用于肺部或鼻腔输送的干粉吸入器

    公开(公告)号:CN114502222B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202080067506.8

    申请日:2020-09-28

    IPC分类号: G01H11/00 A61M15/00 G01P15/18

    摘要: 一种干粉吸入器(1)具有腔室(12)和吸入通道(22),腔室(12)用于容纳胶囊,腔室(12)被成形为决定在使用者吸入期间腔室(12)中胶囊的搅动运动,吸入器(1)包括胶囊刺穿机构(30)和监测系统(40),胶囊刺穿机构(30)被布置成刺穿腔室(12)中的胶囊,监测系统(40)包括加速度计(42)、检测单元(44)以及电子处理单元(46),加速度计(42)被布置在印刷电路板(48)上,以便测量至少由搅动运动和由通过腔室(12)和/或吸入通道(22)的气流决定的机械振荡;检测单元(44)被布置成检测胶囊刺穿机构(30)的激活;电子处理单元(46)被配置为从检测单元(44)和从加速度计(42)接收信号。从检测单元(44)接收信号触发由电子处理单元(46)对来自加速度计(42)的信号进行的处理,以便生成吸入数据。

    光强调制型接触式振动传感器及微振检测系统与终端设备

    公开(公告)号:CN118010144A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410039676.5

    申请日:2024-01-11

    申请人: 安徽大学

    摘要: 本发明公开了光强调制型接触式振动传感器及微振检测系统与终端设备。本发明的传感器包括发光源、光电二极管阵列、腔体。腔体内收容有一部分液体,发光源和光电二极管阵列分别位于腔体的相对两端,发光源发出的光信号进入腔体内的空气中并透过液体被光电二极管阵列接收由此形成相应的电流信号,所述电流信号为所述光信号的光强在空间上随时间变化的二维信息。以往的光学式传感器多数需要组合光纤、光栅等复杂元件,还需额外考虑一些外界因素对这些设备带来不同程度的干扰。而本发明利用光经液体的传播特性,仅用一定量的液体(如纯净水等)使得光通过振动的液体照在光电二极管上的强度和频率发生变化,通过感应这种变化可以监测物体振动。

    一种基于SLAM和SONAH融合的声纹监测方法及设备

    公开(公告)号:CN117558295A

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202410038333.7

    申请日:2024-01-11

    发明人: 黄毅伟 李少洋

    摘要: 本申请涉及一种基于SLAM和SONAH融合的声纹监测方法及设备,利用统计最优近场声全息SONAH技术,获取所述监测区域内各设备运行时所产生声音的实时声场分布云图;并传输至所述中央处理模块;利用即时定位与地图构建SLAM技术,构建所述监测区域的三维地图以及所述监测区域内各设备的三维模型,将接收到的实时声场分布云图与所述监测区域内各设备正常运行状态下的声场分布云图进行对比,若实时声场分布云图与所述监测区域内各设备正常运行状态下的声场分布云图存在差异,则判定所述监测区域内存在出现运行异常的目标设备,实现对所述监测区域内各设备运行状态的实时监测。进而,基于构建的三维地图以及三维模型,精确定位异常设备及异常点。

    一种用于铁路枢纽地区的频率检测与识别方法

    公开(公告)号:CN117073828A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310509575.5

    申请日:2023-05-08

    发明人: 顾仁杰 翟芳芳

    IPC分类号: G01H11/00 G01H11/06 G01H11/02

    摘要: 本发明公开了一种用于铁路枢纽地区的频率检测与识别方法,所述用于铁路枢纽地区的频率检测与识别方法包括如下步骤:第一步、构建一个基于云计算为基础的检测服务器,所述基于云计算为基础的检测服务器分别通过无线通讯网络与操控计算机终端及铁路枢纽地区频率检测装置连接;第二步、确定铁路枢纽地区频率检测的检测区域面积。与现有技术相比的优点在于:本发明的铁路枢纽地区的频率检测与识别方法具有操作简单、通用性较强的特点,能够高效准确实现接触网的振动检测,极大地方便工作人员有针对性地、对接触网振动频率异常部分进行维修或保护,以此来改变现有铁路接触网振动检测技术的不足之处。

    基于空腔结构的煤矸声振信号放大装置及煤矸识别方法

    公开(公告)号:CN114215602B

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202111517767.8

    申请日:2021-12-13

    摘要: 本发明公开了基于空腔结构的煤矸声振信号放大装置及煤矸识别方法,涉及煤炭自动化识别技术领域,包括:空心夹层底座、壳体、第一调节旋钮、第二调节旋钮、声波传感器和振动传感器;壳体的开口端设置于空心夹层底座的夹层内部,并通过第一调节旋钮和第二调节旋钮与空心夹层底座的内层外壁连接;第一调节旋钮和第二调节旋钮用于调节壳体与空心夹层底座的距离;声波传感器和振动传感器设置于壳体的顶部外侧。本发明提出一种液压支架共鸣腔结构,能够有效放大矸石下落产生的声振信号,削弱煤下落产生的声振信号,让煤矸声振信号的差异的更加明显,再通过特征提取和恰当的识别算法,显著增强了对环境干扰的抵抗能力,提高了煤矸识别的准确率。

    具有单次激发处理的超声测试
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116057358A

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202180049959.2

    申请日:2021-07-22

    IPC分类号: G01H11/00

    摘要: 本主题的示例提供了使用一个或更多个获取周期来测量材料的厚度的技术。来自一个或更多个获取周期的数据可以跨信号响应使用指定增益被放大,被转换成数字信号,并且被存储在存储器中。数字信号可以从存储器中被检索,并且使用一个或更多个时间可变阈值的信号处理技术可以用于计算测试对象的一个或更多个厚度。