一种计算层合壁板声透射损失的半解析方法

    公开(公告)号:CN119780252A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411823001.6

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 本发明涉及声透射损失计算技术领域,尤其涉及一种计算层合壁板声透射损失的半解析方法。所述方法包括以下步骤:通过计算层合壁板系统的势能和动能,并进行最小作用变分推导,以生成层合壁板系统位移变化控制方程;对层合壁板系统位移变化控制方程进行未知函数提取并假设为第一类切比雪夫多项表达式;利用瑞利‑里茨法确定待定常数并进行平面波激励响应求解,得到位移场响应;利用瑞利积分对位移场响应进行辐射声功率计算,以得到层合壁板辐射声功率;对层合壁板系统进行入射声功率及声学层间阻抗核算,并进行声透射损失计算,以得到层合壁板系统声透射损失。本发明提供的计算方法操作便捷高效,并具有较高精度,能够满足实际工程应用的要求。

    医用可降解Zn-Cu-Li三元合金及其制备与用途

    公开(公告)号:CN114075634B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202010832984.5

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种医用可降解Zn‑Cu‑Li三元合金及其制备与用途;所述三元合金中Cu元素的质量百分比为1.0~4.0%,Li元素的质量百分比为0.2~1.0%,其余为Zn。本发明涉及的熔炼、挤压或轧制变形及热处理等工艺,可调控该锌合金的微观组织,实现均质化、细晶化和洁净化制备。本发明的锌合金具有优异的力学性能,抗拉强度480~623MPa,拉伸屈服强度447~591MPa,延伸率28~46%,且在室温存储过程中力学性能稳定。体外腐蚀速率为46~78μm/year,呈现均匀腐蚀降解模式。本发明的锌合金无明显的细胞毒性,生物相容性较好,且具有显著的抗菌作用,适合于多种内植入医疗器械的制备,如血管支架、吻合钉、血管夹、骨内植物等。

    医用可降解Zn-Cu-Li三元合金及其制备与用途

    公开(公告)号:CN114075634A

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202010832984.5

    申请日:2020-08-18

    Abstract: 本发明公开了一种医用可降解Zn‑Cu‑Li三元合金及其制备与用途;所述三元合金中Cu元素的质量百分比为1.0~4.0%,Li元素的质量百分比为0.2~1.0%,其余为Zn。本发明涉及的熔炼、挤压或轧制变形及热处理等工艺,可调控该锌合金的微观组织,实现均质化、细晶化和洁净化制备。本发明的锌合金具有优异的力学性能,抗拉强度480~623MPa,拉伸屈服强度447~591MPa,延伸率28~46%,且在室温存储过程中力学性能稳定。体外腐蚀速率为46~78μm/year,呈现均匀腐蚀降解模式。本发明的锌合金无明显的细胞毒性,生物相容性较好,且具有显著的抗菌作用,适合于多种内植入医疗器械的制备,如血管支架、吻合钉、血管夹、骨内植物等。

    一种生物可降解的医用锌合金补片及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN108853603A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710327212.4

    申请日:2017-05-10

    Inventor: 黄华 袁广银

    Abstract: 本发明提供了一种生物可降解的医用锌合金补片及其制备方法和用途,属于医用耗材的技术领域。其特点是采用截面由圆形、椭圆形或长方形(扁条状)的锌合金丝材编织成多孔的网状结构,所述网状结构上设有可吸收涂层。该补片还可通过表面压合可吸收膜层,制备成不同的带覆膜补片,应用于不同的临床疾病。本发明制备的补片具有成本低廉,加工简单,低厚度,高柔韧性和生物相容性好等优点,并且植入人体后一定时间内可维持较高的力学性能,同时在患者伤口愈合后可降解被人体所吸收,在体内无残留,减轻患者愈合后期的不适感和不良反应。

    一种电力变压器绕组工作状态的诊断方法

    公开(公告)号:CN103116111B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310021637.4

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种电力变压器绕组工作状态的诊断方法,包括以下步骤:(1)向激振器输入信号Vi对变压器绕组进行激振,通过变压器绕组表面的N个振动加速度传感器采集和记录各个测点的振动信号Voi;(2)分别对输入信号Vi和各个测点的振动信号Voi进行傅里叶变换,得到变压器绕组的振动频响曲线H(ω);(3)对振动频响曲线H(ω)进行傅里叶反变换,得到变压器绕组的自由振动信号H(t);(4)将自由振动信号H(t)分解为若干个固有模式分量;(5)将分解得到的全部固有模式分量进行希尔伯特变换;(6)构造解析信号;(7)得到变压器绕组的第k阶固有频率;(8)根据固有频率的变化对变压器绕组状态进行判别。与现有技术相比,本发明具有诊断准确、操作便捷、安全等优点。

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