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公开(公告)号:CN102506618B
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201110385511.6
申请日:2011-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F42B35/00
Abstract: 测试训练弹的装置,涉及仿真训练的装置,为了解决现有全实物仿真的训练成本高、训练项目受限制,全虚拟仿真真实度差,难以达到最佳训练效果的问题,它包括一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件、四号模拟部件、弹上电缆、弹壳和1188A接口,弹壳的大小和形状与真实的导弹相同,一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件、四号模拟部件和弹上电缆均设置在弹壳的内部,一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件和四号模拟部件通过弹上电缆(2)相互连接实现数据交换,1188A接口设置在弹壳的内部,1188A接口的数据交换端连接在一号模拟部件的1188A数据交换端。用于仿真训练。
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公开(公告)号:CN102506618A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110385511.6
申请日:2011-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: F42B35/00
Abstract: 测试训练弹的装置,涉及仿真训练的装置,为了解决现有全实物仿真的训练成本高、训练项目受限制,全虚拟仿真真实度差,难以达到最佳训练效果的问题,它包括一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件、四号模拟部件、弹上电缆、弹壳和1188A接口,弹壳的大小和形状与真实的导弹相同,一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件、四号模拟部件和弹上电缆均设置在弹壳的内部,一号模拟部件、二号模拟部件、三号模拟部件和四号模拟部件通过弹上电缆(2)相互连接实现数据交换,1188A接口设置在弹壳的内部,1188A接口的数据交换端连接在一号模拟部件的1188A数据交换端。用于仿真训练。
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公开(公告)号:CN101000264B
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN200710071635.0
申请日:2007-01-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 采用维恩位移定律进行光谱测温的方法,它涉及一种测温方法。本发明解决了目前测量物体温度方法的测量精度低、测量范围窄,而且需要标定的问题。本发明方法的步骤如下:被测物体的红外辐射射线经聚光镜汇进入傅立叶分析光谱仪,傅立叶分析光谱仪进行光谱扫描,光谱曲线记录并存入计算机,计算机通过光谱曲线的峰值波长根据维恩位移定律直接计算得到被测物体的温度,最后在显示屏上显示被测物体的温度。本发明方法测量温度的范围为300~3000K。本发明具有测量精度高、测量范围宽的优点,而且测量时不需要标定。
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公开(公告)号:CN1971239A
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200610151071.7
申请日:2006-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 均布加热粒子的方法,它涉及一种均布加热粒子的方法。它解决了目前测量高温粒子性能是进行实际的发动机试车,费用昂贵,粒子分布和温度特性不可控制的问题。它的方法的步骤如下:称取直径大小为1~500μm粒子,将粒子加入粒子筛分均布装置,启动电源,预热粒子,通过热电偶测量炉体内的温度;预热的粒子由定盘和动盘的漏孔下落粒子被筛分和均布、加热;将工质喷嘴通过升降装置对准炉体,在打开气瓶的气阀后,气体向上喷出使筛分的粒子悬浮,测得粒子的透射率、吸收系数和粒子粒径分布,关闭电机。本发明具有降低成本,粒子的分布和温度特性可控,为深入研究高温粒子光谱特性的物性研究提供可靠的实验数据的优点。
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公开(公告)号:CN118133517A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410156806.3
申请日:2024-02-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G06F113/26 , G06F119/02
Abstract: 一种基于声发射的复合材料仿真方法,它涉及一种复合材料仿真方法。本发明为了解决现有仿真方法无法精确地模拟实际中出现的多种损伤类型,这种局限性会导致对材料性能的误解和不准确预测的问题。本发明提出了一种基于声发射的仿真方法,这种方法能够更精确地区分和模拟复合材料中的纤维束和层间的真实损伤模式。这种新方法考虑了纤维束一方向损伤中的基体损伤和界面损伤,以及二、三方向损伤中的界面损伤和纤维损伤。此外,它还能够更准确地分析层间损伤,区分基体损伤、纤维/基体脱粘损伤以及纤维损伤。本发明属于复合材料技术领域。
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公开(公告)号:CN116246735A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211659324.7
申请日:2022-12-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及复合材料分析技术领域,特别涉及一种基于神经网络的复合材料多尺度建模方法、设备及介质,其中方法包括:获取复合材料的微观单胞的结构数据;构建微观有限元损伤演化模型;在微观单胞的受载应变范围内进行抽样,获得多组微观应变输入数据;以多组微观应变输入数据作为微观有限元损伤演化模型的输入,通过有限元仿真计算,得到对应的应力输出数据;基于多组微观应变输入数据及对应的应力输出数据,对神经网络进行训练,得到微观应力传递网络;获取复合材料的细观单胞的结构数据;构建细观有限元损伤演化模型;细观有限元损伤演化模型基于微观应力传递网络进行积分点的应力更新。本发明能够更为准确地实现复合材料多尺度建模。
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公开(公告)号:CN113503769B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110818883.7
申请日:2021-07-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于轻气炮的冲击力测量实验装置及其安装方法,属于实验设备技术领域。入射板和三个防护板固定在靶舱承力架的四侧,滑槽底板与靶舱承力架的底部固接,分离法兰固定在入射板的中心圆孔处,分离法兰中部设有入射孔;滑槽顶板固定在靶舱承力架的上端;带槽滑杆下端穿过滑槽顶板设置在靶仓内,带槽滑杆的下端的下连接滑块设置在滑槽底板的滑槽二内;上连接滑块滑动设置在滑槽顶板内,上连接滑块穿入带槽滑杆内,带槽滑杆与上连接滑块连接;滑槽顶板内固定有传感器顶块,传感器顶块内设置有冲击力传感器;滑槽底板的滑槽二与下连接滑块之间安放冲击力传感器;靶板夹具一与带槽滑杆连接,靶板夹具一、二之间固定有靶板。本发明用于冲击力的测量。
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公开(公告)号:CN112611913A
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN202011548804.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种实验教学应用的时间与频率测量装置,包括2路测试信号、2路输入电路,主控电路,显示电路,供电电路,晶振电路,测频模式选择开关、测周模式选择开关,闸门时间选择开关和周期倍乘选择开关;主控电路采用FPGA芯片,FPGA芯片内部包括分频器、分频/倍频器、门控电路A、门控电路B、闸门A、闸门B和计数器;测试信号A连接到第一输入电路,送入FPGA的输入管脚作为闸门A的输入;测试信号B连接到第二输入电路,送入FPGA的输入管脚作为分频器的输入,作为门控电路B的输入,晶振电路连接到FPGA芯片的输入管脚作为分频/倍频器的输入。该装置结构简单,特别适合时间与频率测量实验教学。
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公开(公告)号:CN109472317A
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201811399264.3
申请日:2018-11-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06K9/62
Abstract: 多维信号的实时故障检测与实时故障隔离方法,属于传感器检测领域,本发明为解决装备或仪器中传感器多维信号的故障检测与隔离的实时性问题。本发明所述多维信号的实时故障检测方法,提取正常训练集的近似基,形成正常状态下的训练样本的近似基,采用正常状态下的训练样本的近似基构建核主成分分析故障检测模型,核主成分分析故障检测模型检测到故障时,采用基于重构的贡献方法检测所有故障气体传感器的位置。多维信号的实时故障隔离方法,采用基于重构的贡献方法,构建前时刻故障信息的故障方向候选集,对当前时刻的故障进行隔离。本发明用于确定传感器多维信号的准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN104750644B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201510188013.0
申请日:2015-04-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F13/38
Abstract: DSP的EMIF读写时序与FPGA的AVALON读写时序的转换方法,涉及DSP与FPGA读写时序转换领域。解决了DSP读写时序和AVALON总线时序差异较大,读写时序不匹配,DPS不能直接访问AVALON总线资源的问题。FPGA对DSP的写信号进行检测,对要写入外设的地址和要写入的数据进行位宽转换,并对写使能输出信号赋值,实现DSP对FPGA内AVALON总线上外设的写时序转换;FPGA对DSP的读信号进行检测,对要读模块的16位地址进行位宽转换,并对读使能信号和waitrequest进行实时检测,实现DSP对FPGA内AVALON总线上外设的读时序转换。适用于DSP与FPGA之间的读写操作。
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