一种基于虚拟仪器和逆向工程的机械产品快速设计方法

    公开(公告)号:CN103150447A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310095069.2

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟仪器和逆向工程的机械产品快速设计方法。本发明先由原型产品的模型获得点云数据,利用imageware软件使获得的点云数据得到原型产品的曲面模型,再利用CATIA软件使曲面模型形成原型产品的实体模型并且利用参数化设计得到新产品的实体模型,利用ANSYS软件对新的模型进行分析计算,得到符合要求的新产品的模型,最后将模型存入数据库并且利用快速成型机快速成型。本发明由原型产品模型数据的采集部分、带有计算分析软件的数据处理分析和管理及快速成型部分组成。本发明的数据采集部分是光学测量仪器,通过扫描可实现数据的测量和获取,可以得到模型的点云数据。

    汽车驾驶室快速制冷系统

    公开(公告)号:CN101823417B

    公开(公告)日:2011-09-14

    申请号:CN201010151251.1

    申请日:2010-04-20

    Abstract: 本发明公开了汽车驾驶室快速制冷系统,空气滤清器、空气压缩机、安全阀、油气分离器、高压储气罐、除湿器、冷气供给电磁阀、喷嘴依次通过管道串接,蒸发器安装于高压储气罐内,蒸发器与汽车自带空调)通过管道连通;多个喷嘴安装于车厢内不同位置;空气压缩系统电路与空气压缩机相联,并控制空气压缩机运转;制冷系统电路与汽车自带空调相联,控制汽车自带空调的部分液态制冷剂进入蒸发器;冷气供给系统电路与电磁阀相联,控制冷气供给电磁阀的通断。本发明无需启动发动机便可开动汽车空调,只需通过操作遥控钥匙,在遥控打开车门锁的同时启动制冷系统,从而能够在瞬间使车内的温度下降,使司乘人员坐入车内就可以顿感凉爽。

    一种在强噪声背景下提取信号的方法

    公开(公告)号:CN100595531C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810061684.0

    申请日:2008-05-23

    Inventor: 王林泽 赵文礼

    Abstract: 本发明涉及一种在强噪声背景下提取信号的方法。直接用现有模型基于随机共振原理实现噪声背景下的信号提取有较大的局限性。本发明的具体方法是:将含噪声输入信号s(t)放大K倍作为待处理输入信号S(t);将待处理输入信号S(t)进行处理,处理的数学模型为分段线性数学模型;调节实参数a和b的值;调节实参数c的值至利用处理后的输出信号x(t)可以分辨出输入信号H(t)的频率f;如果不能分辨出输入信号H(t)的频率f,在K的取值范围内重新设定K值。本发明方法由于模型的分段性,参数对系统特征值的影响相对独立,则参数易于调节,更易于通过调节参数,使系统达到最佳工作状态,可以在强噪声下提取信号。

    一种基于虚拟仪器和逆向工程的机械产品快速设计方法

    公开(公告)号:CN103150447B

    公开(公告)日:2016-03-23

    申请号:CN201310095069.2

    申请日:2013-03-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于虚拟仪器和逆向工程的机械产品快速设计方法。本发明先由原型产品的模型获得点云数据,利用imageware软件使获得的点云数据得到原型产品的曲面模型,再利用CATIA软件使曲面模型形成原型产品的实体模型并且利用参数化设计得到新产品的实体模型,利用ANSYS软件对新的模型进行分析计算,得到符合要求的新产品的模型,最后将模型存入数据库并且利用快速成型机快速成型。本发明由原型产品模型数据的采集部分、带有计算分析软件的数据处理分析和管理及快速成型部分组成。本发明的数据采集部分是光学测量仪器,通过扫描可实现数据的测量和获取,可以得到模型的点云数据。

    基于调制双稳态随机共振原理的微弱信号检测电路

    公开(公告)号:CN103063914B

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201210592099.X

    申请日:2012-12-29

    Abstract: 本发明涉及一种基于调制双稳态随机共振原理的微弱信号检测电路。本发明中整个电路采用+15V、-15V以及+5V的直流电压;控制模块主要控制调制信号发生模块产生控制信号并选择调制随机共振检测电路模块参数;显示模块显示调制随机共振检测电路模块内调制信号的频率、强度以及系统检测频率扫描范围、步进值、通道选择;输入模块调整系统扫频范围、步进值大小选择、通道选择;信号发生模块发生所需要的调制信号,然后与待测信号合并后送入调制随机共振检测电路模块。本发明只需要输入扫频范围、扫频步进值、选择通道就可通过观察输出相图来识别微弱信号。

    基于混沌振子的微弱信号检测电路

    公开(公告)号:CN102967759A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210482910.9

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于混沌振子的微弱信号检测电路。本发明中电源模块为整个电路提供+15V、-15V以及+5V的直流电压;控制模块主要控制信号发生模块产生控制信号并调整混沌检测电路模块的参数;显示模块显示混沌检测电路模块内控制信号的频率、强度以及系统检测频率扫描范围;输入模块调整系统扫频范围;信号发生模块发生所需要的控制信号;幅值调整模块将控制信号调整为混沌阈值,然后与待测信号合并后送入混沌检测电路模块。本发明只需要输入扫频范围、扫频间隔时间、扫频步长就可通过观察输出相图来识别微弱信号。

    多功能车桥升降台
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101767755B

    公开(公告)日:2012-05-30

    申请号:CN201010149944.7

    申请日:2010-04-19

    Abstract: 一种多功能车桥升降台,包括车架和固定连接在车架两端、与车桥配合连接的支撑装置,所述车架底部四角均连接有钢板,每块钢板下面连接万向轮,所述支撑装置包括有固定在车架两短边的上面的各一个千斤顶,每个千斤顶的上面连接一个水平支板,每个水平支板自下往上穿有一螺栓,螺栓与关节轴承的立孔螺纹连接,关节轴承的横孔中穿有调节轴,车桥的两端通过橡胶垫圈套在调节轴的一端上,两个调节轴的其中一个的另一端还经万向节与减速电机的输出轴连接。本升降台具有结构简单,制造成本低廉,使用、维修方便等优点,不仅可以把车桥支撑起来,实现三维移动,便于三维扫描仪进行工作,而且可以调整支撑间距,便于固定各种型号的车桥。

    多功能车桥升降台
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101767755A

    公开(公告)日:2010-07-07

    申请号:CN201010149944.7

    申请日:2010-04-19

    Abstract: 一种多功能车桥升降台,包括车架和固定连接在车架两端、与车桥配合连接的支撑装置,所述车架底部四角均连接有钢板,每块钢板下面连接万向轮,所述支撑装置包括有固定在车架两短边的上面的各一个千斤顶,每个千斤顶的上面连接一个水平支板,每个水平支板自下往上穿有一螺栓,螺栓与关节轴承的立孔螺纹连接,关节轴承的横孔中穿有调节轴,车桥的两端通过橡胶垫圈套在调节轴的一端上,两个调节轴的其中一个的另一端还经万向节与减速电机的输出轴连接。本升降台具有结构简单,制造成本低廉,使用、维修方便等优点,不仅可以把车桥支撑起来,实现三维移动,便于三维扫描仪进行工作,而且可以调整支撑间距,便于固定各种型号的车桥。?

    一种随机共振噪声滤除与微弱周期信号检出电路

    公开(公告)号:CN101741349A

    公开(公告)日:2010-06-16

    申请号:CN200910154976.3

    申请日:2009-12-07

    Abstract: 本发明涉及一种随机共振噪声滤除与微弱周期信号检出电路。本发明电路包括信号放大电路、求和积分电路、比较反馈电路。信号放大电路包括两个运算放大器、一个可变电阻和两个接地电阻;求和积分电路包括求和运算放大器、积分运算放大器、两个接地电阻和一个积分器电容,积分运算放大器的输出端与积分器电容连接作为信号输出端;比较反馈电路包括六个比较器、两个反向器、一个运算放大器、六个可变电阻和三个接地电阻。本发明可以将含噪声电信号中的微弱周期脉冲信号显著增强、噪声成分明显减弱,实现在强噪声背景下提取出有用的微弱电信号。

    基于混沌理论的动画对象运动轨迹控制方法

    公开(公告)号:CN100444202C

    公开(公告)日:2008-12-17

    申请号:CN200710066835.7

    申请日:2007-01-24

    Inventor: 王林泽 赵文礼

    Abstract: 本发明涉及一种基于混沌理论的数字动画对象运动轨迹控制方法。目前计算机动画不能实现在同一数学模型在每次播放的时候产生连续光滑的不同的轨迹。本发明方法是在无控制和有控制条件下,经数值计算得到所需的动态轨迹坐标值,并照此坐标值控制动画角色运动。本发明方法与以前的方法相比可以更方便灵活地改变对象的活动轨迹,产生变化无群的效果。该方法可以广泛地应用在游戏、教育、娱乐、广告、科学研究等许多领域的数字动画中。

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