电梯门开关门过程中阻力检测装置

    公开(公告)号:CN101343011B

    公开(公告)日:2010-12-08

    申请号:CN200810042167.9

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 一种电梯检测技术领域的电梯门开关门过程中阻力检测装置,本发明中,双悬臂梁的左连接装置、双悬臂梁的右连接装置设置在同步齿型带和挂板之间,双悬臂梁的左连接装置、双悬臂梁的右连接装置上均设有应变式测力装置,应变式测力装置测量出连接装置受到的驱动力,并传输给动态应变仪,动态应变仪将信号放大后输出给数据采集卡,旋转编码器安装在电梯中的永磁同步电机的轴上,采集电机轴位置信息并传输给数据采集卡,计算机对数据采集卡中的电机轴的位置信息进行求导运算,得到门开关过程中任意位置的速度和加速度值,根据加速度和驱动力的值求得电梯门开关门的阻力。本实施例装置灵敏度高,易于标定,受环境温度和湿度影响小,输出信号稳定。

    基于运动检测结合多通道融合的教师运动跟踪方法

    公开(公告)号:CN101394479B

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200810200424.7

    申请日:2008-09-25

    Abstract: 一种基于运动检测结合多通道融合的教师运动跟踪方法,步骤一,语音信号检测;步骤二,原始鼠标设备信号检测;步骤三,视频图像运动人像检测识别;步骤四,融合分析步骤一至三的三个通道检测结果,识别主讲教师所在位置,控制云台转向运动教师,进行变焦予以拉近拉远。步骤五,循环步骤一至步骤四,实时跟踪运动教师。本发明不仅能够被应用于远程教育智能教室中,还能被推广应用于电视会议、可视电话及网络会议中,能够准确实时地采集现场主讲人员的图像,传输给远端参与者,让他们获得一个临场感更强的远程交互体验。

    电梯门开关门过程中阻力检测装置

    公开(公告)号:CN101343011A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810042167.9

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 一种电梯检测技术领域的电梯门开关门过程中阻力检测装置,本发明中,双悬臂梁的左连接装置、双悬臂梁的右连接装置设置在同步齿型带和挂板之间,双悬臂梁的左连接装置、双悬臂梁的右连接装置上均设有应变式测力装置,应变式测力装置测量出连接装置受到的驱动力,并传输给动态应变仪,动态应变仪将信号放大后输出给数据采集卡,旋转编码器安装在电梯中的永磁同步电机的轴上,采集电机轴位置信息并传输给数据采集卡,计算机对数据采集卡中的电机轴的位置信息进行求导运算,得到门开关过程中任意位置的速度和加速度值,根据加速度和驱动力的值求得电梯门开关门的阻力。本实施例装置灵敏度高,易于标定,受环境温度和湿度影响小,输出信号稳定。

    结合粗糙集和神经网络的多传感器信息融合方法

    公开(公告)号:CN101110106A

    公开(公告)日:2008-01-23

    申请号:CN200710042308.2

    申请日:2007-06-21

    Abstract: 一种结合粗糙集和神经网络的多传感器信息融合方法,属于信息融合技术领域。本发明包括训练和融合阶段,训练阶段为:A.建立训练样本,并建立决策表;B.求决策表的分辨矩阵;C.根据分辨矩阵,采用分辨函数的方法,求出决策表的所有约简;D.为每一个约简,建立神经网络,并将约简的信息作为输入训练神经网络。融合阶段为:A.采集传感器信息;B.根据训练阶段求出的所有约简,将信息重新组合;C.把每一个约简对应的信息输入其相应的神经网络;D.把各神经网络的输出加权平均,得到最终的输出。本发明通过利用粗糙集理论对传感器信息进行约简,能够避免传感器数据量过大带来的训练样本大以及训练时间长的问题。

    横置于拖曳水池中柔性管件模型的涡激振动试验装置

    公开(公告)号:CN101089578A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710043697.0

    申请日:2007-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种海洋工程技术领域的横置于拖曳水池中柔性管件模型的涡激振动试验装置,包括:管件模型、端部支撑机构、流速增大装置、横向试验支持架、拖车和测量分析系统,管件模型穿过流速增大装置,管件模型和流速增大装置均横置于拖曳水池中,管件模型的两端靠端部支撑机构支持,横向试验支持架把流速增大装置和端部支撑机构与拖车连接,测量分析系统的各仪器设备分散布置于管件模型、端部支撑机构、流速增大装置、横向试验支持架和拖车之中。根据流速增大装置中收缩段进出口面积之比得到相应倍拖车车速的流速,从而可实现较高的雷诺数,并可实现在流速分层的流场中柔性管件涡激振动模型试验。

    竖直于拖曳水池中柔性管件模型的涡激振动试验装置

    公开(公告)号:CN101089577A

    公开(公告)日:2007-12-19

    申请号:CN200710043696.6

    申请日:2007-07-12

    Abstract: 本发明涉及一种海洋工程技术领域的竖直于拖曳水池中柔性管件模型的涡激振动试验装置,包括:管件模型、端部支撑机构、流速增大装置、竖向试验支持架、拖车和测量分析系统,连接关系为:管件模型穿过流速增大装置,管件模型和流速增大装置均竖直置于拖曳水池中,管件模型的两端靠端部支撑机构支持,竖向试验支持架把流速增大装置和端部支撑机构与拖车连接,测量分析系统的各仪器设备分散布置于管件模型、端部支撑机构、流速增大装置、竖向试验支持架和拖车之中。根据流速增大装置中收缩段进出口面积之比得到相应倍拖车车速的流速,即可实现较高的雷诺数,并可实现在流速分层的流场中柔性管件涡激振动模型试验。

    液相强化烧结制备金属陶瓷增强的碳复合材料的方法

    公开(公告)号:CN1552663A

    公开(公告)日:2004-12-08

    申请号:CN200310122734.9

    申请日:2003-12-19

    Abstract: 一种液相强化烧结制备金属陶瓷增强的碳复合材料的方法,属于燃料电池领域。本发明采用中间相碳微球或中间相焦炭颗粒为基材原材料,掺杂预合金化的双组员的钛镍、钛铬金属粉或三组员的钛铁钼金属粉,通过水基流延工艺制备碳复合材料生坯,将多层流延生坯模压得到带有气体流道的层压生坯,再通过层压生坯的高温液相烧结工艺获得金属陶瓷增强的碳复合材料板,烧结后的坯体经过树脂浸渍、打磨和修饰后,最终得到质子交换膜燃料电池双极板。本发明首次采用搀杂预合金化的双组员的钛镍、钛铬金属粉或三组员的钛铁钼金属粉制备碳复合材料双极板,并通过层板模压工艺一次性加工出气体流道,大大降低机械加工费用,提高产品成品率,缩短产品生产周期。

    壳聚糖接枝聚乳酸溶致液晶的制备方法

    公开(公告)号:CN1176141C

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN02112484.1

    申请日:2002-07-11

    Abstract: 一种壳聚糖接枝聚乳酸溶致液晶的制备方法,将各种脱乙酰度达的壳聚糖在真空下脱气1小时,充入氮气,加入甲苯作分散液,逐滴加入与壳聚糖1-3倍摩尔量的三乙基铝的甲苯溶液作催化剂,在溶液中使丙交酯发生开环聚合,生成壳聚糖与聚乳酸的接枝共聚物,溶解在三氟乙酸,乙酸,二氯乙酸或水中,在溶液浓度大于1%的条件下,都可在偏光显微镜观察到它们的液晶行为。本发明制备的共聚接枝物具有特殊性能,既可以用作甲壳素,壳聚糖和聚乳酸共混物的界面偶联剂,也可以作为药物缓释剂材料和其它人体植入生物材料;同时它具有溶致液晶性能,可以纺制成高性能的壳聚糖纤维,及其它生物复合材料的增强纤维。

    水基流延工艺制备高性能碳材料的方法

    公开(公告)号:CN1472833A

    公开(公告)日:2004-02-04

    申请号:CN03117062.5

    申请日:2003-05-22

    Abstract: 一种水基流延工艺制备高性能碳材料的方法属于燃料电池领域。采用中间相碳颗粒为原材料,以短碳纤维或石墨粉为增强改性材料,流延浆料溶剂采用水和酒精的混合溶剂,通过水基流延工艺制备碳碳复合材料生坯,将多层流延生坯进行模压得到带有气体流道的层压生坯,再通过层压生坯的高温烧结工艺和树脂浸渍封孔,最终得到质子交换膜燃料电池双极板。本发明首次采用流延成型工艺制备碳碳复合材料双极板,并通过层板模压工艺一次性加工出气体流道,省却了传统工艺流道后续机械加工的局限,从而大大降低机械加工费用,提高产品成品率,缩短产品生产周期。

    生物质衍生碳质中间相制备方法

    公开(公告)号:CN1421477A

    公开(公告)日:2003-06-04

    申请号:CN02151063.6

    申请日:2002-12-05

    Abstract: 生物质衍生碳质中间相制备方法属于炭素材料和生物质资源利用领域。本发明采用生物质资源材料及其废弃物作为原料,通过对生物质资源进行粉碎、反应物配备、混合并加以改性化学反应处理,通过解聚和改性提高组成这些天然材料的生物大分子的反应活性和成芳环能力,再进行溶剂处理,然后辅以后处理重整这些大分子,通过生物大分子缩合、成环、定向排列,最终得到具有光学各向异性的碳质中间相。本发明通过采用生物质资源为制备材料,解决了碳质中间相材料制备以石油和煤为根本原材料所导致的来源不可持续、工艺复杂、成本高的问题,并进一步扩展了生物质资源在碳材料方面的应用范围和应用价值。

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