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公开(公告)号:CN112603534B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202011416030.2
申请日:2020-12-04
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种关节腔积液治疗过程中最佳节线位置的确定方法,该方法包括如下步骤:S1、患者病变区域B超数据的获取;S2、最佳滑膜穿刺量的确定;S3、最佳横向型面参数的确定;S4、最佳穿刺垂直型面位置的确定;S5、最佳穿刺深度量的确定;S6、最佳节线位置的确定。该方法检测精度高,对于关节腔积液的治疗具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN115310314A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210829793.2
申请日:2022-07-14
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于顶尖部衡能系数的结构健康指标评估方法,该方法包括如下步骤:S1.基于承荷差值率特征的易损伤位置的确定;S2.基于非线性谱衡因子的易损伤位置的顶尖部狭域的确定;S3.顶尖部狭域的衡能系数的实时监测;S4.易损伤位置中衡能系数的确定;S5.基于顶尖部衡能系数的结构健康指标值的确定。本发明可以实现大型结构在实时稳定工作载荷条件下健康指标的在线评估,通过承受载荷差值变化率特征计算确定结构中的易损伤位置,通过非线性谱衡因子确定易损伤位置的顶尖部狭域,然后监测顶尖部狭域的衡能系数,并在此基础实时换算危险区域位置的衡能系数,有利于精确地实时获取大结构件的极端健康指标。
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公开(公告)号:CN111595939B
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202010292617.0
申请日:2020-04-14
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声能量谱的收割机损伤识别方法,包括如下步骤:S1、收割机结构损伤位置的确定;S2、考虑瞬时冲击作用的损伤区域细化;S3、细化损伤区域的实时在线超声能量采集;S4、损伤位置断裂能量因子的计算;S5、实时断裂损伤位置的确定。该方法对收割机损伤识别高效、准确。
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公开(公告)号:CN115099106A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210785224.2
申请日:2022-07-05
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于自愈闭合凸变系数的结构安全运行状态评估方法,该方法包括如下步骤:S1.结构工况条件下反向异声波谱的采集;S2.反向异声波凸变因子的确定;S3.反向异声谱中异变提取因子的确定;S4.结构运行安全自凸变因子的确定;S5.大型结构件安全运行状态值的确定。本发明通过反向异声波谱来实时反应结构中极端工况的位置,进而结合有限元分析结果估算波扩张系数与波紧缩系数,并通过异变提取因子的加入来融合波扩张系数与波紧缩系数,构建结构特定的自愈闭合系数,有利于精确地实时获取大型结构件的安全运行状态值,从而更有效的提高复杂装备结构运行的安全性。
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公开(公告)号:CN115034116A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210763295.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于愈合调节因子的结构健康状态评估方法,该方法包括如下步骤:S1.结构工况条件下反向异声波谱的采集;S2.反向异声波扩张系数与波紧缩系数的确定;S3.反向异声谱中异变提取因子的确定;S4.结构健康愈合调节因子的确定;S5.大型结构件健康状态值的确定。该方法求解精度高,有利于精确地实时获取大型结构件的健康状态值,从而更有效的提高复杂装备结构运行的安全性。
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公开(公告)号:CN114413804A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202011177147.X
申请日:2020-10-28
Applicant: 扬州大学
IPC: G01B17/04
Abstract: 本发明公开了一种基于局部监测应变能的收割机最佳作业参数确定方法,该方法包括如下步骤:S1、收割机结构局部应变能的实时监测;S2、谷稻收割接触过程中的复合维度应力因子计算;S3、全接触范围内维度尖度因子分布值的确定;S4、全接触区域尖度因子分布能量值的计算;S5、收割过程中最佳作业参数的确定。通过实时监测局部应变能来实时计算结构与谷稻接触过程中的复合维度应力因子,建立全接触范围内的维度尖度因子分布值,并通过尖度因子分布能量与实时监测的结构超声能量进行综合来确定收割机收割过程中的最佳剪切力,该方法监测精度高。
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公开(公告)号:CN112545617A
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN202011416295.2
申请日:2020-12-04
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种关节腔积液治疗的最佳穿刺几何参数确定方法,该方法包括如下步骤:S1、患者病变区域的CT数据获取;S2、基于患者病变区域数据垂直方向最佳穿刺深度指标的确定;S3、基于患者病变区域数据垂直方向上最佳切面位置的确定;S4、基于患者病变区域数据水平方向上最佳穿刺指标的确定;S5、基于最佳穿刺几何参数的实测定位。该方法检测精度高,对于关节腔积液的治疗具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN112461117A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011175465.2
申请日:2020-10-29
Applicant: 扬州大学
IPC: G01B7/16
Abstract: 本发明公开一种基于双层液体芯有机压电材料杆的蚊子触角实体模型,精确模仿蚊子触角系统的结构和工作机制。本发明的蚊子触角实体模型,包括上部开口以柔性弹性膜(4)密封的圆盒状刚性底座(3)和下端固定在底座(3)底部、上端穿过柔性弹性膜(4)的阶梯结构弹性杆(2),其伸出部分纵向分布多层纤毛层,还包括周向均匀分布于阶梯结构弹性杆(2)周边的第一至四双层液体芯有机压电材料杆(11、12、13、14),各相邻双层液体芯有机压电材料杆(11、12、13、14)之间相互垂直;每根双层液体芯有机压电材料杆(11、12、13、14)两端分别通过立柱(15、16)与刚性壳体(3)底部固定连接。
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公开(公告)号:CN112435553A
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202011175498.7
申请日:2020-10-29
Applicant: 扬州大学
IPC: G09B23/28
Abstract: 本发明公开一种基于多根液体芯有机压电材料纤维的人体半规管实体模型,能准确感知角加速度。本发明的人体半规管实体模型,包括一水平放置的筒状刚性管道(4)和与其两端密闭连接的圆环状连接管(5),其间充满液体(3);还包括置于刚性管道(4)中部的柔性弹性体(2)和全部包裹在所述柔性弹性体(2)内的形状相同的第一弯曲弹性板(61)和第二弯曲弹性板(62),柔性弹性体(2)周边与刚性管道(4)内壁密闭固定连接,两弯曲弹性板(61、62)凹面相对,两端分别与刚性管道(4)管壁内侧固定连接;在弯曲弹性板(61、62)的凹面上沿纵向紧密贴合有形状、结构相同的第一、二液体芯有机压电材料纤维(11、12)。
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