一种当归承气汤合并碳酸锂组合物及其应用

    公开(公告)号:CN103989779A

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201410195642.1

    申请日:2014-05-12

    Abstract: 本发明涉及一种当归承气汤合并碳酸锂组合物,所述的当归承气汤是由下列重量份的原料药制成:大黄300份、芒硝150份、当归300份、陈皮120份、娄仁80份、娄皮40份、尼泊金乙酯0.5份,所述的当归承气汤和碳酸锂比例为60毫升:0.5-1.25g。本发明还提供了组合物的应用。本发明优点在于:通过使用本发明的组合药物,发挥组合药物的协同作用,可以协同治疗躁狂症,有效改善躁狂症患者的生活质量。药物组合在提高疗效的同时下可大幅降低费用,降低副作用。使用本发明的组合药物可以克服现有技术中单独使用一种药物引起耐药的缺点。

    深水定向钻孔及钢缆回拖装置

    公开(公告)号:CN101786496B

    公开(公告)日:2012-09-05

    申请号:CN201010116084.7

    申请日:2010-03-03

    Abstract: 一种水下工程机械技术领域的深水定向钻孔及钢缆回拖装置,储泥机构和底座相连,立柱固定设置在底座的端部,框盖设置在立柱的顶端,外壳包覆于底座和框盖之间,螺旋锚依附在立柱上,液压机构、钻机机构、测量控制机构和吹除机构都设置在底座上,测量控制机构分别与钻机机构和液压机构相连以传输信号,液压机构分别与储泥机构、吹除机构和钻机机构相连,钻机机构和储泥机构相连。本发明可以使操作人员在水面母船上方便的实现深水定向钻孔及钢缆回拖,大大的缩短攻千斤的时间,也降低了潜水员的劳动强度和危险性,为高质量的完成打捞沉船工作奠定了的基础。

    水下智能ROV作业系统
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118760216A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202410846645.0

    申请日:2024-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种水下智能ROV作业系统,包括:智能ROV动作规划器、智能ROV感知信息分析器、水面控制台、脐带缆、ROV本体、智能感知设备和智能作业设备;智能ROV动作规划器部署于水面控制台、ROV本体与智能作业设备上;智能ROV感知信息分析器部署于水面控制台、ROV本体与智能感知设备上;水面控制台与ROV本体通过脐带缆连接;智能感知设备、智能作业设备部署于ROV本体上。本发明的智能ROV感知信息分析器能够自动分析智能感知设备采集的信息,并提交分析结果至智能ROV动作规划器,帮助其提供智能补充和修正指令,修正作业的操作,提高了作业效率和准确性。

    带多孔防护罩的深海陶瓷耐压结构内爆试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118549225A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410555740.5

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种带多孔防护罩的深海陶瓷耐压结构内爆试验装置及方法,属于深海耐压结构内爆试验技术领域。试验装置包括陶瓷耐压结构多孔防护罩、深海环境模拟器、耐压结构内爆触发系统、水下压力脉冲采集系统和装置台架。其中深海环境模拟器可以为耐压结构提供超高压的水下环境,多孔防护罩、陶瓷耐压结构、内爆触发系统和水下压力脉冲采集系统被固定在装置台架上放置于深海环境模拟器中,内爆触发系统通过挤压陶瓷耐压结构的方式触发水下内爆的发生,并通过水下压力脉冲采集系统获得水下内爆冲击波的数据。通过该方法可以实现深海环境下多孔防护罩对陶瓷耐压结构水下内爆的防护试验,验证多孔防护罩的防护效果,并保证试验的安全性和可行性。

    深海高压环境下脆性材料耐压结构的内爆试验装置及方法

    公开(公告)号:CN118424888A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410555750.9

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种深海高压环境下脆性材料耐压结构的内爆试验装置及方法,试验装置包括万米级压力筒、试验台架、触发系统和信号采集系统。万米级压力筒科研平台能够提供超高压环境,试验台架上设有脆性材料耐压结构安装底座及固定装置,触发系统通过推动油缸的伸缩运动实现耐压结构的瞬态破坏,信号采集系统捕捉超高静水压下中空气腔内爆冲击波脉冲信号。本发明解决了脆性材料耐压结构在深海高压载荷下触发式内爆的模型试验问题,并能实现超高静水压环境下中空气泡内爆的冲击波脉冲信号的采集和分析。本发明可分析脆性材料耐压结构水下内爆冲击波的非对称性,并能开展超高静水压环境下可压缩气泡的水下内爆试验。

    基于脆性陶瓷球的内爆冲击源的设计方法及系统

    公开(公告)号:CN118395594A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410555741.X

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种基于脆性陶瓷球的内爆冲击源的设计方法及系统,包括步骤S1:根据理想球壳理论临界载荷崔林关系式估计球壳厚径比并确定陶瓷球壳的具体材料选用;步骤S2:考虑实际制造球壳的初始挠度,在临界载荷公式中引入修正系数;步骤S3:根据带有修正系数的临界载荷公式和已有球壳厚径比估计值进一步计算所须满足的加工精度,判断该加工精度是否能在现有技术条件下达到;步骤S4:若不能达到,根据所能达到的加工精度重新估计厚径比;步骤S5:若能够达到,根据材料力学公式计算压碎球壳所需的外力。本发明能够用一种简单易操作的方式设计在所需要进行深海内爆实验的超高压环境下的气泡源,对深水潜器抗气泡冲击所需进行的实验有重要意义。

    监测高压水下内爆冲击波的试验方法

    公开(公告)号:CN118329639A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410555746.2

    申请日:2024-05-07

    Abstract: 本发明提供了一种监测高压水下内爆冲击波的试验方法,包括:使用开源有限元软件Openradioss对内爆试验进行数值模拟计算,以实现水下超高压内爆最佳试验压力及监测位置的精准预报。根据上述最佳试验压力及最佳监测位置设计水下超高压内爆试验方案。在多功能水下内爆试验平台和水下压力传感器精准布置监测装置上装配试验模型和水下压力传感器。进行水下超高压内爆试验,采集处理试验数据。本发明既在实验前预报了水下超高压内爆试验的数据特征,又在试验中保障了水下压力传感器安全、可靠、有效的采集内爆时的压力变化数据,能够解决在水下超高压内爆试验试验成本高、试验难度大的情况下如何提高试验数据的精确性,降低试验成本。

    设计相关载荷作用下考虑稳定性的拓扑优化方法及系统

    公开(公告)号:CN116341262A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310330022.3

    申请日:2023-03-30

    Inventor: 赵敏 蒋垣腾

    Abstract: 本发明提供了一种设计相关载荷作用下考虑稳定性的拓扑优化方法及系统,涉及结构拓扑优化技术领域,通过形状导数理论以及增广拉格朗日算子求解得到设计相关载荷作用下的考虑结构稳定性问题的速度场。同时,在H‑J方程中引入了正则项以控制在优化过程中结构的过度分化。本发明避免了在优化过程中结构内部过度分化出微细的结构的分支,提高了最终结构的合理性与可制造性。

    针对筒状耐压结构内向增稳的拓扑优化方法及系统

    公开(公告)号:CN116341160A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310335324.X

    申请日:2023-03-30

    Inventor: 赵敏 蒋垣腾

    Abstract: 本发明提供了一种针对筒状耐压结构内向增稳的拓扑优化方法及系统,包括:初始化筒状耐压结构;基于以结构柔度最小化为目标,材料体积分数为优化约束的拓扑优化模型,计算当前目标函数与优化约束条件的形状导数以及拉格朗日算子,求解速度场用以演化并得到新的水平集函数;判断收敛性,输出当前结构柔度相对应的筒状耐压结构;在当前的结构轮廓下,根据计算得到的前四阶特征值屈曲因子的倒数计算K‑S聚合方程值,基于以K‑S聚合方程值最小化为目标,材料体积分数为优化约束的拓扑优化模型,计算当前目标函数与优化约束条件的形状导数以及拉格朗日算子,求解速度场用以演化并得到新的水平集函数;判断收敛性,输出当前函数相对应的筒状耐压结构。

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