、法向接触载荷、丝线预紧力、丝线的间距和夹角及丝线直径,通用性强。它包括驱动模块、丝线固定及预紧模块和法向接触载荷加载模块;丝线固定及预紧模块包括固定台,在固定台上的左静底座和右静底座,纵向滑动的动底座;4根丝线上下交错形成编织结构单元,连接在动底座与右静底座和左静底座之间;驱动模块用于驱动动底座前后纵向往复微幅移动;法向接触载荷加载模块包括位于硅胶垫、滑块、具有楔形滑面的滑板,硅胶垫设置在滑块上并与丝线接触,滑块底面滑动设置楔形滑面上;当滑板移动时,通过楔形滑面推动滑块、硅胶垫上下移动,调节对丝线法向接触载荷的大小。

    一组相邻的波峰波谷波长实现双折射光纤环镜应变在线测量方法

    公开(公告)号:CN112484652B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910866719.6

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明提供一种一组相邻的波峰波谷波长实现双折射光纤环镜应变在线测量方法,通过任意一组相邻的波峰波谷波长λ'n、λn及其双折射光纤初始长度、初始双折射率和初始双折射应变系数可计算双折射光纤所受应变大小。根据干涉光谱波谷波长、波峰波长的相对位置蕴含着应变信息的特点,与初始相角无关,可以剔除外界干扰,提高测量精度。该方法无需人为判断,有助于实现计算机在线测量。且该方法需要的信息量较小,可以实现短Bi‑FLM传感器的在线测量。本申请研究结果对Bi‑FLM各类传感器实现计算机在线测量,提高测量精度具有指导意义。

    基于深度学习的螺栓松动小角度检测方法

    公开(公告)号:CN112837284A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202110115987.1

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于深度学习的螺栓松动小角度检测方法,包括以下步骤:(1)、采集不同螺栓旋转角度图片,将不同螺栓旋转角度图片作为训练集数据;(2)、采用训练集数据对Single Shot MultiBox Detector(SSD)深度学习网络进行训练,得到SSD训练模型;(3)、通过SSD训练模型对待测螺栓的图片进行检测,识别出螺栓的松动角度。本发明能够有效地解决螺栓连接结构的松动角度识别检测问题。松动角度检测准确,研究表明,本发明方法在实施成本和识别角度精度上都有比较良好的表现。

    一组相邻的波峰波谷波长实现双折射光纤环镜应变在线测量方法

    公开(公告)号:CN112484652A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN201910866719.6

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明提供一种一组相邻的波峰波谷波长实现双折射光纤环镜应变在线测量方法,通过任意一组相邻的波峰波谷波长λ'n、λn及其双折射光纤初始长度、初始双折射率和初始双折射应变系数可计算双折射光纤所受应变大小。根据干涉光谱波谷波长、波峰波长的相对位置蕴含着应变信息的特点,与初始相角无关,可以剔除外界干扰,提高测量精度。该方法无需人为判断,有助于实现计算机在线测量。且该方法需要的信息量较小,可以实现短Bi‑FLM传感器的在线测量。本申请研究结果对Bi‑FLM各类传感器实现计算机在线测量,提高测量精度具有指导意义。

    一种基于亥姆霍兹共鸣器的可调频吸声板

    公开(公告)号:CN111926933A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010800989.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本专利提供了一种基于亥姆霍兹共鸣器的可调频吸声板,可根据厅堂混响时间的要求,调节吸声体的吸声量,拓宽吸声频带,实现宽频带范围内高效吸声。它包括若干个平行排列的可改变颈管长度而共振腔体积不变的可调频亥姆霍兹共鸣器单元,亥姆霍兹共鸣器单元内部具有圆柱形空腔;壳体上开有狭缝;C形开口圆筒与圆柱形空腔同轴;C形开口圆筒的圆筒壁上开有开口,开口一侧设置的空气挡板,将C形开口圆筒的圆筒壁与圆柱形空腔内壁之间的环缝分割成两部分,一部分是空气通道,一部分是非空气通道;所述空气通道把狭缝与C形开口圆筒上的开口连通,形成了亥姆霍兹共鸣器的颈管;通过转动C形开口圆筒,可以调节亥姆霍兹共鸣器单元的颈管长度。

    双折射光纤环镜应变传感器在线测量方法

    公开(公告)号:CN110631500A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910867408.1

    申请日:2019-09-12

    Abstract: 本发明提供一种双折射光纤环镜应变传感器在线测量方法,通过任意连续的2个相邻波谷波长、2个相邻波峰波长及其双折射光纤初始长度、初始双折射率和初始双折射应变系数可计算双折射光纤所受应变大小。选取典型通讯波长1550nm、1310nm附近的波长,应用本计算方法计算的应变均与给定应变基本吻合。根据干涉光谱波谷波长、波峰波长的相对位置蕴含着应变信息的特点,与初始相角无关,可以剔除外界干扰,提高测量精度。该方法无需人为判断,有助于实现计算机在线测量。且该方法需要的信息量较小,可以实现短Bi-FLM传感器的在线测量。本申请研究结果对Bi-FLM各类传感器实现计算机在线测量,提高测量精度具有指导意义。

    一种局部激励的振动控制方法

    公开(公告)号:CN110603958A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201911027311.6

    申请日:2019-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种局部激励的振动控制方法,振动控制方法用于三点可调夹持式振动采摘装置,三点可调夹持式振动采摘装置包括底座以及设于底座上方的左夹持机构、右夹持机构和中夹持振动机构;中夹持振动机构位于左夹持机构和右夹持机构之间,左夹持机构固定在底座上,右夹持机构和中夹持振动机构均能分别在底座上发生水平移动;左夹持机构和右夹持机构均用于夹持果枝;中夹持振动机构用于夹持果枝并对果枝施加振动,中夹持振动机构的振动力通过零刚度减震器隔绝在左夹持机构和右夹持机构上的传递;本发明用于三点可调夹持式振动采摘装置,自动化程度高,且该方法可以计算出不同枝条的具体夹持参数l,x1,可以精准激励,可靠地保证了采摘的精准性。

    一种基于分子动力学的摩擦力频谱分析方法

    公开(公告)号:CN117077426B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202311093154.5

    申请日:2023-08-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学的摩擦力频谱分析方法,包括:在lammps软件中建立其对应的摩擦模型,在正则系综下设置模拟温度和法向载荷,得到初始的摩擦模型;待到模拟温度和法向载荷稳定后,在微正则系综下通过弹簧牵引上部固体物块的刚体层使得上部固体物块沿x方向或y方向以预设速度运动,使用Langevin动力学方法将下部固体物块的基底调温区间的温度维持在预设温度,运行后得到模拟数据;基于matlab软件对输出的模拟数据进行数据处理,计算出频谱摩擦力。本发明从分子尺度研究了固体原子间摩擦传热的过程,进而获得每一频率下的摩擦力,也即每一个声子模式传热对摩擦力的贡献。

    编织型医用内支架丝线微动磨损试验装置

    公开(公告)号:CN117782814A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311804733.6

    申请日:2023-12-25

    Abstract: 本发明提供一种编织型医用内支架丝线微动磨损试验装置,它可调节丝线的微动距离、法向接触载荷、丝线预紧力、丝线的间距和夹角及丝线直径,通用性强。它包括驱动模块、丝线固定及预紧模块和法向接触载荷加载模块;丝线固定及预紧模块包括固定台,在固定台上的左静底座和右静底座,纵向滑动的动底座;4根丝线上下交错形成编织结构单元,连接在动底座与右静底座和左静底座之间;驱动模块用于驱动动底座前后纵向往复微幅移动;法向接触载荷加载模块包括位于硅胶垫、滑块、具有楔形滑面的滑板,硅胶垫设置在滑块上并与丝线接触,滑块底面滑动设置楔形滑面上;当滑板移动时,通过楔形滑面推动滑块、硅胶垫上下移动,调节对丝线法向接触载荷的大小。

    一种基于亥姆霍兹共鸣器的可调频吸声板

    公开(公告)号:CN111926933B

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202010800989.X

    申请日:2020-08-11

    Abstract: 本专利提供了一种基于亥姆霍兹共鸣器的可调频吸声板,可根据厅堂混响时间的要求,调节吸声体的吸声量,拓宽吸声频带,实现宽频带范围内高效吸声。它包括若干个平行排列的可改变颈管长度而共振腔体积不变的可调频亥姆霍兹共鸣器单元,亥姆霍兹共鸣器单元内部具有圆柱形空腔;壳体上开有狭缝;C形开口圆筒与圆柱形空腔同轴;C形开口圆筒的圆筒壁上开有开口,开口一侧设置的空气挡板,将C形开口圆筒的圆筒壁与圆柱形空腔内壁之间的环缝分割成两部分,一部分是空气通道,一部分是非空气通道;所述空气通道把狭缝与C形开口圆筒上的开口连通,形成了亥姆霍兹共鸣器的颈管;通过转动C形开口圆筒,可以调节亥姆霍兹共鸣器单元的颈管长度。

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