用于高速铁路列车控制系统功能测试的建模方法

    公开(公告)号:CN102073317A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201010607940.9

    申请日:2010-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种用于高速铁路列车控制系统功能测试的建模方法,属于自动测试技术领域。本发明方法首先建立一个高速铁路列车控制系统功能测试的三元组系统无关模型,然后建立一个高速铁路列车控制系统功能测试的四元组系统相关模型,通过变换,将三元组系统无关模型变换成四元组系统相关模型。本发明方法根据测试需求定义测试过程建模所需的系统无关模型、系统相关模型,然后实现从系统无关模型到系统相关模型的自动化变换,提高了测试的自动化程度和测试效率。

    血栓抽吸导管
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116672032A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310969124.X

    申请日:2023-08-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种血栓抽吸导管,血栓抽吸导管包括:管体,具有在其轴向方向上相对的远端和近端,远端至近端的方向为压降方向,管体包括由远端沿压降方向延伸一预设长度的侧孔段;多排孔组,沿轴向方向间隔地设于侧孔段的侧壁上,每排孔组包括至少一个侧孔,多排孔组的侧孔孔径沿压降方向递减。本申请实施例通过在管体上沿压降方向设置多排孔径递减的侧孔,使得多排侧孔上的压降分布更均匀,从而提高抽吸导管的抽吸均匀性。

    体外人体循环模型
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118781900A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202310357103.2

    申请日:2023-04-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种体外人体循环模型,包括循环回路,循环回路用于模拟血管,循环回路上安装有人工心脏以及辅助泵,辅助泵能使循环回路内的流体在预压力下进行循环,人工心脏能模拟心脏搏动而使循环回路内流体的压力在收缩压和舒张压之间变换。本发明通过辅助泵使循环回路内的流体形成预压力后,确保循环回路中的流体可以连续地被泵入人工心脏内,进而配合人工心脏模拟的心脏搏动,使循环回路的流体的压力在收缩压和舒张压之间变换,拟合出人体心脏搏动对血流的影响,因此本发明能够更真实地模拟出人体循环系统中血液的循环特点,从而能利用本发明进行临床治疗技术的开发,以低成本、高效率的方法为后续的临床试验提供有效的指导。

    血栓抽吸导管
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116672032B

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202310969124.X

    申请日:2023-08-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供了一种血栓抽吸导管,血栓抽吸导管包括:管体,具有在其轴向方向上相对的远端和近端,远端至近端的方向为压降方向,管体包括由远端沿压降方向延伸一预设长度的侧孔段;多排孔组,沿轴向方向间隔地设于侧孔段的侧壁上,每排孔组包括至少一个侧孔,多排孔组的侧孔孔径沿压降方向递减。本申请实施例通过在管体上沿压降方向设置多排孔径递减的侧孔,使得多排侧孔上的压降分布更均匀,从而提高抽吸导管的抽吸均匀性。

    扬声器纯音检测方法
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN100571452C

    公开(公告)日:2009-12-16

    申请号:CN200610011612.6

    申请日:2006-04-07

    Abstract: 本发明属于扬声器纯音检测技术领域,其特征在于,该方法含有以下步骤:声卡放音的计算机采集声音的时域波形;计算机对所述波形进行信号头识别,判别一段有效信号的起始位置;计算机对所得信号进行Daub4小波分解,再把指定的近似系数置零后进行小波重构,得到重构信号;计算机对所得结果进行显示方式转换,构造出异音曲线;计算机把所得的异音曲线与设定的阈值曲线进行对比,异音曲线上任意一点超出该点的阈值,则判别为纯音检测不合格。本发明具有检测结果精确客观、可靠性高、适用面广、便于在线测试的优点。

    扬声器纯音检测方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN1838839A

    公开(公告)日:2006-09-27

    申请号:CN200610011612.6

    申请日:2006-04-07

    Abstract: 本发明属于扬声器纯音检测技术领域,其特征在于,该方法含有以下步骤:声卡放音的计算机采集声音的时域波形;计算机对所述波形进行信号头识别,判别一段有效信号的起始位置;计算机对所得信号进行Daub4小波分解,再把指定的近似系数置零后进行小波重构,得到重构信号;计算机对所得结果进行显示方式转换,构造出异音曲线;计算机把所得的异音曲线与设定的阈值曲线进行对比,异音曲线上任意一点超出该点的阈值,则判别为纯音检测不合格。本发明具有检测结果精确客观、可靠性高、适用面广、便于在线测试的优点。

    微纳米气泡产生装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116078197A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310216532.8

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供一种微纳米气泡产生装置,包括:气泡发生器,包括壳体和设于壳体内的多孔管,多孔管内形成第一腔室,壳体与多孔管之间形成第二腔室,壳体上设有第一入口、第二入口和出口,第一入口与第一腔室连通,第二入口与第二腔室连通,出口与第一腔室或第二腔室连通;液体供应装置,与第一入口和第二入口中的一者连接。气体供应装置,与第一入口和第二入口中的另一者连接。本申请的装置能够制备尺寸均匀的微纳米气泡。

    微纳米气泡产生装置
    9.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116078197B

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202310216532.8

    申请日:2023-03-02

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请实施例提供一种微纳米气泡产生装置,包括:气泡发生器,包括壳体和设于壳体内的多孔管,多孔管内形成第一腔室,壳体与多孔管之间形成第二腔室,壳体上设有第一入口、第二入口和出口,第一入口与第一腔室连通,第二入口与第二腔室连通,出口与第一腔室或第二腔室连通;液体供应装置,与第一入口和第二入口中的一者连接。气体供应装置,与第一入口和第二入口中的另一者连接。本申请的装置能够制备尺寸均匀的微纳米气泡。

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