一种特检智能提醒方法及提醒装置

    公开(公告)号:CN119515328A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411613207.6

    申请日:2024-11-13

    Abstract: 本申请提供了一种特检智能提醒方法及提醒装置,涉及特检提醒技术领域,包括:交互信息系统,采集更新特检信息,存储至特检数据库内;根据所述更新特检信息内的特检时间,生成特检提醒时间,其中,所述特检提醒时间在所述特检时间之前;根据所述特检提醒时间和所述更新特检信息,生成特检提醒信息,在时间到达所述特检提醒时间时,进行提醒。通过本申请可以解决现有技术中由于特检安排存在提醒不及时、易遗漏、患者接收率不高,导致检查延误或漏检,进一步影响医疗流程效率的技术问题,通过交互信息系统自动采集并存储更新的特检信息,减少患者因漏检或迟到引起的检查时间延误问题,提高了医院检查流程的效率。

    一种可形变柔性声学超构材料的新应用

    公开(公告)号:CN115752311A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211467973.7

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明属于柔性材料和声学超材料交叉领域,公开了一种可形变柔性声学超构材料的新应用,该柔性声学超构材料包括材料声速互不相同的第一材料和第二材料;第一材料为柔性可变形材料,第二材料分布在第一材料内、且沿分布平面呈周期性排列;第一和第二材料中,材料声速较大者的声速是较小者声速的至少2倍。本发明既可以利用超构材料反射的回波(尤其是反射回波的频率),进行监测(如通过监测频移程度判断超构材料的形变程度,进而判断被测物的应变情况等),也可以用于增强超声反射。以形变为例,当材料形变时其周期参数会发生变化,影响其声学带隙,如此配合入射超声波,将能够使超声回波随形变程度的不同发生频移。

    一种曲线纤维复合结构设计多层级优化方法

    公开(公告)号:CN112818576A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202110116287.4

    申请日:2021-01-28

    Abstract: 本发明属于复合结构设计优化领域,公开一种曲线纤维复合结构设计多层级优化方法,包括:建立参数化层次,从最粗层到最细层;对于每一层在结构内部均匀布局一系列场中心点,根据场中心点构建向量场,给定各场中心点处的初始向量,求解各场中心点处的初始权重系数;利用有限元分析建立刚度矩阵与设计变量的关系;通过基于敏度及其共轭映射的优化算法更新设计变量达到结构柔度最小的目标;得到较粗层优化问题的解,进而计算邻近较细层的设计初始值;重复以上步骤,求解最细层优化问题,得到曲线纤维复合结构最优纤维角度空间连续变化布局。优化方法与基于无散向量场插值的参数化格式结合,在设计变量减少优化效率较高的同时,优化过程计算成本降低。

    一种基于双边滤波的纤维增强复合材料结构优化设计方法

    公开(公告)号:CN112364546A

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN202011403764.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 本发明属于纤维增强复合材料结构优化设计相关技术领域,其公开了一种基于双边滤波的纤维增强复合材料结构优化设计方法,方法包括以下步骤:(1)将纤维增强复合材料结构的设计域划分为N个单元,以各单元中心点处的纤维角度θe为设计变量;(2)建立单元刚度矩阵Ke,再根据有限元分析计算得到整体位据目移向标量函U数和公单式元c位=移FT向U计量算ue得;(3到)目依标函数值,并计算目标函数关于设计变量θe的灵敏度值 (4)在圆形区域Ne内对单元e中心点处的灵敏度值进行双边滤波处理;(5)利用基于灵敏度的优化算法更新设计变量θe;(6)重复步骤(2)到步骤(5),直至满足优化终止条件,以此完成符合复合材料结构的优化设计。本发明提高了优化质量。

    一种变直径夹具
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109128935A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201811163071.8

    申请日:2018-09-30

    CPC classification number: B23Q3/082

    Abstract: 本发明属于机床辅助设备领域,公开了一种变直径夹具,包括底座组件、动力组件、水平夹紧组件、竖直夹紧组件。底座组件包括安装底座、液压缸支架、轴承座支撑架,轴承座支撑架和液压缸支架都通过螺栓安装在安装底座上;动力组件主要包括丝杠螺母传动机构和液压系统;水平夹紧组件设置两个,彼此相对,其中夹紧机构支撑杆中部位置内嵌与丝杠相配合的螺母,丝杠两端设有旋向相反的螺纹,使两个水平夹紧组件同时靠近与分离;竖直夹紧组件通过锁紧螺栓安装在液压缸执行元件上;通过水平夹紧组件和竖直夹紧组件的相互配合实现工件的夹紧与定位。本发明适用于不同直径的待加工工件的夹持,具有夹持可靠、操作便利、适用性强等优点。

    一种超声成像系统
    16.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118873168A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410996096.5

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种超声成像系统,属于超声成像技术领域,包括多频成像探头和多频成像探头;本发明基于声学反射薄膜与生物组织的声学反射特性差异,通过多频成像探头向表面贴附有声学反射薄膜的待成像组织发射多个频率的超声信号,所发射的超声信号频率包括两种频率类型,第一频率类型的频率小于声学反射薄膜的截止频率fth,第二频率类型的频率大于或等于fth;fth属于声学反射薄膜反射率与超声信号频率之间的关系曲线阶跃下降的频率区域;通过成像处理模块将第一频率类型和第二频率类型下的超声成像结果进行差分运算,得到待成像组织的超声成像结果;当对软组织进行成像时,能够提高软组织超声图像的对比度。

    一种水下航行器对接回收装置及方法

    公开(公告)号:CN109263834B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201811088623.3

    申请日:2018-09-18

    Abstract: 本发明属于水下对接技术领域,并公开了一种水下航行器对接回收装置,其包括底座机构、设于所述底座机构一端的导向装置和设于所述导向装置外侧的固定装置;导向装置与包括锥形导向罩,锥形导向罩一端设有第二导槽,锥形导向罩另一端设有第一导槽,固定装置实现对水下航行器的固定回收。本发明还公开了相应的对接回收方法。通过本发明,能够通过结构紧凑、便于操控的方式高效率完成各类复杂工况下的对接操作,同时通过两次定位及配套的多次固定,获得更为精准、快捷的效果,实现对接回收精度高、成功率高和适用于各种水下复杂工况,而且,整个装置的结构更为紧凑、便于操控,满足各种水下复杂工况要求。

    一种可用于体内组织/器官应变监测的超声监测系统

    公开(公告)号:CN115844455A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211467989.8

    申请日:2022-11-22

    Abstract: 本发明属于声学、医学和超材料交叉领域,公开了一种可用于体内组织/器官应变监测的超声监测系统,其中传感器包括材料声速互不相同的第一材料和第二材料,第二材料呈周期性排列;该传感器用于固定在被监测的体内组织/器官表面,能够在超声波条件下进行传感;当体内组织/器官发生应变时,通过检测超声回波的变化,即可实现对体内组织/器官应变的监测。本发明通过对传感器的结构及其组成进行改进,利用2种材料声速不同的材料并基于周期性结构得到基于超构材料的柔性传感器,配合超声探头,即可实现对体内组织/器官应变的监测,能够有效克服现有的体内组织/器官应变监测需借助大型成像设备,无法进行长期实时监测等不足。

    基于向量场的复合材料结构优化设计方法及设备

    公开(公告)号:CN110955941B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201911206379.0

    申请日:2019-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于向量场的复合材料结构优化设计方法及设备,属于复合材料结构设计领域。该方法包括:在结构设计域内设置系列离散设计点并定义设计点的权重系数,将设计域划分为若干个单元,定义每个单元中心点处的向量;根据设计点坐标和单元中心点坐标计算线性无关向量场,结合设计点权重系数计算单元中心点向量和单元中心点纤维角度;定义复合材料结构优化设计问题中的设计变量、设计目标和设计约束;进行有限元分析,建立各单元刚度矩阵和整体刚度矩阵,求解位移场;计算目标函数对设计变量的灵敏度;更新设计变量,重复上述步骤直到满足优化终止条件。本发明可保证纤维角度的空间连续性,减少设计变量,提高优化效率。

    一种稳定成孔的改进水平集拓扑优化方法

    公开(公告)号:CN109002614B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201810797119.4

    申请日:2018-07-19

    Inventor: 夏奇 田野 史铁林

    Abstract: 本发明属于结构拓扑优化的技术领域,并公开了一种稳定成孔的改进水平集拓扑优化方法。该方法包括:(a)有限元网格划分设计域,初始化划分为实体和孔洞区域,并对水平集函数初始赋值;(b)计算设计域的位移向量;(c)计算速度场和实体区域中每个网格单元的敏度数;(d)利用敏度数对初始化的实体区域、孔洞区域和水平集函数进行第一次优化;(e)利用速度场分别更新实体和孔洞区域中每个网格单元的水平集函数以此重新划分实体区域和孔洞区域,从而实现第二次优化;(f)根据柔度和体积误差判断第二次优化的结果是否收敛。本发明克服了传统水平集拓扑优化方法不能在结构内部成孔的缺陷,解决了优化问题对初始设计的依赖性,稳定且有效。

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