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公开(公告)号:CN117494461A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311538822.0
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京理工大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于分子动力学与细观形貌的界面层高温强度预测方法,在对界面层进行几何建模时,不仅考虑了界面层的形貌,还考虑了界面层的氧化行为,更加贴合界面层的真实条件,并且,后续在对界面层模型进行仿真模拟的过程中,增加了一个方向与单轴拉伸正交的拉伸,通过双轴拉伸仿真模拟,得到双轴拉伸的应力‑应变曲线,从而得到双轴拉伸的拉伸强度,通过结合分析单轴拉伸的拉伸强度和双轴拉伸的拉伸强度,可以更加真实地反应界面层的力学性能,从而能够为航天飞行器热防护结构的高温服役性能预测提供更准确的材料性能参数。
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公开(公告)号:CN116849603A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310883300.8
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: A61B3/16
Abstract: 本发明公开了一种微流体眼压传感器,该微流体眼压传感器的角膜接触镜与眼角膜严密贴合,并传递眼压变化导致的眼角膜变形;微流体传感层设置于角膜接触镜的内部,中心与角膜接触镜的中心重合,呈螺旋线分布或者若干非闭合且相连接的同心圆分布,并且内圈直径大于瞳孔的直径,微流体传感层将眼压的变化转换为气液界面的位移变化,以此量化出眼压的变化,并通过显示通道中的树枝状结构对气液界面的最大位移进行记录,量化后可得到峰值眼压。上述微流体眼压传感器既可以直观判断患者的实时眼压,又可以在佩戴过程中方便地获取并记录下患者佩戴过程中的峰值眼压,解决了基于视觉传感的眼压传感器在夜间无法使用以及峰值眼压难以捕捉的问题。
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公开(公告)号:CN116576734A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310854272.7
申请日:2023-07-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提供了一种弹托、弹体组件,涉及火药发射技术领域,以解决单对称面弹体无有效弹托进行稳定飞行姿态试验的技术问题。该弹托包括套筒以及设在套筒内的承托件,承托件具有容置弹体至少部分部位的第二腔体;套筒具有一端开口的第一腔体,第一腔体具有圆形的第一腔段以及靠近开口的锥形的第二腔段,第二腔段沿着远离开口的方向截面减小,其中,承托件与第一腔段过盈配合;套筒具有与开口相对的底壁,套筒由三个相同的瓣体围合而成,底壁由各个瓣体具有的子底壁组成,弹体的底面在各个子底壁上的正投影的面积相同。本发明可以实现无扰动或微扰动的弹体与弹托的分离,保证单对称面弹体的稳定的飞行姿态。
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公开(公告)号:CN116269200A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310261692.4
申请日:2023-03-17
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种连续眼压监测传感器及眼压测量方法,该连续眼压监测传感器包括封装于角膜接触镜内的眼内压应变感知电路和无线传输电路;眼内压应变感知电路由应变测量电阻和温度补偿电阻组成,用于对眼压变化导致眼球曲率发生的变化进行监测并转化为电信号;应变测量电阻将测量应变的方向沿着周向布置;温度补偿电阻将测量应变的方向沿着径向布置;通过对应变测量电阻与温度补偿电阻的阻值变化进行差分实现对应变测量电阻的温度补偿;无线传输电路与应变测量电阻和温度补偿电阻连接。上述连续眼压监测传感器可在不影响患者正常视线的情况下完成对患者眼内压的连续、实时监测,使用简单且方便随身携带,使得测量结果更加精确。
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公开(公告)号:CN105959586A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610351383.6
申请日:2016-05-25
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: H04N5/2353 , H04N5/23203 , H04N5/2357
Abstract: 本发明公开了一种高速摄影闪光增强装置,包括闪光灯灯头组件、外壳与功能控制面板、一种同步触发设备、一种时间控制设备与一种大功率电容充放电控制设备。所述功能控制面板固定于所述外壳外侧,所述同步触发设备、时间控制设备与电容充放电控制设备依次连接并固定于外壳内侧,所述闪光灯灯头组件直接连接或通过中间电缆连接于外壳上。本发明使高速摄影的单帧图片曝光时间减小到0.1μs以下,使超高速摄像机拍摄幅率达到每秒1000万张且清晰度满足人眼观看,使拍摄运动速度大于5000m/s的物体影像不产生虚影,使总拍摄时长可达到0.1s,使高速运动的物体与光照的同步时间保证在100ns以内,适应爆炸与冲击灯恶劣的试验环境,解决了超高速运动的摄影中光线不足的难题。
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公开(公告)号:CN221238898U
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202321892324.1
申请日:2023-07-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N27/416 , G01N21/65
Abstract: 本实用新型公开一种用于单个微米颗粒原位拉曼光谱采集的电化学池,属于拉曼光谱检测分析技术领域。本实用新型包括石英窗口、顶盖、壳体、密封垫片、单颗粒微电极、密封橡胶圈、紧固螺栓、气/液管道、电极夹。电化学池的石英窗口与顶盖通过涂覆密封胶密封,电化学池的壳体与顶盖通过密封垫片密封。单颗粒微电极穿过密封橡胶圈和紧固螺栓实现密封以及与电极夹连接。电极夹穿过电化学池的壳体采用密封胶密封并与外电路连接。气/液管道穿过顶盖的预留孔洞并采用密封胶密封。单颗粒微电极由包覆有树脂的金属钨针和单个微米颗粒构成。电化学池与工作站采用三电极体系连接后能够实现原位电化学测试。本实用新型具有安全性高、操作简单、定量化程度高的优点。
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