多传感信息融合的卒中急性期患者手功能康复评估系统

    公开(公告)号:CN112603298A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011609760.4

    申请日:2020-12-30

    IPC分类号: A61B5/11 A61B5/22 A61B5/00

    摘要: 本发明公开了多传感信息融合的卒中急性期患者手功能康复评估系统。现有手部康复评估依靠人工。本发明包括数据手套、主机、侧捏装置、圆柱体抓握装置和球体抓握装置;数据手套的各惯性传感器固定于基底上并直接贴于手部相应位置,消除了传统数据手套因传感器内嵌于手套导致检测时与手部皮肤存在相对位移的缺陷;侧捏装置、圆柱体抓握装置和球体抓握装置均通过应变片构建电桥,患者抓握时应变片的阻值变化使得电桥输出电压变化;输出电压信号经放大、滤波和模数转换后传给主控芯片,主控芯片将得到的压力数据传给主机;主机结合压力数据和惯性传感器的数据进行分析。本发明将康复评估的结果由定性转为定量,提高了评估的准确性和客观性。

    一种产生螺旋流的微通道热沉

    公开(公告)号:CN109346445B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810995348.7

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H01L23/367 H01L23/467

    摘要: 本发明提供一种产生螺旋流的微通道热沉,包括硅基底板、热沉和盖板,所述硅基底板、热沉和盖板依次键合,硅基底板下方是热源,所述热沉由上基板和下基板键合而成,所述上基板上设有分流槽、合流槽和微通道,微通道侧壁上刻蚀出凹槽;所述下基板上刻蚀出斜槽,与微通道侧壁上凹槽连通;所述盖板上设有进口和出口,冷却工质从进口导入,通过分流槽分流进入微通道后,经合流槽合流,从出口导出。本发明所述微通道热沉的每个微通道内侧槽和底槽改变流动结构,产生螺旋流,强化冷热流体的混合和传热,提高了微通道热沉的传热效率。

    一种基于负磁泳技术的微粒子分选器

    公开(公告)号:CN106378216B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201610985857.2

    申请日:2016-11-09

    IPC分类号: B01L3/00

    摘要: 本发明属于微流控系统技术领域,尤其涉及一种基于负磁泳技术的微粒子分选器。一种基于负磁泳技术的微粒子分选器,由基片一和基片二键合而成,所述基片一上开设有用于导入含不同微粒子的液体进口、和用于导出分选后的微粒子的出口;所述基片二内开设有与基片一的进口和出口均相连的分选通道,该分选通道包括前壁面和后壁面,所述后壁面内嵌有可驱动微粒子产生横向负磁泳运动的永磁铁。本发明所要解决的技术问题是提供一种根据粒子尺寸分选、利用负磁泳技术、分选效率高和精度高的微粒子分选器。

    一种产生螺旋流的微通道热沉

    公开(公告)号:CN109346445A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201810995348.7

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H01L23/367 H01L23/467

    摘要: 本发明提供一种产生螺旋流的微通道热沉,包括硅基底板、热沉和盖板,所述硅基底板、热沉和盖板依次键合,硅基底板下方是热源,所述热沉由上基板和下基板键合而成,所述上基板上设有分流槽、合流槽和微通道,微通道侧壁上刻蚀出凹槽;所述下基板上刻蚀出斜槽,与微通道侧壁上凹槽连通;所述盖板上设有进口和出口,冷却工质从进口导入,通过分流槽分流进入微通道后,经合流槽合流,从出口导出。本发明所述微通道热沉的每个微通道内侧槽和底槽改变流动结构,产生螺旋流,强化冷热流体的混合和传热,提高了微通道热沉的传热效率。

    一种带梯形脊肋阵列的微散热器

    公开(公告)号:CN109346444A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201810993974.2

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: H01L23/367 H01L23/473

    摘要: 本发明提供一种带梯形脊肋阵列的微散热器,包括上基板和下基板,所述上基板和下基板键合在一起,所述上基板上设有进口和出口,所述上基板上刻蚀出分流槽、上梯形脊肋阵列和合流槽;所述下基板上刻蚀出分流槽、下梯形脊肋阵列和合流槽;所述下基板与热源接触;所述合流槽、分流槽和梯形脊肋阵列形成通道,冷却工质从进口导入,经过该通道,从出口导出,本发明所述的梯形脊肋阵列能改变流动结构,产生垂直主流方向的次流,使冷却工质在散热器内的流动产生混沌对流,强化冷热流体的混合和换热,提高了微散热器的传热效率。

    一种大量程双模热感桥式微流量计

    公开(公告)号:CN109141559A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810993995.4

    申请日:2018-08-29

    IPC分类号: G01F1/684

    CPC分类号: G01F1/6845

    摘要: 本发明提供一种大量程双模热感桥式微流量计,包括MEMS晶片、CMOS晶片和热感流量传感器,所述MEMS晶片和CMOS晶片键合而成;所述MEMS晶片上设有进口、出口和第一空腔,所述CMOS晶片上设有第二空腔,连接触点;所述热感流量传感器置于第一空腔和第二空腔之间,所述热感流量传感器包括一个热子和二个探子,二个探子对称分布于热子二侧,用于测量不同流速下热子上游和下游的温差,通过连接触点将温差信号传出,本发明所述的大量程双模热感桥式微流量计结构简单,性能可靠,灵敏度高,采用热线模式和量热模式双工作模式,扩大了量程。

    一种面向物料检测的双向上料与分拣无人自主智能设备

    公开(公告)号:CN108355986A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810001568.3

    申请日:2018-01-02

    摘要: 本发明公开了一种面向物料检测的双向上料与分拣无人自主智能设备。本发明的第一上料、定位、检测、分拣系统和第二上料、定位、检测、分拣系统的动作节拍交替进行;当第一上料、定位、检测、分拣系统的第一物料离开光源模拟器辐射区域后,第二上料、定位、检测、分拣系统的第二物料进入光源模拟器辐射区域;当第二上料、定位、检测、分拣系统的第二物料离开光源模拟器辐射区域后,第一上料、定位、检测、分拣系统的第一物料进入光源模拟器辐射区域;双向交替供料和检测。本发明用于提高无人自主上料、定位、检测,以及按等级分拣,实现物料检测的无人自主化和智能化。

    一种制造业无人自主上料检测与分拣系统及其控制工艺

    公开(公告)号:CN108062083A

    公开(公告)日:2018-05-22

    申请号:CN201810001567.9

    申请日:2018-01-02

    IPC分类号: G05B19/418

    摘要: 本发明公开了一种制造业无人自主上料检测与分拣系统及其控制工艺。本发明包括三层,其中,第一层为一个无人自主智能系统总控制器;第一层控制器控制五套子系统:第一上料与分拣控制器、第一供料控制器、模拟测试测试系统控制器、第二供料控制器、以及第二上料与分拣控制器,五套子系统构成第二层控制器;围绕同一检测工位,实现了双向上料、双向定位、双向供料、高效检测、双向复位与双向分拣等控制工艺,大幅度地提升了无人系统的工作效率;采用了基于事件驱动的控制程序,允许各子系统同时产生自动化动作,灵活地实现各子系统并行操作,提升无人系统总体运行效率;采用了基于图像识别的智能算法,通过智能算法,实现上料与分拣的精准定位。

    柴油机减缸控制负荷方法

    公开(公告)号:CN102817722B

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201210279345.6

    申请日:2012-08-07

    IPC分类号: F02D17/02 F02D13/06 F02D41/04

    摘要: 本发明涉及一种柴油机减缸控制负荷方法。本发明方法是在柴油机自由端安装测速光电编码器,在柴油机负载端安装一对扭振光电编码器,在柴油机机身的气缸爆压产生点附近安装双向加速度传感器。按次序逐个停缸,记录扭振及振动数据,按照扭振比值与振动比值的和为最小的原则,确定在部分负载下的停缸号,作为柴油机在运行时减缸控制负荷的依据。本发明采用减缸法控制柴油机功率输出,工作缸可以保持最佳燃烧状态,柴油机整机油耗接近最低油耗,从而提高了中低负荷下的运行经济性。

    柴油机活塞十字头及连杆组件安装调试工艺

    公开(公告)号:CN102806459B

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201210278763.3

    申请日:2012-08-07

    摘要: 本发明涉及一种柴油机活塞十字头及连杆组件的安装调试工艺。本发明首先在十字头托板和连杆小头轴承植入光导纤维传感器,采用激光感应荧光新型方法对油膜厚度作精确测量,利用流体动力润滑理论,计算出十字头托板和连杆小头轴承的承载情况,判断十字头托板和连杆小头轴承安装质量;在十字头托板和连杆小头轴承安装力传感器,测量十字头托板和连杆小头轴承的受力情况,计算出连杆与垂直线的夹角αi,结合实测的上止点位置、连杆与垂直线的夹角αj。根据αi与αj差值,判断判断十字头托板和连杆小头轴承安装质量。从而为十字头托板和连杆小头轴承的安装调整方案、柴油机活塞十字头及连杆组件的运行状况提供决策支持。