油液磨粒的五线圈差分电磁感应在线监测系统

    公开(公告)号:CN115598021A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211041524.6

    申请日:2022-08-29

    Abstract: 本发明涉及机械设备故障检测技术领域,尤其涉及油液磨粒的五线圈差分电磁感应在线监测系统,包括:五线圈油液磨粒检测传感器、信号采集模块、信号处理模块、电源模块和高频激励模块,其中,五线圈油液磨粒检测传感器包括第一激励线圈、第二激励线圈、第三激励线圈、第一感应线圈和第二感应线圈,第一激励线圈、第二激励线圈和第三激励线圈相互串连。本发明不易受地磁等外部环境磁场和机械振动的干扰,满足工业需求,传感器结构可根据机械设备油路设计不同管径,适用不同吞吐量的油路监测,解决现有电感监测技术在大口径管道中灵敏度不足的问题。

    电子雷管高低压通用激发装置

    公开(公告)号:CN114172378A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111426531.3

    申请日:2021-11-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于数码电子雷管领域,特别涉及电子雷管高低压通用激发装置,包括手持终端、前级输入电路、后级输出电路、电路闭合判断电路、控制电路和保护电路,手持终端用于提供直流电压,前级输入电路,与手持终端通信,用于将输入的直流电压先进行初次滤波,然后将直流输入经过变压器放大。本装置能够实现适应多种不同电子雷管起爆点火端电压,可以在原装电子雷管起爆点火装置发生故障时,及时进行更换,保证了民用工业爆破的施工进度,提高整体工作效率。

    数码电子雷管在线状态的激励自检系统

    公开(公告)号:CN114152157A

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202111449185.0

    申请日:2021-11-27

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及数码电子雷管检测领域,且公开了数码电子雷管在线状态的激励自检系统,通过第一二总线通信串口模块、第二二总线通信串口模块实现手持设备与电子雷管之间的通信;数码电子雷管检测模块在接收指令后完成对点火头的状态检测;终端控制模块用于发送指令并显示点火头状态检测结果。本发明将处于爆破区域用户的手持设备连到数码电子雷管群,通过模拟在起爆数码电子雷管前进行在线状态的激励自检,既保证了进入爆破区域的人员的安全,同时也提高了工程作业效率。

    基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111505530B

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202010276269.8

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法,包括信号激励模块、信号感应模块和信号检测模块,起检测方法为:确定未发生电磁感应的采样电阻功率和发生电磁感应的采样电阻功率;检测感应线圈即被测线圈的通断情况;检测感应线圈即被测线圈的短路情况。非接触不损耗材料,传统方案主要是通过万用表粗略测量被测线圈两端阻抗或功率,需要拆开感应模块即被测模块,而此种检测方法无需断开被测模块,只需要外部感应一个激励模块,因而不会对被测物体产生破坏检测方式更方便,降低对检测工作人员的要求,在传统检测方式中;感应测试更快捷,无须拆分被测线圈,检测流程变短,为检测故障缩短时间。

    电子雷管施工信息的边缘计算起爆器及其控制方法

    公开(公告)号:CN113790647A

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202110991129.3

    申请日:2021-08-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开电子雷管施工信息的边缘计算起爆器及其控制方法,该边缘计算起爆器,边缘计算起爆器与电子雷管相连,边缘计算起爆器包括:扫描部分、控制检测部分、终端显示部分、数据储存部分和电源部分,扫描部分通过扫描施工图纸,得到图纸信息,并将图纸信息传输至控制检测部分;控制检测部分用于接受终端显示部分的指令并进行指令响应。本发明结合扫描识别和编码解码为核心的DSP高性能芯片的硬件系统和边缘计算系统为处理核心的片上数据处理模块,解决了系统占用资源紧张的问题;优化了人机交互界面;运用本地与云端两种方式对数据进行存储,加快了爆破数据存储速度;有效提高了施工人员的工作效率,能够轻松实现更多的爆破作业。

    一种基于AES加密的喷泉编码无线数据安全传输方法

    公开(公告)号:CN109819438B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201910202813.1

    申请日:2019-03-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于AES加密的喷泉编码无线数据安全传输方法,属于无线数据以及安全传输技术领域。所述方法包括:1)系统参数初始化;2)发送端对待传输数据进行AES加密;3)生成喷泉编码鲁棒孤子分布;4)将AES加密后数据采用鲁棒孤子分布进行喷泉编码;5)将编码后的符号送入多节点广播信道;6)接收端进行喷泉译码;7)接收端进行AES解密;8)比较解密后数据与发送数据,进行安全性验证。所述方法在稍许增加编译码复杂度的前提下,可有效增强无线通信系统数据传输的安全性能。

    一种自动加载的医用头罩及其控制方法

    公开(公告)号:CN112843466A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110175593.5

    申请日:2021-02-07

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及医疗器械技术领域,具体是一种自动加载的医用头罩及其控制方法,旨在解决背景技术中的技术问题。提供一种医用头罩,包括头罩支架、头罩本体及头罩加载组件,头罩支架包括安装板、底板及连接架,头罩本体包括顶部头罩片和至少四个侧部头罩片,每个侧部头罩片和顶部头罩片上皆设有安装孔,安装孔内安装有可弹性伸缩的电极针,每个侧部头罩片和顶部头罩片皆设有传感器;头罩加载机构包括竖直驱动机构和机械臂。还提供一种上述医用头罩的控制方法,增设有人机交互设备、主控CPU和头罩加载控制器,通过传感器的反馈控制,实现医用头罩顺利且自动化的加载。

    磁场和惯性复合的室内定位与运动追踪系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN112461232A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011313415.6

    申请日:2020-11-21

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开磁场和惯性复合的室内定位与运动追踪系统及其实现方法,其中系统包括数据采集前端和数据处理服务器后端;数据采集前端包括采集磁场分布特征信息和加速度角速度信息的数据采集模块、用于存储和预处理数据的存储控制模块和用于数据发送的数据发送模块;数据处理服务终端包括与数据采集前端通信的接收模块、数据处理模块、本地服务器数据库以及位置信息和运动信息的实时显示模块。本发明的系统定位原理简单,本发明利用被定位目标所处的空间磁场环境特征参数进行数据库记录和匹配以及实时运动惯性参数解算,实现了卫星信号无法完全覆盖或者覆盖范围信号差的室内区域定位。

    基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN111505530A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN202010276269.8

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及基于电磁感应的非接触式线圈故障检测系统及其检测方法,包括信号激励模块、信号感应模块和信号检测模块,起检测方法为:确定未发生电磁感应的采样电阻功率和发生电磁感应的采样电阻功率;检测感应线圈即被测线圈的通断情况;检测感应线圈即被测线圈的短路情况。非接触不损耗材料,传统方案主要是通过万用表粗略测量被测线圈两端阻抗或功率,需要拆开感应模块即被测模块,而此种检测方法无需断开被测模块,只需要外部感应一个激励模块,因而不会对被测物体产生破坏检测方式更方便,降低对检测工作人员的要求,在传统检测方式中;感应测试更快捷,无须拆分被测线圈,检测流程变短,为检测故障缩短时间。

    一种基于电磁感应的金属材料缺陷检测系统

    公开(公告)号:CN111458400A

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN202010276272.X

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于电磁感应的金属材料缺陷检测系统,包括激励电源模块、功率放大模块、检测模块、信号处理模块、A/D转换模块和上位机;激励电源模块与功率放大模块连接,功率放大模块与激励线圈连接,功率放大模块可提高电路带载能力,使其驱动激励线圈,激励线圈在激励电源的激发下产生交变磁场,并对检测线圈作用,使其经过缺陷处感应信号产生变化,检测线圈与信号处理模块连接,信号处理模块对感应信号进行滤波和放大;信号处理模块与A/D转换模块连接,A/D转换模块把信号处理为数字信号后输送到上位机对信号进行数字滤波、分析和判别。本发明检测过程属于无损检测,不会破坏金属材料原有性能,且检测灵敏度高、响应速度快。

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