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公开(公告)号:CN101332813A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200810117851.9
申请日:2008-08-06
Applicant: 清华大学
IPC: B60T17/22
Abstract: 一种汽车制动效能监测及报警系统,属于汽车电子及安全技术领域。该系统所述车辆制动踏板位移传感器、汽车制动压力传感器输出分别和信息采集及控制单元输入相连;信息采集及控制单元输出与报警装置信号输入相连。对应某一制动踏板行程,所述信息采集及控制单元根据实际采集的汽车制动压力信号BPact以及所述的基准制动压力信号BPline2的大小,对汽车的制动效能风险度R进行评估,根据评估的风险度R传递信号给报警装置对驾驶员进行报警。信息采集及控制单元为摩托罗拉MC9S08DZ60。本发明增加了系统的可靠性,对预防因制动效能降低或丧失造成的交通事故具有极大的帮助作用;可根据制动性能变坏的程度采用分级报警;系统结构简单,易于实现,成本低廉。
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公开(公告)号:CN101214795A
公开(公告)日:2008-07-09
申请号:CN200810000095.1
申请日:2008-01-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 一种电子节气门自动控制装置,属于汽车电子节气门控制技术领域。本装置由微处理单元、CAN通信模块、DA转换模块、电压比较模块和保压模块组成;微处理单元通过CAN通信模块与上位机连接,输出端和DA转换模块的输入端相连;DA转换模块将所述期望节气门开度数字电压信号转换成模拟电压信号U1和加速踏板位置传感器输出的模拟电压信号U2一起接至电压比较模块,经保压模块后再接至车辆原有电子节气门ECU的输入端。本发明充分利用车辆原有的电子节气门系统;接收巡航系统上位机的控制指令实现车辆的自适应巡航功能,同时又能对驾驶员意图进行识别;既满足巡航驾驶的要求又充分保证了驾驶员自主驾驶的优先权。本发明安装方便、成本低。
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公开(公告)号:CN118803296A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202311070873.5
申请日:2023-08-24
Applicant: 清华大学 , 中国移动通信集团有限公司研究院
IPC: H04N21/234 , H04N21/44 , H04N21/442 , H04N21/24 , H04N21/466
Abstract: 本发明提供了一种信息处理方法、装置及设备,其中,信息处理方法,包括:获取待检测网络传输的多媒体数据;利用用户体验判别器,获取所述多媒体数据的用户体验分数;在所述用户体验分数低于阈值的情况下,获取所述多媒体数据受到的网络干扰的类别信息;其中,所述用户体验判别器是利用至少一个第一样本训练得到的,所述第一样本为针对无网络干扰的多媒体数据加入质量退化因子后得到的多媒体数据样本。本方案能够实现自动化检测是否存在网络干扰以及识别干扰类型,大大提升了处理效率以及干扰类型识别的准确率,很好的解决了现有技术中针对网络干扰检测以及干扰类型识别的信息处理方案效率低、准确率差的问题。
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公开(公告)号:CN118606619A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410638024.3
申请日:2024-05-22
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 国网河南省电力公司 , 清华大学 , 西安西电电力系统有限公司 , 西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
Inventor: 姚德贵 , 董曼玲 , 鲁一苇 , 张朝峰 , 王森 , 肖超 , 张嘉涛 , 宋伟 , 张军 , 周宁 , 刘湘莅 , 曾嵘 , 余占清 , 娄彦涛 , 陆剑秋 , 高珂 , 王江平 , 张磊 , 王峰瀛
IPC: G06F17/18 , G06F16/248
Abstract: 本发明涉及复合式HCC换流器技术领域,公开了复合式HCC换流器的开关器件数量计算方法、装置和介质,其中计算方法通过依据IGCT的重复峰值电压Vd1、晶闸管的重复峰值电压Vd2和获取跨阀操作冲击保护电压SIWL来计算复合式HCC换流器中的晶闸管组件、晶闸管和IGCT阀混合组件以及全IGCT阀组件中的器件的串联数量,便于HCC换流器的结构设计,利于推动超/特高压输电领域的技术进步和发展。
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公开(公告)号:CN113952075B
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202011177306.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 清华大学
IPC: A61F2/06 , B32B1/08 , B32B27/02 , B32B27/36 , B32B27/28 , B32B27/40 , B32B27/12 , B32B9/00 , B32B9/04 , D01D5/00
Abstract: 本发明实施例涉及一种多尺度复合结构仿生小口径人工血管及其制备方法,所述多尺度复合结构仿生小口径人工血管具有自内向外依次设置的内层、中层、骨架层和外层;内层包括轴向取向的多条第一纤维,第一纤维由纤维直径为1‑50μm的第一纤维丝形成;中层包括环向取向的多条第二纤维,第二纤维由纤维直径为1‑50μm的第二纤维丝形成;骨架层包括按照预设方式排列的纤维直径为100‑1000μm的第三纤维丝;外层由纤维直径为50‑1000nm的第四纤维丝构成。本发明实施例实现了生物仿生与力学仿生兼顾,既具有足够的机械强度,又能通过内层、中层的纤维结构促进细胞渗透,诱导细胞取向;此外,骨架层模拟了天然血管非线性力学性能。
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公开(公告)号:CN113792920B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202111026993.6
申请日:2021-09-02
Applicant: 清华大学 , 上海清鹤科技股份有限公司
Abstract: 本申请公开了一种面向单诊室的医院就诊顺序优化方法及装置,实现了基于医院历史大数据对患者排队顺序的动态调整,一方面,在计算排队优先值时对患者等待时长进行归一化处理,另一方面,以患者平均等待时长最短为目的对就诊顺序模型进行优化从而得到最优权重参数,使得本申请实施例提供的实现就诊排队的方法解决了部分患者等待时间过长的问题,并达到了缩短全部患者平均等待时长的效果,从而更好地优化了就诊排队顺序,进一步提升了就诊体验。
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公开(公告)号:CN116130074A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202310215685.0
申请日:2023-03-08
Applicant: 清华大学 , 上海清鹤科技股份有限公司
Abstract: 本文公开候诊等待时间预测方法、装置及存储介质。所述候诊等待时间预测方法包括:建立基于神经网络的候诊等待时间预测模型并利用医院的医疗大数据对所述候诊等待时间预测模型进行训练;获取候诊的目标患者的就诊信息;其中,所述就诊信息包括所述目标患者的挂号信息、报到时间和前方排队人数;将所述目标患者的就诊信息输入训练后的候诊等待时间预测模型中进行运算,得到所述目标患者排队候诊的等待时长。本文的方案能够准确预测患者的排队等待时间,避免患者在候诊区盲目候诊,提升患者的就诊体验。
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公开(公告)号:CN112510215B
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202011177336.7
申请日:2020-10-28
Applicant: 中天超容科技有限公司 , 江苏中天科技股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 一种电极极片,所述电极极片呈三明治结构,所述电极极片包括一中间复合层、一第一电极材料层及一第二电极材料层。所述复合材料层包括泡沫集流体及电极材料,所述泡沫集流体具有大量联通孔隙,所述电极材料填充在所述孔隙内。所述第一电极材料层及所述第二电极材料层形成在所述泡沫集流体的相背两表面上。本发明还提供一种电极片的制作方法及电化学储能器件。本发明提供的电极极片及其制作方法以及电化学储能器件,通过调节中间复合层与第一电极材料及第二电极材料层的比例,可获得能量型器件、功率型器件或兼顾功率密度与能量密度的器件。
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公开(公告)号:CN110539386B
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN201910185617.8
申请日:2019-03-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种热池增材制造设备和方法,热池增材制造设备包括:成形室;成形缸,所述成形缸被构造成适于盛装热液;升降台,所述升降台设于所述成形缸内;熔覆装置,所述熔覆装置被构造成在所述升降台上对成形材料进行熔覆沉积,以使所述成形材料熔化并逐层沉积而形成三维零件,所述三维零件的已成形部分由所述升降台带动逐渐浸入所述热液且通过所述热液进行温度控制。根据本发明实施例的热池增材制造设备利用液体介质控制制件的温度,从而降低或消除成形热应力。
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公开(公告)号:CN105477682B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610036872.2
申请日:2016-01-20
Applicant: 北京大学第三医院 , 清华大学 , 中国科学院长春应用化学研究所
Abstract: 本发明提供了一种组织工程半月板支架及制备方法,其中方法包括以下步骤:将聚己内酯材料置入熔融沉积成型三维打印机的喷头内加热至120‑140℃,并在600‑1000kPa的气压下准备打印;将熔融沉积成型三维打印机的打印速度设置为0.6‑0.75mm/s,纤维直径设置为300‑320μm,纤维间隔设置为200‑300μm,打印出组织工程半月板支架;使用钴60进行辐照灭菌处理。本发明通过熔融沉积成型的方法打印出具有合适孔隙结构、合适纤维直径、合适生物力学强度的组织工程半月板支架,有利于提高接种细胞和植入区域自体长入细胞的存活率、增殖率,并能增加成纤维软骨诱导分化率,使新生半月板组织具有良好的功能。
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