网络化嵌入式系统的仿真方法及其装置

    公开(公告)号:CN101453371A

    公开(公告)日:2009-06-10

    申请号:CN200810115664.7

    申请日:2008-06-26

    Abstract: 本发明涉及网络化嵌入式系统的仿真方法及其装置。本发明提出的仿真方法包括以下步骤:网络的重构,重构网络的仿真,产生仿真信息,执行仿真,以及仿真后处理。本发明提出的仿真装置包括:一个服务端,一个网络仿真设备和一个或多个对象节点。此外,本发明的一个针对无线传感器网络相关的网络化嵌入式系统的实施例有效地提高了无线传感器网络仿真的效率,收集到了更多的仿真信息,对进一步研究网络化嵌入式系统行为具有重大作用。

    全降解多层复合结构颅骨修复网及制备方法

    公开(公告)号:CN119896558A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202411841901.3

    申请日:2024-12-13

    Abstract: 本发明涉及颅骨修复领域,提供了一种全降解多层复合结构颅骨修复网及制备方法,所述颅骨修复网外表面利用溶液溶剂挥发制备致密胶原膜层,内表面通过静电纺丝技术制备多孔静电纺胶原膜层,中间层通过激光切割技术制备可降解合金网状结构,并通过1%(w/v)胶原水溶液粘合使之形成多层复合结构颅骨修复网。其致密层一侧屏障成纤维细胞迁入,多孔微纤维一侧促进细胞粘附增殖和成骨成血管。中间层合金网状结构提供力学支撑,且缓慢降解释放Zn2+,促进骨修复,此外内部镂空的并列弧线设计,可同时实现垂直于网状结构方向的面外变形和面内应力作用下的拉伸或者压缩变形,且保证降解过程中不会大面积脱落,造成二次手术风险,具有良好的应用前景。

    一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法

    公开(公告)号:CN116815012A

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202310111933.7

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法,属于耐液态金属腐蚀的技术领域。所述乳突结构在合金表面分布均匀,乳突尺寸为0.03‑1mm。所述制备方法为对合金铸锭采用两次电火花线切割制备得到提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构;其中:第一次切割为横向切割合金得到初始合金,第二次切割为将初始合金旋转90°后再径向切割合金得到具有乳突结构的最终合金。本发明的合金表面微乳结构制备工艺简单,适用范围较广,成本低,效率高,利于工业大规模生产。

    一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法

    公开(公告)号:CN115094271A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210855241.9

    申请日:2022-07-20

    Abstract: 本发明公开一种提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构及制备方法,属于耐液态金属腐蚀的技术领域。所述乳突结构在合金表面分布均匀,乳突尺寸为0.03‑1mm。所述制备方法为对合金铸锭采用两次电火花线切割制备得到提高合金耐液锌腐蚀性能的乳突结构;其中:第一次切割为横向切割合金得到初始合金,第二次切割为将初始合金旋转90°后再径向切割合金得到具有乳突结构的最终合金。本发明的合金表面微乳结构制备工艺简单,适用范围较广,成本低,效率高,利于工业大规模生产。

    一种可调频连续波激光雷达探测方法和系统

    公开(公告)号:CN114152951A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111204242.9

    申请日:2021-10-15

    Abstract: 本申请公开了一种可调频连续波激光雷达探测方法,包括以下步骤:用对称三角波信号对激光器输出的连续光波进行线性频率调制,生成调频连续波探测光;通过光学结构周期性地改变所述调频连续波探测光的方向,对空间视场角区域进行扫描;对频率扫描周期和角度扫描周期进行协同控制,进行角度扫描的同时进行频率扫描,使每一个完成角度扫描的时间周期内,完成一次或多次频率扫描;对所述调频连续波探测光的采样和来自空间视场角区域内各探测目标点的反射光采样进行干涉,产生拍频信号;对所述拍频信号进行解算处理,生成三维扫描图像。本申请还包含实现所述方法的装置。本申请解决的可调频连续波激光雷达线性稳定性差、存在计算延时的问题。

    一种含有纳米颗粒的高强韧钢焊丝制备方法

    公开(公告)号:CN110625297B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201910887231.1

    申请日:2019-09-19

    Abstract: 一种含有纳米颗粒的高强韧钢焊丝的制备方法,属于材料加工领域。包括对焊丝铸锭中形成纳米颗粒元素的控制,焊丝铸锭锻造以及轧制,焊丝盘条的拉拔,以及焊丝盘条中纳米颗粒的形态分析。通过严格控制钢液中Ti、O的含量,使二者在焊丝铸锭中形成纳米级的颗粒。Ti以直径1mm的丝状形式加入,送丝量为25‑30mm/Kg。焊丝铸锭经退火后,在1100‑1150℃进行锻造,随后在1000‑1050℃之间经17‑20道轧制,加工成直径为5.0mm和8.0mm的盘条。将两种盘条以不同的面收缩率结合中间退火工艺拉拔至1.2mm焊丝。本发明中可以在高强韧焊丝中制造出相当数量的以Ti的氧化物为主的纳米颗粒,并在焊接过程中将纳米颗粒引入焊缝金属,利用其作为第二相的强化作用来提升焊缝的力学性能。

Patent Agency Ranking