用于测试风挡气动稳定性的系统、方法及装置

    公开(公告)号:CN116296232A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310237558.0

    申请日:2023-03-09

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01M9/06 G01M9/08

    摘要: 本申请涉及列车模拟试验技术领域,公开一种用于测试风挡气动稳定性的系统,应用于风洞,系统包括:测试台,设置在风洞内,用于承载被测试的列车模型,并在风洞以不同的风速吹向列车模型的情况下发生转动;列车模型包括多节车厢,相邻车厢通过风挡连接;数据采集模块组设置于风挡,用于在风洞以不同的风速吹向列车模型的情况下,采集风挡不同位置的测试数据;测试评价模块与数据采集模块组电连接,用于根据测试数据确定表征气动稳定性的多个指标并根据多个指标确定风挡的气动稳定性。这样,能缩小测量数据与实际的载荷数据存在的差异,从而更为准确地反映出列车在运行过程中的受载状态。本申请还提供一种用于测试风挡气动稳定性的方法及装置。

    用于获取列车模型动态气密性指数的系统及获取列车动态气密性指数的方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN113295350A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110594671.5

    申请日:2021-05-28

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G01M3/26

    摘要: 本申请涉及隧道空气动力学技术领域,公开一种用于获取列车模型动态气密性指数的系统,包括:列车模型,列车模型包括若干个车厢;在至少一车厢上设置有触发模块和压力采集模块;触发模块,被配置为发送第一触发信号和第二触发信号给车厢对应的压力采集模块;压力采集模块,被配置为获取车厢内压力数据序列和车厢外压力数据序列,并将车厢内压力数据序列和车厢外压力数据序列发送给数据处理模块;数据处理模块,被配置为获取车厢内压力数据序列和车厢外压力数据序列,并获取列车模型对应的动态气密性指数。能够提高获取的列车模型动态气密性指数的范围的准确度。本申请还公开一种获取列车动态气密性指数的方法、装置和设备。

    一种近红外与可见光图像融合方法及系统

    公开(公告)号:CN116342443A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310117564.2

    申请日:2023-02-15

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: G06T5/50 G06T5/00 G06T7/246

    摘要: 本发明公开了一种近红外与可见光图像融合方法及系统,通过获取近红外图像和可见光图像,构建正则化项,所述正则化项包括数据保真项、多阶超拉普拉斯先验项以及噪声映射项,基于正则化项,构建用于近红外图像与可见光图像融合的融合模型以及对融合模型进行最优值求解,获得最优融合图像,解决了现有的近红外与可见光图像融合方法存在细节丢失与结构不一致的技术问题,实现了雾天/低光场景下图像细节的精细提取,不仅能在低光/雾霾场景下揭示受到重雾霾/噪声退化区域处的细节,而且能有效避免融合图像中的颜色失真。

    一种管道内行走机构及其控制方法

    公开(公告)号:CN111299273A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010095043.8

    申请日:2020-02-13

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: B08B9/051 B08B9/049

    摘要: 本发明公开了一种管道内行走机构及其控制方法,包括车架,车架上设有左前螺旋车轮机构、右前螺旋车轮机构、左后螺旋车轮机构、右后螺旋车轮机构和中央控制单元,右前螺旋车轮机构的螺旋方向与左前螺旋车轮机构相反;左后螺旋车轮机构的螺旋方向与右前螺旋车轮机构相同;右后螺旋车轮机构的螺旋方向与左后螺旋车轮机构相反;左前螺旋车轮机构、右前螺旋车轮机构、左后螺旋车轮机构和右后螺旋车轮机构均与一中央控制单元相连接。该管道内行走机构可在管道内前进、后退、蟹行、左转和右转,结构简单,操作方便;环境适应性强,单轮打滑不影响整车行驶工况;转弯半径小,能原地转向;方便维护,螺旋车轮易于更换。

    PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3固态双相电解质薄膜材料及制备方法

    公开(公告)号:CN101787169A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201019060012.2

    申请日:2010-02-08

    申请人: 中南大学

    摘要: 一种固态双相电解质薄膜材料及其制备方法,薄膜材料为Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3与聚偏二氟乙烯复合材料,其质量比为0.03~0.1∶1。以Li(CH3COO)·2H2O,Al(NO3)3·9H2O,PO(OC4H9)3,Ti(OC4H9)4为原料,采用溶胶-凝胶法合成了具有高离子导电率的Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末,然后将聚偏二氟乙烯、Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3粉末分别与有机溶剂混合,搅拌均匀后涂布,控制温度挥发溶剂成膜,薄膜经真空干燥后得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜。本发明得到PVDF/Li1.3Al0.3Ti1.7(PO4)3双相电解质薄膜的机械强度与柔韧性好,离子导电率高、电化学性能好,易于实现工业化生产。

    一种气相沉积装置及碳/碳复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN112830807B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110296058.5

    申请日:2021-03-19

    申请人: 中南大学

    摘要: 本申请提供一种气相沉积装置,包括底座、料板、沉积室,沉积室包括外筒体、排气口,以及设于外筒体内的排气套筒;排气套筒包括内筒和套设在内筒外部的套筒,内筒与套筒围合形成气流通道,且套筒的侧壁上设有通气孔;料板上设有第一进气孔,第一进气孔位于套筒和内筒之间;料板上还设有进气结构,进气结构包括进气孔阵列,进气孔阵列以排气套筒为中心呈放射状分布;进气孔阵列远离排气套筒的一侧设有第四进气孔。该设备能够有效控制沉积过程中气体的流动方向,使其与待处理坯体充分接触。另外,本发明还提供一种利用该设备制备碳/碳复合材料的方法,包括确定碳源气体流量大小的准则及随CVD次数增加而递减的原则。

    用于临床护理的体温测量数据收集系统、设备、介质、终端

    公开(公告)号:CN113782131A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111005067.0

    申请日:2021-08-30

    发明人: 彭双 杨波 张霞平

    摘要: 本发明属于体温测量数据收集技术领域,公开了一种用于临床护理的体温测量数据收集系统、设备、介质、终端,用于临床护理的体温测量数据收集系统包括:患者信息采集模块、体温采集模块、主控模块、体温数据判断模块、体温数据统计模块、体温曲线生成模块、预测模型构建模块、显示模块。本发明通过体温曲线生成模块能够减小测得的体温数据的噪声,使得以此形成的体温数据曲线更能准确反映人体在一段时间内的体温变化情况;同时,通过预测模型能够通过时间段内的温度变化趋势,构建可用于实际的CNN预测模型,并通过CNN预测模型实现对体温的预测,本发明预测准确率高,利于应对温度检测的突发情况,实现快速准确的体温测量效果。

    电缆接头组件
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112332362A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011166662.8

    申请日:2020-10-27

    申请人: 中南大学

    摘要: 本申请涉及电力施工技术领域,公开一种电缆接头组件,包括:电缆接头,限定出安装通道,电缆接头包括快速接头,快速接头设于安装通道的一端;电缆,位于安装通道内,电缆与快速接头相连接,电缆包括线芯和位于线芯外侧的抗拉层,抗拉层的一端与线芯相连接,抗拉层的另一端向背离快速接头的方向弯折形成弯折部;压紧件,与弯折部相配合,用于在背离快速接头的外力作用下将弯折部压设于压紧件与安装通道的内壁面之间。抗拉层能够持续作为主要的受力部分,避免线芯承受拉力或减小线芯承受的拉力,进而避免电缆被拉断。

    锂离子电池离子液体增塑型复合聚合物电解质的制备方法

    公开(公告)号:CN102244293B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201110154475.2

    申请日:2011-06-09

    申请人: 中南大学

    IPC分类号: H01M10/0565

    摘要: 一种锂离子电池离子液体增塑型复合聚合物电解质的制备方法,本发明在提高聚合物电解质膜电导率的同时也使得膜层的电化学稳定窗口和机械性能得到进一步的增强。该发明包括两个部分的内容,一是通过水蒸气浴交换法制备无机微粒掺杂聚合物基微孔膜,它主要是先将无机颗粒均匀分散在有机溶剂中,再加聚合物基体和造孔剂溶于上述均匀有机溶剂中在搅拌的条件形成透明凝胶,通过流延成膜和水蒸气浴交换法来制备无机微粒掺杂聚合物基微孔膜;二是离子液体增塑型凝胶类复合聚合物电解质的制备,主要是通过将已制备好的掺杂聚合物微孔膜直接浸泡在咪唑型离子液体和锂盐的混合溶液中对聚合物微孔膜进行溶胀增塑。本发明由于采用蒸气浴成膜和引进咪唑类离子液体进行增塑,所制备的电解质膜机械强度与柔韧性好、离子导电率高、电化学稳定窗口宽、制备工艺简单,易于实现工业化生产。