-
公开(公告)号:CN107682096A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710826792.1
申请日:2017-09-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多级插值的窄带随机信号生成方法具体方案为:根据随机信号的最高频率、插值允许的最大相对误差计算出多级2倍升采样所需的级数,采用窗函数法设计出各级2倍升采样所需的FIR滤波器,以此作为生物优化方法的初值,采用生物优化方法寻找满足通带允许最大衰减、阻带最小衰减以及阶数最低的FIR滤波器,再将得到的FIR滤波器与随机信号卷积,再利用线性插值将信号采样率提升至所需采样率。
-
公开(公告)号:CN105608053A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201511004758.3
申请日:2015-12-28
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/14
CPC classification number: G06F17/141
Abstract: 本发明属于信号处理技术领域,提供了一种多项式相位信号的参数估计方法及系统。该方法及系统基于给定的核函数借由对其中间相位参数a=[a1,a2,…ap]的估计,来实现对多项式相位信号的相位参数bi的估计。因为基于核函数的变换增加了对应于高阶相位系数的估计量,并且该变换属于线性变换,不存在交叉项,因此提高了多项式相位信号高阶参数估计的精确度,本发明特别适用于对高阶多项式相位信号的参数进行估计。
-
公开(公告)号:CN107682096B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201710826792.1
申请日:2017-09-14
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多级插值的窄带随机信号生成方法具体方案为:根据随机信号的最高频率、插值允许的最大相对误差计算出多级2倍升采样所需的级数,采用窗函数法设计出各级2倍升采样所需的FIR滤波器,以此作为生物优化方法的初值,采用生物优化方法寻找满足通带允许最大衰减、阻带最小衰减以及阶数最低的FIR滤波器,再将得到的FIR滤波器与随机信号卷积,再利用线性插值将信号采样率提升至所需采样率。
-
公开(公告)号:CN104434231B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410707662.2
申请日:2014-11-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B17/00
Abstract: 一种PZT换能器和变幅杆一体化超声驱动结构,由螺母、螺栓、左侧PZT圆环叠片、法兰盘、右侧PZT圆台叠片、变幅杆组成;变幅杆、右侧PZT圆台叠片、法兰盘、左侧PZT圆环叠片依次排列后用螺栓联接,然后用螺母固定;右侧PZT换能器由PZT圆环形叠片变为圆台形叠片,右侧PZT换能器和变幅杆一体化构成超声驱动结构;依据法兰盘两侧PZT尺寸和变幅杆满足超声振动节点和腹点要求,圆环形PZT换能器、法兰盘的圆形轮廓减小的尺寸转化为圆台形PZT换能器和法兰盘叠片的厚度。本发明的一体化结构,能够获得了减小超声驱动手术装置轮廓尺寸效果,外径尺寸由目前的12?15mm范围,降低到外径在8?10mm范围内,进一步满足应用要求。
-
公开(公告)号:CN104434231A
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201410707662.2
申请日:2014-11-27
Applicant: 大连理工大学
IPC: A61B17/00
Abstract: 一种PZT换能器和变幅杆一体化超声驱动结构,由螺母、螺栓、左侧PZT圆环叠片、法兰盘、右侧PZT圆台叠片、变幅杆组成;变幅杆、右侧PZT圆台叠片、法兰盘、左侧PZT圆环叠片依次排列后用螺栓联接,然后用螺母固定;右侧PZT换能器由PZT圆环形叠片变为圆台形叠片,右侧PZT换能器和变幅杆一体化构成超声驱动结构;依据法兰盘两侧PZT尺寸和变幅杆满足超声振动节点和腹点要求,圆环形PZT换能器、法兰盘的圆形轮廓减小的尺寸转化为圆台形PZT换能器和法兰盘叠片的厚度。本发明的一体化结构,能够获得了减小超声驱动手术装置轮廓尺寸效果,外径尺寸由目前的12-15mm范围,降低到外径在8-10mm范围内,进一步满足应用要求。
-
公开(公告)号:CN107330204A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710543417.6
申请日:2017-07-05
Applicant: 沈阳鼓风机集团股份有限公司 , 大连理工大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5018
Abstract: 本发明公开了一种闭式叶轮焊接工艺的有限元模拟分析方法及装置,涉及数据分析技术领域,可以节省闭式叶轮焊接工艺研究的成本并提高研究效率。所述方法包括:建立闭式叶轮的三维实体模型;对所述三维实体模型进行网格划分,使得所述闭式叶轮的叶片与轴盘或盖盘相交的叶根导角处网格单独划分;根据焊接的实际操作,在划分后的有限元网络上配置边界条件,以及配置相应的材料随温度变化的材料属性;通过执行预设语言编程代码程序,实现生死单元技术模拟所述闭式叶轮叶根导角处的焊接生成过程。本发明适用于闭式叶轮焊接工艺的有限元模拟分析。
-
-
-
-
-