一种高频信号压缩方法
    102.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113709144A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110988207.4

    申请日:2021-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种高频信号压缩方法,所述方法包括如下步骤:步骤1)利用传感器获得高频信号;步骤2)将高频振动信号进行VMD分解,得到各个子信号和残差信号;步骤3)对残差信号按照位进行重新排列,即:把16个连续的残差数据排成一张表,每个残差数据16位占一行,16个数据共16行,然后把该表转置;步骤4)对步骤3)得到的转置位表先进行RLE压缩,再把压缩结果通过LZW进一步压缩。本发明能够解决高频数据存储占用大量存储空间和传输时间的问题,可以在高频数据存储和传输中应用。

    一种复杂结构铝合金反重力浇铸成形方法

    公开(公告)号:CN110976805B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201911166908.9

    申请日:2019-11-25

    Abstract: 一种复杂结构铝合金反重力浇铸成形方法,它涉及一种智能控制成形装置及方法,具体涉及一种复杂结构铝合金反重力浇铸智能控制成形装置及方法。本发明为了解决汽车副架类薄厚不均匀的铝合金铸件不适合采用冷铁吸热的工艺措施的问题。本发明的模具上固定板、上半模具、下半模具、模具下固定板由上至下依次设置,模具上固定板的下表面与上板模具的上表面连接,下坂模具的下表面与模具下固定板的上表面连接,模具上固定板和模具下固定板均设有换热介质进入口和换热介质排出口,上半模具和下半模具内均设有换热介质进入通道和换热介质排出通道。本发明属于机械铸造领域。

    一种频率可重构的电驱动液态金属偶极子天线

    公开(公告)号:CN110676590B

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN201911090200.X

    申请日:2019-11-08

    Abstract: 一种频率可重构的电驱动液态金属偶极子天线,涉及一种电驱动液态金属偶极子天线。目的是解决通过机械的方式调节的液态金属可重构天线结构复杂、自动化程度低和精度低的问题。本发明频率可重构的电驱动液态金属偶极子天线由第一天线臂、第二天线臂、第一电感、第二电感、电源、偏置器和同轴馈线组构成;第一天线臂和第二天线臂内部设置有通道和储液槽,通道内填充有NaOH溶液,通道其中一端的储液槽内填充有镓基液态金属。本发明只需要提供较小的电压即可实现一定范围内天线频率的重构,结构简单,通过电场驱动实现液态金属长度的改变准确性高,精度高。本发明适用于制备液态金属偶极子天线。

    一种非晶纤维Fe78Si9B13在降解废水中亚甲基蓝的应用

    公开(公告)号:CN110844992A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911237881.8

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 一种非晶纤维Fe78Si9B13在降解废水中亚甲基蓝的应用,属于功能材料的应用技术领域。为了提高废水中染料降解的效率,本发明提供了一种非晶纤维Fe78Si9B13在降解废水中亚甲基蓝的应用,主要方法为调节含有亚甲基蓝的废水pH至2-5,加入过氧化氢使过氧化氢终浓度为0.5-100mM,得到废水混合液;然后投放非晶纤维Fe78Si9B13,在25-60℃,转速0-2600r/min条件下降解亚甲基蓝;所述非晶纤维Fe78Si9B13通过熔体抽拉法制备获得,直径为35-45μm。本发明降解废水染料无需外加复杂环境,效率大幅提高,材料可复用次数高,成本低廉。

    一种Co基非晶纤维及其制备方法

    公开(公告)号:CN110438418A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910717211.X

    申请日:2019-08-05

    Abstract: 一种Co基非晶纤维及其制备方法,属于功能材料的制备技术领域。针对目前复合结构的非晶纤维材料巨磁阻抗性能差,难以满足制备高精度传感器的需求的问题,本发明提供了一种Co基非晶纤维,所述Co基非晶纤维的元素组成式为:Co68.15Fe4.35Si12.25B15.25-XNX,其中N为锆Zr、铪Hf、坦Ta、钨W、钼Mo或钇Y元素;x为1-5,通过熔体抽拉法制备获得。本发明可应用于传感器、磁存储、医疗与机械加工等方面。

    大型船舶铜合金螺旋桨桨毂差压铸造成型非线性加压方法

    公开(公告)号:CN108838372A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810836454.0

    申请日:2018-07-26

    Abstract: 大型船舶铜合金螺旋桨桨毂差压铸造成型非线性加压方法,它涉及一种加压方法。本发明解决了现有的差压铸造加压曲线由于控制精度低,难以保证结构壁厚不均的螺旋桨桨毂类铸件的平稳充型的问题。步骤一、升液过程:将升液过程划分为三个阶段,第一升液阶段为升液管填充过程,第二升液阶段为横浇道填充过程,第三升液阶段为内浇道填充过程;步骤二、充型过程:将充型过程划分为四个阶段;步骤三、增压过程:将步压力由500KPa增压至600KPa;步骤四、结晶保压:对步骤三中增压后的压力进行保压,保压时间为步骤五、泄压。本发明用于大型船舶铜合金螺旋桨桨毂差压铸造成型。

    一种大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造的智能冷铁控制装置

    公开(公告)号:CN108637202A

    公开(公告)日:2018-10-12

    申请号:CN201810505726.9

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 一种大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造的智能冷铁控制装置,涉及一种反重力铸造的冷铁装置。本发明是要解决现有的反重力铸造不能精确地控制铸件的凝固过程的技术问题。本发明是由计算机、气路电磁阀、压缩空气储气罐、冷铁和温度传感器组成;所述的计算机分别与气路电磁阀连接和温度传感器连接,在冷铁的下表面设置温度传感器,压缩空气储气罐与冷铁连通,在冷铁进气管上设置气路电磁阀,在冷铁的排气孔设置冷铁出气管。本发明的大型船舶用铜合金螺旋桨反重力铸造的智能冷铁控制装置用以实现实时控制铸件的凝固过程,保证铸件按照设定的凝固顺序进行,从而消除缩孔和缩松的形成。

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