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发明专利:8实用新型: 5外观设计: 1
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申请号:200910092581.5 公开号:CN101651992 主分类号:H04W80/00(2009.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2009.09.18 公开日:2010.02.17
摘要:本发明公开了一种用于无人飞行器自主编队的数据链组网方法,该数据链系统提供在高动态环境下信息的高速高更新率共享。首先设计数据链网络平面结构,然后定义节点的信息帧,接着进行初始组网和节点加入,执行单节点初始入网或多个节点初始入网,最后节点入网后收发数据。本发明基于常见单信道无线数传电台,实现了数据链自主组网和信息收发的全部功能。组网方法可让多个节点在运动过程中自主加入网络并完成数据的发送与接收;数据链具备较好的容错能力,节点可自主离队而不影响网络的正常运行;解决了单信道条件下节点入网碰撞,提高了多节点快速入网的能力,使得数据链在短时间内即可稳定运行。
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申请号:200910092422.5 公开号:CN101646258 主分类号:H04W80/00(2006.01)I
申请人:北京航空航天大学 申请日:2009.09.11 公开日:2010.02.10
摘要:本发明公开了一种用于无人飞行器自主编队的数据链信道分配方法,首先定义数据链时隙结构,然后进行时隙分配,最后进行动态时隙预约。依据系统的应用环境和要求,提出了基于固定分配和预约机制的复合式动态TDMA机制信道分配方法,解决系统内各节点对信息更新的不同需求;根据不同的网络节点总数自适应采用不同的信道分配技术,提升了系统在各个阶段的信道吞吐量;引入了节点轮循辅助协议,避免了对时隙同步的高要求,提升了部分节点发送数据帧超时系统的稳定性,使得系统的资源利用得到了最大化。
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申请号:201210288374.9 公开号:CN102840904A 主分类号:G01G23/01(2006.01)I
申请人:张家口卷烟厂有限责任公司 申请日:2012.08.14 公开日:2012.12.26
摘要:本发明所述的生产过程中计量秤准确度的监控方法,在生产开始前通过来料的称量值和实际质量的比值获得逻辑系数,在生产完成后,通过逻辑系数计算出生产后来料的该计量秤的理论称量值,然后通过计量秤称量获得来料的计量秤显示值,将所述理论称量值与所述计量秤显示值的差值作为判断依据,如超出标准则报警并检修。通过该方案,解决了实际生产过程中无法实时跟踪计量秤准确度的问题,通过对生产过程中计量秤的准确程度进行判断和评价,根据反馈的信息(异常与否)及时发现系统性因素出现的征兆,并采取措施消除其影响,使计量秤在生产过程中维持在仅受随机性因素影响的受控状态,达到了生产过程中控制质量的目的。
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申请号:202310915986.4 公开号:CN116873275A 主分类号:B65B13/18
申请人:山东省中连鲁商供应链管理有限公司 申请日:2023.07.25 公开日:2023.10.13
摘要:本发明公开了一种捆扎系统,特别涉及一种彩钢瓦建材全自动弹夹式加垫方捆扎系统,包括:底板,所述底板上设置有第一轨道,所述第一轨道上设置有第一滑块,所述第一滑块上设置有第二轨道,所述第二轨道上设置有第二滑块,所述第二滑块上设置有定位板,所述底板上还设置有机械臂,所述底板上还设置有立杆,所述立杆上设置有第三轨道,所述第三轨道上设置有第三滑块。当码垛到一定高度需要加垫方时,可以调整第三滑块到指定高低,使用第二推杆将垫方推到彩钢瓦上,节约人力成本,另外,当需要捆扎时,可以使用导杆将扎带推到彩钢瓦垛的另一端,使用方便。
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申请号:202510566847.4 公开号:CN120369479A 主分类号:G01N3/12
申请人:海南浙联钢构集团有限公司 申请日:2025.04.30 公开日:2025.07.25
摘要:本发明提供一种钢梁柱抗侧力检测装置,包括箱体,箱体底部设置有电动转台,电动转台顶面设有液压顶升机,其伸缩端连接有夹紧机构,用于垂直固定钢梁,箱体顶部设有垂直加载机构,用于给钢梁施加垂直载荷,钢梁顶部安装有顶座,顶座底面设有凹槽,钢梁插接于凹槽内,顶座顶部相对设有滚轮,箱体相对内壁上设有侧向推力机构以及第一液压杆,第一液压杆连接有卷线筒组件,卷线筒组件上缠绕有拉绳,拉绳的一端连接有电磁板,电磁板侧面设有激光测距仪,夹紧机构顶部水平设有相互平行的S极磁性块以及N极磁性块,本发明利用拉绳以及电磁板侧面的激光测距仪,在钢梁柱抗侧向力过程中,可以实时检测钢梁柱的平移距离,提高试验结果和模拟仿真的验证性。
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申请号:202510673938.8 公开号:CN120486590A 主分类号:E04B1/58
申请人:海南浙联钢构集团有限公司 申请日:2025.05.23 公开日:2025.08.15
摘要:本发明公开了一种结构稳固的钢管钢梁连接结构,包括矩形钢管及设于其前后左右四侧的工字钢梁。钢管左右侧壁对称开“工”形槽,前后侧壁对称开竖直槽,竖直槽上下方各设一垂直于其且不连通的横直槽,上横直槽高于“工”形槽顶部,下横直槽低于其底部。“工”形槽中穿设穿接组件,含矩形第一穿接板,其左右端设低矮延伸连接板,顶部和底部分别固设第一横接板,穿接时第一穿接板与第一横接板嵌于“工”形槽,延伸连接板及第一横接板两端露于外部,第一穿接板前后端面开长直孔。竖直槽中穿设第二穿接板,中部穿于长直孔且可滑动。横直槽中穿设第二横接板,两端露于外部且朝竖直槽端设垫板。工字钢梁与相应部件螺栓连接。
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申请号:202410967864.4 公开号:CN118793730A 主分类号:F16F15/023
摘要:本发明提供了一种调谐吸振双重自适应耗能抑振装置及耗能抑振系统,涉及减振控制技术领域,所述装置包括外部箱体和设置在外部箱体内的囊式气弹簧、质量块和转轴;所述外部箱体的内侧具有相对的第一内侧面和第二内侧面;所述囊式气弹簧的一端与第一内侧面固定连接,另一端与质量块的第一端抵接;所述转轴贯穿囊式气弹簧与质量块的中心,所述转轴的一端与第一内侧面转动连接,另一端与第二内侧面转动连接,所述转轴穿过质量块的第一端和第二端,并与质量块的第一端和第二端螺纹连接;所述质量块的内部填充有剪切增稠液,所述转轴位于质量块内部处具有旋转叶片。本发明能够克服输电塔杆件振动以及导线舞动对电力系统正常运行造成的不利影响。
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申请号:201811044595.5 公开号:CN110887723A 主分类号:G01N1/44
摘要:【中文】本发明涉及一种石墨、石墨烯材料的消解方法及石墨、石墨烯材料中二氧化硅含量的测定方法。该消解方法包括以下步骤:1)将石墨或石墨烯材料与硝酸、硫酸、高氯酸组成的混合酸混合均匀,得到混合液;2)将混合液在密闭条件下进行微波消解,即得;微波消解时采用以下升温程序:室温到100‑120℃,保温8‑12min;升温至150‑170℃,保温8‑12min;升温至210‑240℃,保温25‑35min。该消解方法不使用具有强烈刺激性和腐蚀性的氢氟酸,仅使用硝酸、硫酸、高氯酸组成的混合酸,并控制一定的微波消解条件即可实现石墨或石墨烯样品的完全溶解,简化了混合酸的组成,降低了处理成本,提高了测定效率。 【EN】The invention relates to a digestion method of graphite and graphene materials and a determination method of silicon dioxide content in the graphite and graphene materials. The digestion method comprises the following steps: 1) uniformly mixing graphite or graphene materials with mixed acid consisting of nitric acid, sulfuric acid and perchloric acid to obtain mixed solution; 2) carrying out microwave digestion on the mixed solution under a closed condition to obtain the compound; the following temperature-raising program is adopted during microwave digestion: keeping the temperature for 8-12min at the temperature of between room temperature and 100 ℃ and 120 ℃; heating to 150 ℃ and 170 ℃, and keeping the temperature for 8-12 min; heating to 240 ℃ at 210 ℃ and preserving the heat for 25-35 min. According to the digestion method, hydrofluoric acid with strong irritation and corrosivity is not used, only mixed acid consisting of nitric acid, sulfuric acid and perchloric acid is used, and a certain microwave digestion condition is controlled, so that complete dissolution of the graphite or graphene sample can be realized, the composition of the mixed acid is simplified, the treatment cost is reduced, and the determination efficiency is improved.
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