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公开(公告)号:CN108121882A
公开(公告)日:2018-06-05
申请号:CN201810034201.1
申请日:2018-01-15
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明涉及一种基于相关度的需求物元结构化匹配方法,涉及物元结构化匹配技术领域。本发明在产品配置过程中,考虑到特征间的相关度来完成配置,可用于实现遥控武器站模块配置设计。
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公开(公告)号:CN107730765A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201711013754.0
申请日:2017-10-26
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
CPC分类号: G07F17/12 , B65D55/02 , G06Q10/083 , G07C9/00309 , G07C9/00896 , G07C2009/0092
摘要: 本发明提供了一种共享快递盒,包括盒体,盒体的顶部设有可向上翻转打开的盒盖,盒体与盒盖之间设有智能锁,盒体和/或盒盖上设有快递盒识别二维码,快递盒识别二维码包含所述共享快递盒的唯一标识信息,智能锁包括锁壳,锁壳内设有无线信号接收模块、控制模块、电源模块和锁舌驱动机构。本发明目的在于提供一种可多次循环使用,不需要使用胶带封闭,进而可节约资源、减少环境污染的共享快递盒,并提供了一种可有效提高工作效率、保护个人隐私的采用共享快递盒的快递方法。
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公开(公告)号:CN117993323B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410105566.4
申请日:2024-01-25
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
发明人: 毛保全 , 白向华 , 赵其进 , 陈春林 , 廖自力 , 李华 , 杨雨迎 , 韩小平 , 徐振辉 , 王之千 , 李程 , 罗建华 , 王传有 , 肖自强 , 吴东亚 , 高祥涵 , 李仁玢
IPC分类号: G06F30/28 , G06F113/14 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明属于多路径管道流体运动分析技术领域,具体公开提供的一种非直多路径管道流体运动分析方法,该方法包括:基于非直多路径管道中各拐点位置的弯曲角度和弯曲方向,分析前一个拐点位置对应流动方向及坠落高度对当前拐点位置的流速影响因子,更全面地了解流体的流动状态。通过获取各汇流点位置所属各交叉管段路径的流体对冲角度,分析流体在各汇流点位置对管壁的冲蚀强度指标,避免因冲蚀过度而导致管道破裂或泄漏等事故。通过获取非直多路径管道中流体的输送温度,分析流体在各拐点位置对管壁的冲蚀风险系数,同时分析非直多路径管道中流体的流动间歇性指标,有助于在设计阶段对管道材料和防护措施进行优化选择。
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公开(公告)号:CN116519738A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310334593.4
申请日:2023-03-31
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G01N25/20
摘要: 本发明涉及等离子体射流传热参数分析领域,涉及到磁‑流‑热多场耦合下圆管内等离子体射流传热参数测试分析方法。本发明搭建了磁场调控下等离子体射流在圆管内的传热特性实验系统,并提出了电磁铁和螺线管作用下圆管内磁场分布的测试方法以及含有均匀内热源条件下圆管内等离子体射流与管壁间传热参数的测试方法。通过上述系统与方法,实验测量了电磁铁磁场和螺线管磁场对等离子体射流传热特性的影响。因此,在实际应用中需要根据具体需求和流动参数对磁场进行合理的设计。上述实验测试方法及相关结论发展了磁场调控导电气体理论,同时为相关领域的工程应用提供了重要参考。
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公开(公告)号:CN116256390A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310420923.1
申请日:2023-04-19
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
摘要: 本发明涉及气流强制对流换热参数测试技术领域,涉及到变热物性参数条件下圆筒内气流强制对流换热参数实验测试方法。本发明通过搭建测量圆管内传热参数的实验系统和提出圆管内壁面对流换热努塞尔数的测试方法;并计算得到了圆管内壁的努塞尔数沿流动方向的变化,将实验数据与传统的Gnielinski关联式的预测结果进行了对比,进而提出了适用于热物性参数随流体温度变化条件下的修正的Gnielinski关联式。结果表明,变热物性参数条件下的圆管内的努塞尔数的实验值与传统Gnielinski关联式的预测值之间的偏差随着流动的延伸越来越大;修正后的Gnielinski关联式使得努塞尔数的预测精度普遍提高了25%以上,并且随着入口温度的增加和流速的降低,修正后的关联式的预测精度更好。
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公开(公告)号:CN108256760B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201810034194.5
申请日:2018-01-15
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
发明人: 毛保全 , 赵俊严 , 李华 , 白向华 , 吴东亚 , 杨雨迎 , 徐振辉 , 韩小平 , 王之千 , 张天意 , 辛学敏 , 郑博文 , 朱锐 , 李俊 , 冯帅 , 李程 , 李晓刚 , 兰图
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明涉及一种基于信息熵的系统功能模块划分评价方法,涉及功能模块划分评价技术领域。本发明根据遥控武器站系统在装配、维修和成本等方面存在的信息熵作为复杂度,将一个模块划分方案通过系统的信息熵的大小来进行评价,从而实现了对一个遥控武器站系统的模块划分方案进行评价。
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公开(公告)号:CN108256760A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810034194.5
申请日:2018-01-15
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
发明人: 毛保全 , 赵俊严 , 李华 , 白向华 , 吴东亚 , 杨雨迎 , 徐振辉 , 韩小平 , 王之千 , 张天意 , 辛学敏 , 郑博文 , 朱锐 , 李俊 , 冯帅 , 李程 , 李晓刚 , 兰图
IPC分类号: G06Q10/06
摘要: 本发明涉及一种基于信息熵的系统功能模块划分评价方法,涉及功能模块划分评价技术领域。本发明根据遥控武器站系统在装配、维修和成本等方面存在的信息熵作为复杂度,将一个模块划分方案通过系统的信息熵的大小来进行评价,从而实现了对一个遥控武器站系统的模块划分方案进行评价。
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公开(公告)号:CN108181817A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810034722.7
申请日:2018-01-15
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
发明人: 毛保全 , 冯帅 , 韩小平 , 王传有 , 白向华 , 徐振辉 , 吴东亚 , 常雷 , 杨雨迎 , 李程 , 张天意 , 辛学敏 , 王之千 , 李俊 , 朱锐 , 郑博文 , 李晓刚 , 兰图
IPC分类号: G05B13/04
摘要: 本发明涉及一种火控系统建模方法,涉及虚拟样机技术领域。本发明提出了一种火控系统建模方法,该方法基于顶置机枪武器站模块化设计理念,对火控系统进行了建模研究,实现了虚拟样机的分系统建模,以便于利用虚拟样机技术建立武器站的数字化模型。
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公开(公告)号:CN118070483A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410006951.3
申请日:2024-01-03
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G06F30/20 , G06F30/28 , G06F30/18 , G06F17/11 , G06F17/12 , G06F113/08 , G06F119/14 , G06F119/08 , G06F111/10 , G06F113/14
摘要: 本发明属于导电气体分析技术领域,具体公开提供的螺线管和电磁铁对导电气体湍流和传热的影响分析方法,该方法包括:设置磁场施加条件;构建物理模型;构建数学模型及设定边界条件;求解方法设置及验证;模型模拟分析;输出分析结论;本发明数值模拟了螺线管磁场和电磁铁产生磁场作用下,圆管内的感应电流、电磁力、焦耳热、流动速度、湍流动能、温度等参数的空间分布,揭示了磁场对圆管内导电气体的影响规律,为明晰磁场对导电气体流动和传热特性的调控机理提供了理论参考,解决了当前所采用的磁场构型与真实磁场存在较大差别的问题,为后续实现管道内推力控制和热能调控等基础性问题的解决提供了便利。
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公开(公告)号:CN117542423A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202310297733.5
申请日:2023-03-24
申请人: 中国人民解放军陆军装甲兵学院
IPC分类号: G16C20/10 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06Q50/26 , G06T17/20 , G06F111/02 , G06F111/10 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F113/08 , G06F113/14 , G06F119/02
摘要: 本发明属于火炮发射时身管武器烧蚀分析技术领域,具体公开提供的火炮发射时多物理过程耦合建模及多模型协同求解方法,该方法综合考虑内弹道动力学过程、火药燃气的热电离过程、磁场与燃气磁流体间的耦合作用过程以及身管壁面处的对流换热过程这几个复杂的物理过程,并通过设计数据交互及迭代流程完成多模型耦合计算,解决了磁场调控下火药燃气磁流体的流动和传热参数求解难题。同时在此基础上进行无磁场时身管内壁面传热参数分析和磁场调控下身管内壁面传热参数分析,直观的展示了磁场方向、磁感应强度以及电离种子含量对身管内壁对流换热参数的影响规律,为身管武器烧蚀问题的缓解提供了可靠的理论和有效的方法支撑。
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