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公开(公告)号:CN108552825A
公开(公告)日:2018-09-21
申请号:CN201810364826.4
申请日:2018-04-23
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种冷暖双用智能调温座椅装置,包括座椅骨架、坐垫以及拉板,其中坐垫通过左、右两端面中心轴跟座椅骨架相连,并通过两根中心轴转动从而使坐垫换面,拉板通过滑槽跟座椅骨架相连接,拉板通过滑槽被拉出或者推进,坐垫内包含温度传感器、制冷器以及数据采集与控制单元,温度传感器检测制冷面、产热面以及外界温度,输送给数据采集与控制单元的MCU,由MCU控制整个座椅装置的运行。本发明基于半导体制冷器的“帕尔帖效应”,利用其冷端与热端形成制冷降温面和制热保暖面形成冷暖两用坐垫,提高制冷器利用率,节约资源。
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公开(公告)号:CN115901938A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202111195472.3
申请日:2021-09-30
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开了一种基于界面电磁波的埋地充液管道裂隙检测方法,所述管道包裹介质为无限孔隙介质,管道裂隙会使管道半径和管壁厚度发生改变;该方法用于研究埋地充液管道是否存在裂隙和确定裂隙位置的检测,包括:对预建立的无限孔隙介质包裹充液管道的模型进行理论分析得到界面电磁波波形曲线;获取被测充液管道界面上界面电磁波的实测数据,根据实测数据确定实际界面电磁波波形曲线;将实际界面电磁波波形曲线与理论界面电磁波波形曲线进行对比,由波形曲线中界面电磁波的到时来确定界面位置,根据界面位置来判断埋地充液管道是否存在裂隙和确定裂隙位置。
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公开(公告)号:CN110455919A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910812907.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 河海大学常州校区
Abstract: 本发明公开一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,包括以下步骤:S01,建立各向同性固固粘接界面模型;S02,利用微扰法推导出反射波和透射波的表达式;S03,定义四个非线性参数以评价固固粘接界面的接触特性;S04,绘制四个非线性参数随接触应力变化的曲线;S05,利用超声信号发生器选择合适频率的激励信号混叠;S06,将采集到的信号通过快速傅里叶变换,得到相应的频谱图像的,测量得到试件在不同压力下的非线性参数;S07,通过对比理论值与实际值,分析得到非线性参数与试件粘接强度存在单调关系。本发明提供的一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,能够更好地评价粘接件界面的粘接强度及接触情况,更为有效地对粘接件进行质量监测和维护。
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公开(公告)号:CN110455919B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN201910812907.0
申请日:2019-08-30
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: G01N29/04 , G01N29/12 , G01N29/44 , G01N29/46 , G01N29/48 , G06F17/13 , G06F30/20 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,包括以下步骤:S01,建立各向同性固固粘接界面模型;S02,利用微扰法推导出反射波和透射波的表达式;S03,定义四个非线性参数以评价固固粘接界面的接触特性;S04,绘制四个非线性参数随接触应力变化的曲线;S05,利用超声信号发生器选择合适频率的激励信号混叠;S06,将采集到的信号通过快速傅里叶变换,得到相应的频谱图像的,测量得到试件在不同压力下的非线性参数;S07,通过对比理论值与实际值,分析得到非线性参数与试件粘接强度存在单调关系。本发明提供的一种利用非线性效应评价固固界面接触特性的方法,能够更好地评价粘接件界面的粘接强度及接触情况,更为有效地对粘接件进行质量监测和维护。
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公开(公告)号:CN208740404U
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201820576723.X
申请日:2018-04-23
Applicant: 河海大学常州校区
IPC: A47C7/74
Abstract: 本实用新型公开了一种冷暖双用座椅装置,包括座椅骨架、坐垫以及拉板,其中坐垫通过左、右两端面中心轴跟座椅骨架相连,并通过两根中心轴转动从而使坐垫换面,拉板通过滑槽跟座椅骨架相连接,拉板通过滑槽被拉出或者推进,坐垫内包含温度传感器、制冷器以及数据采集与控制单元,温度传感器检测制冷面、产热面以及外界温度,输送给数据采集与控制单元的MCU,由MCU控制制冷器开关的开启和关闭。本实用新型基于半导体制冷器的“帕尔帖效应”,利用其冷端与热端形成制冷降温面和制热保暖面形成冷暖两用坐垫,提高制冷器利用率,节约资源。
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