一种基于心率变异性指标的疲劳驾驶检测方法、系统

    公开(公告)号:CN114343642A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111234213.7

    申请日:2021-10-22

    Abstract: 本发明公开一种基于心率变异性指标的疲劳驾驶检测方法、系统,其方法部分包括如下步骤:S1、采集心电信号,并在采集过程中控制采样频率并输出放大;S2、心电信号预处理,增大心电信号的波形幅值;S3、利用可自适应变化的双阀值机制对预处理后的心电信号进行R波峰值的解析;S4、提取疲劳驾驶特征,并利用该特征构成心率变异性指标特征矩阵;S5、建立疲劳驾驶数据集并贴上相应的标签;S6、利用所述心率变异性指标特征矩阵和疲劳驾驶数据集训练得出疲劳驾驶检测模型;S7、将检测数据实时输入疲劳驾驶检测模型进行疲劳驾驶的检测,本发明仅仅利用心率变异性这一特征指标来进行判断,较其他技术而言,抗干扰性更好且能够及时的预警驾驶员的疲劳状态。

    一种弯曲微通道结构的加工装置和加工方法

    公开(公告)号:CN112276266B

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202011041005.0

    申请日:2020-09-28

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种弯曲微通道结构的加工装置和加工方法,用于加工工件,所述加工装置包括:导向夹具,所述导向夹具包括加工平面,该加工平面延伸有一弯曲延伸的弯曲缝隙;带状电极,所述带状电极延伸经过所述弯曲缝隙,所述带状电极的一侧凸出所述加工平面;走线机构,所述走线机构传动连接所述带状电极并带动所述带状电极在所述弯曲缝隙中弯曲运行;进给机构,所述进给机构带动所述工件垂直于所述加工平面移动,所述带状电极在所述工件上电火花加工出对应的弯曲微通道结构。应用本技术方案可提供一种能加工出弯曲微通道结构的加工装置和加工方法。

    一种柔性传感器三维曲面的激光保形制造方法

    公开(公告)号:CN113843498A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111112967.5

    申请日:2021-09-22

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提出一种柔性传感器三维曲面的激光保形制造方法,包括:首先获取传感器待贴合曲面形貌数据并建立传感器贴合曲面STL模型;导入三维建模软件,并将传感器待贴合曲面与夹具座组合,建立含贴合曲面的夹具STL模型;并进行快速成型技术加工,获取含贴合曲面夹具;在含贴合曲面夹具的3D曲面待加工区域涂覆待加工材料并安装到激光设备加工平台上定位;基于传感器贴合曲面STL模型,建立加工图案STL或dwg模型;并导入激光设备,开启激光设备,运行三维动态聚焦系统;重复循环加工步骤,完成传感器柔性基底层和柔性功能材料层的加工;将传感器从3D曲面剥离,进行后续工艺;本发明中实现真正意义上的3D曲面保形加工,提高了加工精度、效率以及对任意3D曲面的适用性。

    具有微槽-褶皱的微通道换热器芯体的制造方法和换热器

    公开(公告)号:CN110323140B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910296902.7

    申请日:2019-04-12

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种具有微槽‑褶皱的微通道换热器芯体的制造方法,通过多刀铣削‑冲压工艺,可实现具有微槽‑褶皱特征的微通道换热器芯体的一体成形。本发明还提供了一种换热器,将具有微槽‑褶皱的微通道换热器芯体与基板和盖板封装即可。微通道换热器芯体表面的微槽起到协同强化换热和减阻作用,微槽与褶皱增大了微通道表面的换热面积,具有强化换热效果。本发明具有制造成本低、工艺简单、连续性强、成形效率高等优点,应用本技术方案可实现增强高深宽比型微通道强化换热性能的目标。

    一种合成气一步法制乙酸甲酯的方法

    公开(公告)号:CN108774130B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201810700704.8

    申请日:2018-06-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种合成气一步法制乙酸甲酯的方法,涉及乙酸甲酯的合成方法。以合成气或含CO2的合成气为反应原料,在多功能催化剂上实施连续接力反应,实现合成气一步高选择性制备乙酸甲酯。该过程合成气或含CO2的合成气首先转化为甲醇,甲醇再脱水生成二甲醚,二甲醚进一步羰基化制得乙酸甲酯。一步法路线大幅缩短了反应步骤,提高了催化效率,显著降低成本。所采用的催化剂为多功能复合催化剂,通过对各组分进行设计及功能耦合,实现合成气一步高效转化为乙酸甲酯。目标产物选择性高,乙酸甲酯选择性最高达90%以上,且稳定性良好。通过引入脱水催化剂,将脱水步骤和二甲醚羰基化步骤隔开,可消除水对反应体系的干扰。制备过程简单且可控。

    层叠式微混合器
    87.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108159975B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201711497861.5

    申请日:2017-12-29

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 层叠式微混合器,涉及微混合器。设有混合叠片组件、密封压紧块和外六角头螺栓,所述混合叠片组件设有31组混合单元,每个混合单元包括混合叠片、导向混合叠片、第1金属密封片、第2金属密封片,所述混合叠片上设有阵列的微圆柱和阵列的交错U型通道,所述导向混合叠片上设有阵列的微圆柱和扇形通道。可进行混合流体处理量的放大,同时该层叠式微混合器结构件加工制造简单,制造成本低;层叠式微混合器各结构件间紧凑,体积小巧;装拆方便,便于清洗;密封简单;具有良好的经济适用性与使用性能。

    一种自供热型甲醇重整制氢设备

    公开(公告)号:CN110589764A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910899131.0

    申请日:2019-09-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明公开了一种自供热型甲醇重整制氢设备,包括原料供给模块、催化剂激活模块、反应器模块和氢气纯化模块;所述反应器模块包括自供热反应腔、重整反应腔和电热板;所述原料供给模块包括空气供给组件、甲醇供给组件和混合液供给组件;所述催化剂激活模块与重整反应腔连接;所述氢气纯化模块与重整反应腔连接,用于收集和纯化产物氢气。本发明通过甲醇催化燃烧的方式给甲醇重整制氢过程供热,以交替层叠的方式将甲醇催化与重整反应耦合在一起,并通过钯膜进行氢气的高效纯化,可实现甲醇重整制氢过程的均匀自供热,反应过程压降小,反应性能良好,结构紧凑,方便扩展,装拆方便,具有很好的实用性。

    一种高效减阻强化微通道换热器装置

    公开(公告)号:CN110319731A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910284972.0

    申请日:2019-04-10

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明提供了一种高效减阻强化换热微通道换热器装置;其包括一基板和盖板,基板阵列有多个曲面减阻单元,减阻单元由扩张腔和收缩腔组成。通过优化微通道内流体的速度矢量方向与速度梯度夹角,降低了系统压降,在消耗相同泵功相同换热量的情况下,减少了流动阻力,达到高效减阻强化换热效果。本发明通过优化微通道内部几何拓扑曲面实现微通道减阻,应用本技术方案可实现以较小的流动阻力为代价强化微通道换热性能。

    一种具有高导电性能的医用干式电极及其制造方法

    公开(公告)号:CN106108890B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201610464591.7

    申请日:2016-06-23

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 一种具有高导电性能的医用干式电极及其制造方法,涉及一种生物医用电极。医用干式电极设有电极芯、石墨烯层、导电银胶、屏蔽导线、聚二甲基硅氧烷密封层;电极芯表面具有微结构阵列,电极芯外层表面沉积石墨烯层,电极芯背面设有盲孔,盲孔内通过填充导电银胶实现屏蔽导线与电极芯的连接,盲孔外涂覆聚二甲基硅氧烷密封层。制造方法:在电极芯表面铣削出微结构阵列,背面加工出盲孔;对电极芯依次放置在盐酸、丙酮、无水乙醇、去离子水中进行清洗,用氮气风干;在电极芯微结构表面沉积单层石墨烯;将屏蔽导线放置在盲孔内,填涂导电银胶,干燥固化;在电极芯的背面涂覆聚二甲基硅氧烷密封层,干燥固化后即得具有高导电性能的医用干式电极。

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