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一种基于子结构的复合材料弹性参数识别方法
本发明提供了一种基于子结构的复合材料弹性参数识别方法,建立复合材料子结构有限元模型,根据子结构理论对复合材料子结构模型进行动力学缩聚;缩聚后子结构特征矩阵装配到残余结构上,计算得到复合材料全模型模态信息;提取全模型模态数据,计算模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度;将试验和有限元模拟的模态频率残差的二范数作为目标函数,利用迭代优化算法最小化目标函数。本发明通过考虑了子结构的复合材料建模,将模型待识别部分定义为残余结构,通过全模型模态频率对残余结构弹性参数的相对灵敏度分析和模态振型匹配,采用优化迭代算法识别复合材料待识别参数,节省计算资源,提高计算效率,具有十分重要的工程意义。
东南大学 2021-04-11
一种基于大规模 MU-MIMO 系统的到达角估计方法
本发明公开了一种基于大规模多用户多输入多输出(MU-MIMO) 系统的到达角估计方法,属于大规模 MU-MIMO 系统信号处理技术领 域。本发明包括以下步骤:(1)设计正交导频,避免用户间的干扰;(2) 在不同时刻采样,并根据样本值得到均值信号,降低噪声对接收信号 的影响;(3)利用正交导频的正交性,在接收端分离出各用户对应的接 收信号;(4)计算各用户在接收端相邻的接收天线上信号的相位差;(5) 利用各用户接收信号之间的相位差包含的信息,实现到达角的估计。 采用本发明计算到达角,方法简单,具有计算复杂度低、估计精度高 的优势,可应用于具有相关关系的各种系统参数的估计中。
华中科技大学 2021-04-11
一种叶片进排气边三维非接触式测量装置
本发明公开了一种叶片进排气边三维非接触式测量装置,包括 基台、直线导轨、三维激光测量装置、六自由度机器人、伺服电机、 光电编码器、滚珠丝杠机构和系统控制主机,三维激光测量装置安装 于直线导轨上,其包括两个三维激光轮廓扫描仪,两个三维激光轮廓 扫描仪用于测量叶片在靠近进排气边的部位的两侧轮廓;六自由度机 器人用于夹持叶片;伺服电机;光电编码器安装于伺服电机上,用于 测量三维激光测量装置在直线导轨上的位置;系统控制主机用于规划 六自由度机器人测量作业路径并同步采集六自由度机器人空间位姿、 光电编码器反馈脉冲和三维激光测量装置测量得到的叶片轮廓。本发明采用非接触式测量方式,具有成本低、效率高、编程简单方便等优 点。 
华中科技大学 2021-04-11
国家基金委公布一批“原创探索计划项目”资助名单
超6600万元,33项!
国家自然科学基金委 2023-01-05
工信部:大力发展新一代信息技术产业!
“新时代工业和信息化发展”系列主题新闻发布会
工业和信息化部电子信息司、信息技术发展司 2022-09-20
关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告
为进一步激励企业加大研发投入,更好地支持科技创新,现就企业研发费用税前加计扣除政策有关问题公告。
财政部 2023-03-29
有关非阿贝尔Majorana零模的一般化理论工作
非阿贝尔Majorana零能模的出现和其超导/超流载 体本身的拓扑特性无关,即无论在拓扑平凡或非平凡的二维超导或超流中,均可以获得满足非阿贝尔统计的马约拉纳零 能模,并由此提出实现马约拉纳零能模的最小化物理实验模型。
北京大学 2021-04-11
一种叶片状CuO‑NiO复合结构纳米材料及其制备方法
本发明公开了一种叶片状CuO-NiO复合结构纳米材料及其制备方法。用硝酸镍和碳酸钠(或碳酸氢钠)进行微波反应,得含镍沉淀物,然后煅烧获得NiO纳米粉。称取0.05g?NiO,加入到30mL含一定量醋酸铜水溶液中,超声分散20~30分钟,得分散液A;称取2mmol?NaOH,加入30mL去离子水,溶解得溶液B;将溶液B加入到分散液A中,磁力搅拌15~25分钟,反应混合液置于家用微波炉中,设置低火档加热20分钟;反应结束后,自然冷却,抽滤干燥,即得本发明的叶片状CuO-NiO复合结构纳米材料。叶片状Cu
安徽建筑大学 2021-01-12
一种用于静力实验中防止拟实验试件倾覆的实验装置
本实用新型公开了一种用于静力实验中防止拟实验试件倾覆的实验装置,包括工作台、横支撑、防倾覆机构和加载机构,其中:工作台的上平面竖直设有两根相互平行的反力架;横支撑的两端分别安装在两根反力架上,且横支撑与工作台平行;工作台的上平面还竖直设有反力墙,反力墙位于两反力架构成的平面的一侧,且反力墙与此平面平行;防倾覆机构位于两根反力架之间,且防倾覆机构安装在横支撑上;加载机构垂直安装在反力墙靠近横支撑的一侧;此实验装置结构简单,操作方便,实验效率高,能有效控制拟实验试件朝施力方向的两侧倾覆。
安徽建筑大学 2021-01-12
一种铕掺杂羟基磷灰石荧光纳米粒子的制备方法
研发阶段/n该发明涉及一种铕掺杂羟基磷灰石荧光纳米粒子的制备方法,其对沉淀法进行改进,通过添加生物相容的稳定剂结合超声分散技术得到稳定的铕掺杂HAP荧光纳米粒子悬浮液,并通过水热处理提高其结晶度进而改善其荧光性。包括有以下步骤:1)配置氯化钙和氯化铕的混合水溶液,控制Eu/(Ca+Eu)摩尔比为0.1-4%,配置磷酸氢二钠水溶液,室温下将磷酸氢二钠水溶液迅速倒入氯化钙和氯化铕的混合水溶液中,搅拌混合均匀,反应后,离心得到沉淀物,用去离子水冲洗后重新分散到去离子水中;2)加入稳定剂,高能超声探头超声分
武汉理工大学 2021-01-12
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