一种人体睡觉姿势的检测方法

    公开(公告)号:CN111000528A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911341293.9

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及智能监控技术领域,具体涉及一种人体睡觉姿势的检测方法,基于床体表面的压力传感器,检测人体在睡觉时的压力数据,提取压力值大于20g的数据,得到压力图像,所述压力图像中包括多个压力区域,选择面积最大的压力区域,并根据测得的压力数据从该压力区域中提取特征值,在提取的特征值中Sw≤0.32m2时,若同时Cmax>824.02m-1,则判定人体处于坐的状态。本发明基于床体表面的压力传感器,检测人体在睡觉时的压力数据,得到压力图像,并根据测得的压力数据提取以下特征值,可以准确检测人体位置、平睡、侧睡和坐等状态,有效帮助目标了解并调整个人睡姿,对促进人体身心健康具有重要意义。

    一种压片环境可控的压片装置及使用方法

    公开(公告)号:CN110614791A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201910890215.8

    申请日:2019-09-20

    Abstract: 本发明涉及物理压片技术领域,具体涉及一种压片环境可控的压片装置及使用方法,包括基座、压片柱、压杆、抽真空装置和加热机构,所述基座、压片柱、压杆自下而上依次设置,所述压片柱内设置有压片通道,所述基座顶部设置有基台,所述基台上套设有第一柔性密封环,所述压杆包括限位部和设置在限位部底部的压片部,压片部上套设有第二柔性密封环。本发明利用加热机构对压片柱进行加热,通过真空泵对工作腔进行抽真空处理,使得工作腔处于负压、高温状态,让材料中的结晶水能够快速蒸发,并在真空泵的抽引下,将水蒸气排出,使得制得的压片材料致密,纯度也更高,而且压片的时间缩短,实现压片的高质量、高效率完成。

    一种用于制备β-C3N4前驱物的装置及制备方法

    公开(公告)号:CN109292741A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811284916.9

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 本发明涉及材料合成技术领域,具体涉及一种用于制备β-C3N4前驱物的装置及制备方法,包括加热装置、样品仓、氮气进气管和出气管,所述样品仓用于盛装原料,样品仓设置在加热装置内,所述加热装置用于对样品仓进行加热,所述氮气进气管、出气管分别穿过加热装置,且氮气进气管、出气管分别样品仓内部连通。本发明提供用于制备β-C3N4前驱物的装置及制备方法,装置结构简单,制备方法便捷,制得的β-C3N4前驱物g-C3N4产率高,有效降低了β-C3N4实验研究的成本,提供纯净含氮量高的前驱物,对促进β-C3N4的研究教学具有重要意义。

    基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN106908325A

    公开(公告)日:2017-06-30

    申请号:CN201710024137.4

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量装置,包括竖直设置的支架,支架上设有转轴,转轴上设有均可绕转轴转动的转动臂和光栅;转动臂上设有平行光源,支架上设有用于观察光栅衍射光的望远镜,望远镜和平行光源分别位于光栅两侧,平行光源发出的光线指向光栅;转动臂与试件下端相连,试件上端固定;光栅与游标转盘相连,游标转盘可随着光栅一起转动,支架上设有刻度盘,游标转盘和刻度盘配合可读取光栅的转动角度。本发明还提供一种基于光栅衍射的杨氏模量微小伸长量测量方法,运用光栅衍射原理测量杨氏模量的微小伸长,可提高放大倍数,降低实验的操作难度。

    一种可测量平行光管微小旋转角度的分光计及测量方法

    公开(公告)号:CN106871822A

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201710028204.X

    申请日:2017-01-13

    Abstract: 本发明公开了一种可测量平行光管微小旋转角度的分光计及测量方法,分光计包括底座,底座上固定有转轴,望远镜、平行光管、载物台、第一游标盘、第二游标盘、刻度盘分别与转轴相连,并可绕转轴互不干扰的自由转动;第一螺丝可将望远镜与第二游标盘固定,第三螺丝可将载物台与刻度盘固定,第五螺丝可将平行光管与第一游标盘固定。由于平行光管与第一游标盘可固定连接,因此当平行光管绕转轴的转动角度较大时可以通过第一游标盘和刻度盘测量读取。当平行光管的转动角度低于1分无法通过第一游标盘和刻度盘读取时,可以通过平行光管微小旋转角度的测量方法测量载物台的转动角度α计算得出。

    一种具有消毒灭菌功能的床体结构

    公开(公告)号:CN110916433B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN201911342797.2

    申请日:2019-12-23

    Abstract: 本发明涉及家居技术领域,具体涉及一种具有消毒灭菌功能的床体结构,包括床体,所述床体包括床框和床垫,所述床框内设置有紫外灯照单元和多根支撑杆,所述支撑杆的两端分别与床框内壁连接,所述紫外灯照单元设置在支撑杆的下方,所述床垫设置在支撑杆上方,所述床垫的表面设置有压力传感器,所述压力传感器与紫外灯照单元联动,在压力传感器未检测到压力时,紫外灯照单元才能启动工作。本发明通过压力传感器与紫外灯照单元协作,利用床垫表面的压力传感器检测床体上是否有人,让紫外灯照单元仅在床体上没有时才能启动工作,发出紫外光对床垫进行紫外杀菌,避免紫外光穿过床垫对人体造成损伤,提高设备的使用安全性。

    基于迈克尔逊等厚干涉的剪切模量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN117571506B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410054457.4

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于迈克尔逊等厚干涉的剪切模量测量装置及测量方法,涉及剪切模量测量技术领域,包括调节迈克尔逊干涉仪,产生等厚干涉条纹图像;采集待测材料未施加力偶矩时的第一干涉条纹图像和施加力偶矩时的第二干涉条纹图像,得到第一干涉条纹间距和第二干涉条纹间距,计算得到扭转角;基于线性拟合方法,对扭转角和力偶矩进行拟合,得到第一拟合斜率;测量待测材料的参数信息;对第一拟合斜率和参数信息进行计算,最终得到待测材料的剪切模量结果。本发明的有益效果为测量结果的相对误差较小,测量精度非常高,提高了实验的精确性,保证了加载过程中应力的均匀性和稳定性,充分发挥了迈克尔逊干涉原理的优点。

    基于迈克尔逊等厚干涉的剪切模量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN117571506A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202410054457.4

    申请日:2024-01-15

    Abstract: 本发明提供了一种基于迈克尔逊等厚干涉的剪切模量测量装置及测量方法,涉及剪切模量测量技术领域,包括调节迈克尔逊干涉仪,产生等厚干涉条纹图像;采集待测材料未施加力偶矩时的第一干涉条纹图像和施加力偶矩时的第二干涉条纹图像,得到第一干涉条纹间距和第二干涉条纹间距,计算得到扭转角;基于线性拟合方法,对扭转角和力偶矩进行拟合,得到第一拟合斜率;测量待测材料的参数信息;对第一拟合斜率和参数信息进行计算,最终得到待测材料的剪切模量结果。本发明的有益效果为测量结果的相对误差较小,测量精度非常高,提高了实验的精确性,保证了加载过程中应力的均匀性和稳定性,充分发挥了迈克尔逊干涉原理的优点。

    粉末材料在冲击加载实验中降低界面光的装置及使用方法

    公开(公告)号:CN115452622A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211030071.7

    申请日:2022-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种粉末材料在冲击加载实验中降低界面光的装置及使用方法,该装置配合轻气炮、光强监测机构和示波器使用,轻气炮的一端设置有靶室,光强监测机构与示波器电连接,该装置还包括装载机构和气压控制机构,装载机构安装在靶室内,且与示波器电连接,装载机构用于固定样品;气压控制机构位于靶室外部,且与装载机构通过管路连接,气压控制机构能够调节装载机构内部环境的气压参数。本装置结构简单,操作简便,能够降低各种利用冲击波实现加温加压的粉末材料的界面光的强度。

    一种具有松动检测功能的螺栓结构及螺栓松动检测方法

    公开(公告)号:CN113236653A

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN202110427605.9

    申请日:2021-04-21

    Abstract: 本发明涉及轨道安全检测技术领域,具体涉及一种具有松动检测功能的螺栓结构及螺栓松动检测方法,包括螺母和垫圈,所述螺母底部设置有遮挡件,所述垫圈上设置有凸台和警示区,所述凸台和警示区设置在同一圆周上,所述遮挡件包括第一状态和第二状态,在第一状态下,螺母处于稳定连接状态,遮挡件将警示区遮蔽,在第二状态下,螺母处于松动状态,遮挡件与警示区错位,警示区处于部分或全部暴露状态。本发明在螺栓结构出现松动情况时,遮挡件与警示区之间错位,根据螺母松动程度不同,警示区将部分或全部处于暴露状态,直接观测螺栓结构上的警示区是否暴露,就能够直接判断螺栓结构是否松动,有效提高对轨道维护检测的便携性。

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