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公开(公告)号:CN114184096A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202110468916.X
申请日:2021-04-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: F42B35/00
Abstract: 本发明属于破片速度测试技术领域,涉及一种用于测试复杂环境下破片速度衰减规律的试验装置。该装置包括腔体、导轨、测速架、测试腔、隔板、缓冲腔、圆环螺母、入口膜片、前密封端盖、接口、温度控制器、湿度控制器、后密封端盖、破片阻滞箱、固定螺钉、锁扣、观测窗口、防弹玻璃、固定底座、工作台;本发明通过调节湿度、压力及温度,形成试验所需测试环境,得到不同工况下破片速度,获得复杂环境下的破片速度衰减规律,用以支撑毁伤效应评估相关科学研究。本发明采用击发装置与测试装置分离的方法,可避免击发过程中振动、高温高压气体及接口密封性对已设定环境因素扰动的影响,降低弹托等破片辅助装置对速度测试的影响,极大提高了测试精度。
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公开(公告)号:CN110048740B
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN201910430526.6
申请日:2019-05-22
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04B1/7097 , H04B1/7115
Abstract: 本发明实施例提供一种扩频通信方法及系统。其中,方法包括:基于频谱感知技术,将原始信源信号分别调制至多个纯净频段中,得到对应的多个调制信号,其中,所述纯净频段为干扰信号强度小于预设阈值的频段;将所述多个调制信号进行合路,得到合路信号后发送至接收机,以使得所述接收机基于接收到的所述合路信号得到目标信源信号。本发明实施例提供的方法及系统,发射机通过基于频谱感知技术,将原始信源信号分别调制至各纯净频段中得到的多个调制信号合路发送,在当前连续纯净频段资源紧张的应用背景下,可以充分利用片段纯净频段进行通信,使得接收机接收到的信号中所混有的干扰信号强度较小,提高了接收机的解调、还原准确性。
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公开(公告)号:CN109450828B
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN201811308272.2
申请日:2018-11-05
Applicant: 北京理工大学
IPC: H04L25/02
Abstract: 本发明实施例提供一种信号处理芯片。该信号处理芯片包括:发送处理模块和接收处理模块;发送处理模块,接收外界的原始数据,对原始数据进行信道编码和成帧调制,获得发送帧,对发送帧进行扩频和成形滤波,获得数字基带信号,对数字基带信号进行数模转换,获得模拟基带信号,向卫星的地面射频通道发送模拟基带信号;接收处理模块,接收卫星的地面射频通道下发的模拟中频信号,对模拟中频信号进行模数转换,获得数字中频信号,对数字中频信号进行变频,获得数字基带信号,对数字基带信号进行载波和伪码捕获、匹配滤波、跟踪、解调解帧和译码,获得译码数据。本发明实施例能够实现向卫星发射信号和接收卫星信号的功能,降低系统的资源消耗和功耗。
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公开(公告)号:CN110034831A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910138912.8
申请日:2019-02-25
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明实施例提供一种低复杂度的频谱监测装置及方法,包括分段一级混频模块和信号处理控制模块,其中:所述分段一级混频模块,包括分段增益可调放大滤波单元和混频器,所述分段增益可调放大滤波单元对接收到的射频信号进行分段放大滤波增益处理,所述混频器将分段放大滤波增益处理后的射频信号和本振信号进行混频处理,得到满足预设条件的中频信号;所述信号处理控制模块连接所述分段一级混频模块,用于对所述分段一级混频模块进行全局控制,并将所述中频信号转换成IQ基带信号,得到频谱监测数据,以对所述射频信号进行频谱监测。本发明实施例有效地抑制杂散波的干扰,同时提高了接收射频信号的灵敏度,提高了频谱监测的准确性。
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公开(公告)号:CN108757649A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810600457.4
申请日:2018-06-12
Applicant: 北京理工大学
CPC classification number: F15B21/087 , F15B1/021 , F15B1/022 , F15B11/08 , F15B13/021 , F15B19/00 , F15B21/041 , F15B21/042
Abstract: 本发明提供一种扭力轴表面滚压强化机床液压供油系统,包括电机泵组件、风冷却器、温度变送器、加热器、单向阀、压力传感器、空气滤清器、精过滤器、截止阀、蓄能器、电液比例减压溢流阀、压力表、压力继电器、三位四通电磁换向阀、数显表、液位继电器和油箱等;本发明采用电液比例减压溢流阀精确控制液压站输出油液压力大小,并且能在较大范围适应其变化,同时具备溢流功能,从而保证液压站工作安全,采用电液比例减压溢流阀,较之伺服压力调节精度并不逊色,并且成本低廉,降低了对油液清洁度的要求,此外,采用蓄能器保压,在很大程度上减少泵运转所产生的大量的热,实现能源的节约。
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公开(公告)号:CN107389616A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710428834.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 中国人民解放军92232部队 , 北京理工大学
IPC: G01N21/55
Abstract: 本发明涉及一种传感器芯片及其制备方法,属于表面等离子体共振传感器芯片设计制备技术领域。所述芯片是由玻璃基片、金属膜、自组装膜以及金属氧化物与聚合物的复合薄膜由下至上依次排列而成的复合结构,采用聚合物包埋的方法将纳米金属氧化物成功的固定在传感器芯片表面,有效的提高了对目标气体的检测范围和灵敏度。本发明所述的方法简单,而且所制备的传感器芯片对二氧化硫具有很好的灵敏度且满足在常温条件下进行检测的要求,在5ppm~40ppm内具有良好的响应信号。
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公开(公告)号:CN104193724A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410325834.X
申请日:2014-07-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: C07D341/00 , C22B26/10 , C22B3/34
CPC classification number: Y02P10/234 , C07D341/00 , C22B26/10
Abstract: 核燃料在反应堆中使用后,即成为“乏燃料”,乏燃料中的高释热元素137Cs需要经历很长时间才能衰变至无害水平,因此需要对其进行萃取分离。现有技术中传统的萃取剂TBP由于在受辐射时易发生部分降解而影响萃取效果,因此不适合用于乏燃料的后处理。杯芳烃尤其是其中的硫代杯芳烃,相比于普通杯芳烃,除了具有较高的辐照稳定性、化学稳定性和热稳定性,硫代杯芳烃结构的刚性、极性都发生了较大的变化,更易于化学改性和修饰。桥连硫原子的砜化和亚砜化,改善了硫代杯芳烃母体结构,从而能够在酸性介质中萃取分离金属离子,特别适合我国的乏燃料后处理状态。为了克服上述现有技术的不足,本发明提供了一种对叔丁基砜桥硫代杯[4]芳烃及其分离纯化铯的方法,萃取效率较高,并且分离的铯具有较高的纯度。
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公开(公告)号:CN118821478A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410977926.X
申请日:2024-07-19
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及人体生物力学和振动冲击响应技术领域,具体公开了一种振动冲击下坐姿人体典型器官响应模型的构建方法,包括以下步骤:首先,坐姿人体振动冲击实验设置,收集坐姿人体各部位的振动加速度信号;坐姿人体振动冲击实验包括参数辨识实验和模型验证实验;构建人体‑座椅系统的七自由度质量‑弹簧‑阻尼器耦合参数动力学模型;而后利用遗传算法和快速算法进行模型参数辨识;最后若动力学模型满足准确性验证,得到较为准确的坐姿人体全器官弹簧‑集中质量响应模型。本发明采用上述的一种振动冲击下坐姿人体典型器官响应模型的构建方法,能够更准确地评估人体在不同振动冲击条件下的响应和损伤风险,从而为安全保护和舒适度提供设计参考。
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公开(公告)号:CN113240664B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202110616731.9
申请日:2021-06-03
Applicant: 郑州航空工业管理学院 , 北京理工大学 , 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所
Abstract: 本发明公开了基于场景时空显著性的红外探测虚警检测方法及其应用。其中,所述检测方法包括:获得红外探测图像序列的帧间时域均值图像,获得帧间时域均值图像的帧内空域梯度图像的梯度幅值图,对梯度幅值图像进行灰度阈值分割处理,对分割处理后获得的候选检测结果图像进行四邻域判别,区分其中的盲元和正常像元。本发明的检测方法能够有效检测死像元、过热像元等多种类型红外探测系统盲元,具有较高的检测精度和较低的误检率,能够有效应用于红外探测系统点目标探测的虚警检测。
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公开(公告)号:CN115870693B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202310058214.3
申请日:2023-01-17
Applicant: 北京理工大学 , 内蒙古第一机械集团股份有限公司
IPC: B23P9/02
Abstract: 本发明公开一种高强钢扭力轴的小滚轮椭圆低频深滚机床及使用方法,包括机床主体,机床主体内传动连接有拖板箱,拖板箱的顶面两侧对称固接有加工机构,加工机构包括固接在拖板箱顶面的传动部,传动部的顶部安装有椭圆滚压件,机床主体的顶部一侧安装有机床主轴,机床主轴传动连接有固定机构,固定机构位于拖板箱的顶部,固定机构内固接有扭力轴,扭力轴位于两个椭圆滚压件之间。本发明可以有效提升高强钢扭力轴的表面质量和力学性能,提升其抗疲劳的使用寿命。
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