基于真实眼球环境的仿生眼球结构及其测试系统

    公开(公告)号:CN115500785A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211051278.2

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于真实眼球环境的仿生眼球结构及其测试系统,该结构包括仿生眼眶、液体导管、液压螺旋传动电机、泪液控制阀门、仿生眼睑、旋转电机、人工眼球、人工角膜、仿睫状体、人工晶状体、仿视网膜和驱动电机,最大限度模拟真实人眼的作用环境,不仅可以满足医学眼科相关仪器设备的产品检测,还可以广泛用于医学眼科的检查测试诊断等,其中采用弹簧与阻尼元件作为人工眼球与仿生眼眶的连接,实现真实眼球下的机械运动,并通过仿生眼睑的周期性机械摩擦及人工泪液的补充模拟真实眼球的工作环境;该系统包括光‑力一体化测量模块和数据采集处理模块,实时获取光学力学上反馈,确保获得的测试数据准确,减少用于人眼的相关产品的研究成本等。

    一种桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习方法

    公开(公告)号:CN114358149A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111559352.7

    申请日:2021-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习方法,包括:1)获取桥梁结构健康监测系统的响应数据,通过滑动窗口的方法构建样本,并划分训练集和测试集;2)构建桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习网络,并使用构建好的训练集进行网络训练;3)将测试集输入到已训练好的桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的多任务学习网络中,输出桥梁结构损伤检测和超重车辆识别的结果。本发明可以解决现有的桥梁结构健康监测方法之中,传统信号处理方法难以利用海量的健康监测数据,并且需要车速、车轴等额外信息;机器学习方法严重依赖人工设计特征的质量;而深度学习方法只考虑了损伤因素或载荷因素等单一影响因素的这些技术问题。

    一种时空窗口下的改进型PCA损伤检测方法

    公开(公告)号:CN108009566B

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201711098745.6

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种时空窗口下的改进型PCA损伤检测方法,首先,利用数值仿真或者实验手段,在损伤处于不同空间位置的多种工况下,确定不同位置损伤所对应的空间影响范围,进而确定对损伤敏感的结构空间区域,即空间窗口;其次,依据PCA原理确定与外荷载周期有关的时间窗口;最后在确定时间窗口和空间窗口后,对空间窗口内所有测点数据使用PCA方法,以特征向量作为监测指标,实时监测损伤并实现损伤定位。本发明方法是在限定的时间和空间窗口内对结构响应进行PCA分析,从而提高了损伤识别的精度和灵敏度,可利用长期结构监测数据对大跨度实体桥梁或其它结构进行损伤识别。

    通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法

    公开(公告)号:CN108717013B

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201810521081.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法,该方法旨在仅通过侧向压缩试验便可同时测量材料的弹性模量和泊松比这两个力学参数。该方法用满足Hertz接触理论的位移‑力关系公式对由圆柱体准静态侧向压缩的力‑位移响应进行非线性拟合,在合理的小变形范围内得到材料的弹性模量和泊松比。特别地,对于软物质,在加载过程因荷载较小,系统测量的位移可以代表试件的变形位移。本发明提出的根据圆柱体侧向压缩力‑位移响应测量材料弹性模量和泊松比的方法,不仅新颖而且高效,可作为测量工程中材料弹性模量和泊松比测量的新方法。

    基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法

    公开(公告)号:CN105928761B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610504257.X

    申请日:2016-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于回型试件的水凝胶材料单轴拉伸实验测量方法,包括步骤:1)制作回型水凝胶试件;2)安装回型水凝胶试件;3)拉伸实验,在实验过程中,用数字图像相关法记录试件两平行细长柱体中间部位即远离柱体端部处的变形,同时记录试验机上荷载的读数,实验后,结合数字图像相关法得到的试件应变,以及试验机上获取的荷载,获得PVA水凝胶材料准静态单轴拉伸实验的荷载‑位移曲线。本发明方法采用回型试件能够很好地解决水凝胶试件在试验机上的夹持问题,使水凝胶材料单轴拉伸实验能够顺利进行,且排除应力集中问题,试件的断裂点均匀分布。另外,还用数字图像相关法获得试件中部的变形,较准确地获得水凝胶材料单轴拉伸实验的实验数据。

    通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法

    公开(公告)号:CN108717013A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810521081.8

    申请日:2018-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种通过圆柱体侧向压缩力位移响应确定材料参数的方法,该方法旨在仅通过侧向压缩试验便可同时测量材料的弹性模量和泊松比这两个力学参数。该方法用满足Hertz接触理论的位移-力关系公式对由圆柱体准静态侧向压缩的力-位移响应进行非线性拟合,在合理的小变形范围内得到材料的弹性模量和泊松比。特别地,对于软物质,在加载过程因荷载较小,系统测量的位移可以代表试件的变形位移。本发明提出的根据圆柱体侧向压缩力-位移响应测量材料弹性模量和泊松比的方法,不仅新颖而且高效,可作为测量工程中材料弹性模量和泊松比测量的新方法。

    埋入式双层封装光纤光栅传感器及其制作方法

    公开(公告)号:CN102607611A

    公开(公告)日:2012-07-25

    申请号:CN201210077161.1

    申请日:2012-03-22

    Abstract: 本发明提供了埋入式双层封装光纤光栅传感器及其制作方法,所述传感器包括尾纤、金属波纹管、热缩管护套、光纤光栅、光栅支撑架、外层封装钢管、第一支撑套、第二支撑套和堵头,尾纤穿过金属波纹管,金属波纹管的一端套有热缩管护套,穿出热缩管护套的尾纤的一端与光纤光栅的裸纤熔接,光纤光栅的裸纤粘贴在光栅支撑架上,第一支撑套、第二支撑套套在粘贴有光纤光栅的光栅支撑架,光栅支撑架从外层封装钢管的一端插入外层封装钢管中,光栅支撑架与外层封装钢管两端通过粘胶剂固定,外层封装钢管的另一端设有所述堵头。所述制作方法采用双层封装,在封装中确保光栅部分和保护壳结构分离,既能有效的保护光栅,又能有效避免因横向应变产生的误差。

    钢纤维增强聚合物改性混凝土及其制备方法

    公开(公告)号:CN1562850A

    公开(公告)日:2005-01-12

    申请号:CN200410026780.3

    申请日:2004-04-07

    Abstract: 本发明是一种钢纤维增强聚合物改性混凝土及其制备方法,制备方法如下:将消泡剂与乳胶乳液按质量比3%~4%∶1配好搅匀后得到混合物;准备好配料桶,按水、乳胶质量比0.3~0.48∶2.5%~10%先后加入水、乳胶乳液与消泡剂的混合物到配料桶中,然后搅拌均匀,得到均匀混合体;将水泥、砂、石子按质量比1∶1.45~2.2∶1.78~2.73投入拌合设备中,再按钢纤维与混泥土的体积比0.6%~1.2%∶1投入钢纤维,拌合均匀;按乳胶、水泥质量比2.5%~10%∶1投入准备好的乳胶乳液、消泡剂与水的均匀混合体到拌合设备中,搅拌均匀后即得钢纤维增强聚合物改性混凝土。本发明的混凝土质量优良,应用于混凝土桥桥面刚性铺装和旧水泥混凝土路面罩面加铺领域。

Patent Agency Ranking