一种中分带障碍物位置护栏加强结构

    公开(公告)号:CN221822809U

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202420344758.6

    申请日:2024-02-23

    IPC分类号: E01F15/04

    摘要: 本实用新型公开了一种中分带障碍物位置护栏加强结构,包括加强横梁、波形梁板、防阻块、立柱,所述立柱锚固在路面内,所述立柱双排设置在障碍物两侧,所述立柱双排设置的对应位置设置支撑,所述防阻块通过锚固螺栓安装在立柱上,所述波形梁板通过连接螺栓安装在防阻块上,所述波形梁板沿行车方向通长设置,且每节之间通过拼接螺栓连接,所述加强横梁通过连接螺栓安装在紧贴波形梁板的背部,并且位于防阻块的底部,所述加强横梁的顶面高度不超过波形梁板的高度。研发结构提升护栏整体刚度,满足障碍物位置防护能力要求,同时可以实现现场快速拼装,施工非常方便,具有普适性强的特点,新建或改扩建公路均可应用。

    基于II型模糊及布谷鸟优化的呼吸机压力控制方法及系统

    公开(公告)号:CN118161710A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410260824.6

    申请日:2024-03-07

    摘要: 本发明提出基于II型模糊及布谷鸟优化的呼吸机压力控制方法及系统,涉及呼吸机压力控制技术领域。包括搭建PID控制器,在PID控制器之前引用区间二型模糊逻辑作为预补偿器,搭建整体模型;确定期望压力值,将期望压力值与实际压力值作差得到误差值,将误差值输入至预补偿器之中,利用模糊器对误差值和误差变化率模糊化,得到预补偿器的最终输出值;将预补偿器的最终输出值与实际压力值继续作差,得到新的误差值,将新的误差值输入至PID控制器之中,基于PID控制器的输出得到下一时刻新的实际压力值,将下一时刻新的实际压力值重新输入至预补偿器之中。本发明能实现更加精准、稳定的呼吸机压力控制。

    一种细胞内辐射微剂量探测结构及探测方法

    公开(公告)号:CN117452469B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311798429.5

    申请日:2023-12-26

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01T1/02

    摘要: 本发明提供了一种细胞内辐射微剂量探测结构及探测方法,属于辐射微剂量探测技术领域。所述探测结构,包括:分层依次布置的第一半导体探测器单元、第一像素阵列探测器、细胞微流控芯片、第二像素阵列探测器和第二半导体探测器单元,细胞微流控芯片用于细胞的固定和培养;第一半导体探测器单元和第二半导体探测器单元组成带电粒子能量信息探测器组,用于探测带电粒子在半导体探测器中的沉积能量;第一像素阵列探测器和第二像素阵列探测器组成带电粒子通量和位置信息探测器组,用于测量入射到细胞微流控芯片某个位置的带电粒子通量和角度;本发明实现了单细胞尺度上的微剂量测量,能够获得更精确的细胞内辐射微剂量数据。

    一种细胞内辐射微剂量探测结构及探测方法

    公开(公告)号:CN117452469A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311798429.5

    申请日:2023-12-26

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01T1/02

    摘要: 本发明提供了一种细胞内辐射微剂量探测结构及探测方法,属于辐射微剂量探测技术领域。所述探测结构,包括:分层依次布置的第一半导体探测器单元、第一像素阵列探测器、细胞微流控芯片、第二像素阵列探测器和第二半导体探测器单元,细胞微流控芯片用于细胞的固定和培养;第一半导体探测器单元和第二半导体探测器单元组成带电粒子能量信息探测器组,用于探测带电粒子在半导体探测器中的沉积能量;第一像素阵列探测器和第二像素阵列探测器组成带电粒子通量和位置信息探测器组,用于测量入射到细胞微流控芯片某个位置的带电粒子通量和角度;本发明实现了单细胞尺度上的微剂量测量,能够获得更精确的细胞内辐射微剂量数据。

    一种基于数字孪生的多功能模拟肺控制装置及其工作方法

    公开(公告)号:CN114894512B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202210380119.0

    申请日:2022-04-12

    申请人: 山东大学

    IPC分类号: G01M99/00 G01D21/02

    摘要: 本发明属于医疗器械技术领域,提供了一种基于数字孪生的多功能模拟肺控制装置及其工作方法,包括人机交互界面、控制器、数字孪生呼吸系统模型、采集传感单元以及硬件气路单元;所述人机交互界面与控制器连接,用于输入预设生理参数和目标血氧稳定值;所述人机交互界面通过控制器连接硬件气路单元;所述控制器还连接采集传感单元;所述采集传感单元通过控制器连接数字孪生呼吸系统模型,所述数字孪生呼吸系统模型通过采集传感单元采集的数据经处理形成孪生数据模型,结合数字孪生呼吸系统的孪生机理模型融合决策,形成呼吸控制决策传输给控制器;本发明结合数字孪生呼吸系统的孪生数据模型和孪生机理模型融合决策,实现对呼吸过程精确的模拟。