一种铜管与翅片胀接液压压力控制系统

    公开(公告)号:CN115903937A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211434831.0

    申请日:2022-11-16

    Abstract: 本发明提供了一种铜管与翅片胀接液压压力控制系统,包括:第一数据采集模块,用于采集未胀接前铜管的第一参数信息、未胀接前翅片的第二参数信息以及未胀接前铜管与翅片的相对参数信息;第二数据采集模块,用于采集同类型铜管与翅片的历史胀接信息;数据分析模块,用于对第一参数信息、第二参数信息、相对参数信息以及历史胀接信息进行预分析,获取对当下铜管与翅片的液压压力控制指令;控制模块,用于基于液压压力控制指令控制液压胀管机对当下铜管与翅片进行液压胀接。通过对液压压力进行控制与调整,避免出现自动压力机因瞬间压力过大造成铜管胀弯或胀破的现象,最大程度保证胀接质量。

    一种阻抗血流图的数据处理方法

    公开(公告)号:CN111202510B

    公开(公告)日:2022-08-19

    申请号:CN202010070021.6

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种阻抗血流图的数据处理方法,通过对获取的阻抗血流图进行差分放大、包络检波、带通滤波、微分、低通滤波和陷波器后得到血流信号,并将所述血流信号进行模数转换后进行存储,然后获取存储的所述血流信号,采用小波阈值去噪和小波变化去基线的方法进行去噪和去基线处理,并按照设定的周期阈值进行划分,得到设定样本,并根据所述设定样本与理想信号进行相似度判断后得到的第一样本对所述设定样本进行分类和保存,并按照设定数量和设定特征值进行样本的甄选和特征提取,然后根据提取出来的特征建立阻抗血流图模型,扩展阻抗血流图的应用,提高阻抗血流图的适应性和抗干扰性。

    一种多孔纳米棒状钛酸钴掺杂氢化铝锂储氢材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112830450B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202110139286.1

    申请日:2021-02-02

    Abstract: 本发明公开了一种多孔纳米棒状钛酸钴掺杂氢化铝锂储氢材料,由氢化铝锂和多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3混合机械球磨制得;呈现均匀分散的多孔纳米棒状结构;微观尺寸为长1‑4μm,宽0.5‑2μm;多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3由乙酸钴、钛酸四丁酯和乙二醇反应制得。其制备方法包括:1、多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3制备;2、多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3掺杂氢化铝锂储氢材料的制备。作为储氢领域的应用,当多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3添加量为5 wt%时,体系放氢温度降至61℃,放氢量达到8.13 wt%;当多孔纳米棒状钛酸钴CoTiO3添加量为10 wt%时,体系放氢温度降至63℃,放氢量达到8.32 wt%。本发明具有以下优点:1、高放氢性能、高储氢容量和高放氢速率;2、放氢条件温和。

    基于载波相位差分动静态融合的形变监测定位方法及装置

    公开(公告)号:CN108871179B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201810425942.2

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明提出一种基于载波相位差分动静态融合的形变监测定位方法,包括接收监测站和基准站GNSS观测数据,将观测数据中的载波相位做站星双差组成无秩亏方程组,基于最小二乘思想采用扩展卡尔曼算法进行迭代解算,得到监测站的浮点位置解,若采用LAMBDA/MLAMBDA算法搜索出模糊度整数值,则最终得到监测站的固定位置解。其中通过周期性调整扩展卡尔曼滤波算法中时间更新过程,将载波相位差分算法的动态模式和静态模式的优势进行融合,来保证精密形变监测的灵敏度和高精度要求。本发明所述的方法可将水平定位精度提高到3mm内,高程定位精度提高到5mm内;相比传统的载波相位差分静态模式方法,该方法有效保证了监测灵敏度,可将形变反应时间保持在要求范围内。

    一种阻抗血流图的数据处理方法

    公开(公告)号:CN111202510A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010070021.6

    申请日:2020-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种阻抗血流图的数据处理方法,通过对获取的阻抗血流图进行差分放大、包络检波、带通滤波、微分、低通滤波和陷波器后得到血流信号,并将所述血流信号进行模数转换后进行存储,然后获取存储的所述血流信号,采用小波阈值去噪和小波变化去基线的方法进行去噪和去基线处理,并按照设定的周期阈值进行划分,得到设定样本,并根据所述设定样本与理想信号进行相似度判断后得到的第一样本对所述设定样本进行分类和保存,并按照设定数量和设定特征值进行样本的甄选和特征提取,然后根据提取出来的特征建立阻抗血流图模型,扩展阻抗血流图的应用,提高阻抗血流图的适应性和抗干扰性。

    一种基于生物电阻抗的自适应血糖测量方法

    公开(公告)号:CN111150395A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010044000.7

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于生物电阻抗的自适应血糖测量方法,根据获取的从低频到高频的激励信号,得到低频到高频的生物电阻抗谱,进行滤波和特征提取后,得到特征矩阵,获取所述特征矩阵的自变量,结合因变量建立回归模型,从多个所述自变量中随机选取一个所述自变量作为第一变量,并判断选取的第一统计量值是否满足第一临界值,将所述第一变量引入所述回归模型,获取子回归模型,选取并判断下一个所述第一变量是否引入所述回归模型,直至无所述自变量引入所述回归模型,并结合获取的多个血糖值和对应的所述生物电阻抗谱,得到对应的所述回归模型,能根据人体差异自动调整,提高血糖测量的准确性。

    基于载波相位差分动静态融合的形变监测定位方法及装置

    公开(公告)号:CN108871179A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810425942.2

    申请日:2018-05-07

    Abstract: 本发明提出一种基于载波相位差分动静态融合的形变监测定位方法,包括接收监测站和基准站GNSS观测数据,将观测数据中的载波相位做站星双差组成无秩亏方程组,基于最小二乘思想采用扩展卡尔曼算法进行迭代解算,得到监测站的浮点位置解,若采用LAMBDA/MLAMBDA算法搜索出模糊度整数值,则最终得到监测站的固定位置解。其中通过周期性调整扩展卡尔曼滤波算法中时间更新过程,将载波相位差分算法的动态模式和静态模式的优势进行融合,来保证精密形变监测的灵敏度和高精度要求。本发明所述的方法可将水平定位精度提高到3mm内,高程定位精度提高到5mm内;相比传统的载波相位差分静态模式方法,该方法有效保证了监测灵敏度,可将形变反应时间保持在要求范围内。

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