本發明公開了一種分布式定位系統遠端接收站性能監測方法,根據分布式定位系統遠端接收站的具體布局,增設位置精確已知的參考站,選擇并設定不同的遠端接收站組合;根據已知的分布式定位系統時間測量誤差以及參考站與遠端接收站不同組合所確定的GDOP,計算出相應的參考站定位誤差;分布式定位系統通過接收參考站發射的參考信號對參考站進行定位,并對定位誤差進行假設檢驗,判斷遠端接收站性能是否正常。本發明還提供了分布式定位系統遠端接收站性能監測裝置;本發明能實現對分布式定位系統遠端接收站性能的在線監測,保證實際運行中的分布式定位系統不會處于性能降級工作狀態,使定位系統滿足高性能定位要求。
本發明公開了一種高性能壓電傳感器元件,包括以下重量分數的組分:40%?50%的Bi2O3、25%?35%的TiO2、6%?10%的BaCO3、6%?9%的Na2CO3、4%?6.5%的SrCO3。本發明可獲得壓電系數d33為150?190pC/N、居里溫度為300?450℃的多層結構,解決了傳統鈦酸鋇壓電元件及鉍層狀壓電元件不能同時具備好的耐熱性及強的電性。
本發明屬于磁性材料技術領域,具體涉及一種干法預燒料取樣檢驗方法。本發明所解決的技術問題是提供一種采用不同取樣時機的檢驗方法,本發明取樣檢驗方法可以克服現有檢驗方法導致的因某批不合格導致最終產品不合格的缺陷。應用本發明取樣檢驗方法后,干法回轉窯工藝流程為:原料處理→稱量配料→加添加劑→干法強混→造球→烘干→氧化預燒并檢驗→冷卻→破碎→合批。即,本發明干法預燒料取樣檢驗方法是在干法回轉窯工藝的氧化焙燒步驟進行樣品取樣,并進行后續檢驗工作。
本發明公開的一種輔助天線陣面大規模陣元組裝定位方法,能夠顯著提高材料利用率,生產效率,降低生產成本。本發明通過下述技術方案實現:首先,利用PCB基板或其它柔性基板制作成光熱基板,每一個陣元安裝孔一一對應一個石墨烯光源凸點和導引柱,感知控制系統利用組裝導引柱伸出的長度作為焊錫環的裝配指引,實現機械臂對焊錫環的自動組裝;在光熱基板的一端設置光熱感應綁定頭,并將陣元同軸裝配在光熱感應綁定頭中,同時引導機械臂快速將焊錫環裝入陣元接口內;石墨烯光源凸點利用電源、驅動模塊實現石墨烯光源凸點的發光,并發熱產生熱量,石墨烯光源凸點發光、發熱的位置與其天線陣面的安裝孔位置一一對應,定位后,完成陣元的高精度組裝。
本發明涉及工業生產領域,公開了一種智能生產系統,實現生產現場的信息化、智能化和柔性化的智能制造管理。本發明包括云端數據處理系統、中心控制操作系統、智能配料模塊、智能轉運模塊、智能拆分模塊、智能插件模塊、智能焊接模塊、智能檢測模塊和智能包裝模塊;所述中心操作控制系統用于生產建模、計劃排程、制程管控、質量計劃、質量分析、文檔管理以及生產數據處理;智能配料、智能轉運、智能拆分、智能插件、智能焊接、智能檢測、智能包裝模塊按照先后順序依次配置,且均由中心操作控制系統檢測控制,產生的生產數據均上報到中心控制操作系統,由中心控制操作系統處理后再上傳到云端進行進一步處理分析。本發明適用于工業生產。
為了解決現有鋰電池真空氦檢漏過程中存在的勞動強度大、效率低下、檢漏準備性不高、無法批量化檢測的問題,本發明提供一種鋰電池檢測系統,包括支撐平臺,放置于支撐平臺上的第一下箱體,第二下箱體;支撐平臺在第一、第二下箱體底部設置有開口;支撐平臺下部連接有旋轉部件,旋轉部件與水平驅動部件連接;支撐平臺上方設置有上箱體;在支撐平臺下方設置有頂升機構,頂升機構的活塞桿與第一下箱體或第二下箱體的開口相對應。本發明不僅實現了電池的連續自動檢測,極大的提高了生產效率。而且通過水平往復式驅動機構,以及旋轉機構,即可以完成多工位的運動,檢測系統占位面積小,空間利用率高。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C70高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥365?415份、礦粉70?90份、粉煤灰25?35份、固硫灰40?60份、粗骨料950?1100份、細骨料650?800份、減水劑3?4.5份、阻銹劑5?12份、水125?145份,以重量份數計。本發明提供了一種C70高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度以及抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明公開了一種聯鎖鎧裝鋁合金扁電纜的制造方法,制造工藝包括以下步驟:拉絲—導體絞合—導體退火—擠包絕緣層—擠包內襯層—壓制聯鎖鎧裝層,所述導體退火步驟是指將絞合后的導體經過悶罐式加熱退火步驟加熱升溫到370~400℃,并在370~400℃的環境下持續4~5個小時后,自然降溫到室溫;所述壓制聯鎖鎧裝層步驟是指在內襯層表面采用厚度為0.5mm~0.6mm的鋁合金帶,按照6mm~24mm的節距壓制成2mm~4mm的弓形高度的“Z”型連鎖鎧裝形式。本發明使得導電性能、蠕變性能都有了提高,有效延長電纜使用壽命,并且在系統短時過負荷狀態下仍然有良好的散熱效果,確保系統安全運行。
本發明公開了一種C100防磨蝕薄壁混凝土及制備方法,本發明屬于混凝土領域,該混凝土由以下材料組成:水泥495份、礦粉51份、粉煤灰90份、硅灰71份、粗骨料1020份、細骨料703份、減水劑21.3份、鋼纖維35份、玄武巖纖維0.8份、水134份,以重量份數計。本發明提供了一種C100防磨蝕薄壁混凝土,具有強度高、密度大、孔隙率低、抗變形能力強,以及抗滲和抗沖磨能力強等優異性能。
基于現有鋰電池真空檢漏過程中勞動強度大、效率低下、無法、批量化檢測的缺陷,本發明提供一種鋰電池自動化檢測生產線,包括檢測機構;檢測機構包括機架,支撐平臺,放置于支撐平臺上的第一下箱體,第二下箱體;支撐平臺在第一、第二下箱體底部設置有開口;支撐平臺下部連接有旋轉部件,旋轉部件與水平驅動部件連接;支撐平臺上方設置有固定在機架上的上箱體;在支撐平臺下方設置有頂升機構,頂升機構的活塞桿與第一下箱體或第二下箱體的開口相對應;上箱體通過管路連接真空檢漏部件以及注氦部件;上箱體上還設置有吸附部件。通過本發明可以實現電池的連續自動檢測,極大的提高了生產效率。而且檢測系統占位面積小,空間利用率高。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C110高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥430?480份、礦粉90?120份、粉煤灰30?40份、固硫灰60?70份、粗骨料970?1010份、細骨料650?670份、減水劑4.5?6.5份、阻銹劑5?15份、水120?130份,以重量份數計。本發明提供了一種C110高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度以及彈性模量,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明提供了一種TC21鈦合金熱處理表面氧化色的標定方法,建立一套TC21鈦合金熱處理表面氧化色色譜并以450℃保溫1h熱處理后所得的TC21鈦合金試樣的表面顏色為“淡黃色”,用于快速刪選出表面顏色不超過“淡黃色”而能被合格驗收的零件。本發明在滿足實際生產需要的前提下,提高了進行真空熱處理后TC21鈦合金表面顏色判斷的穩定性、可靠性。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C80高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥400?450份、礦粉75?95份、粉煤灰30?40份、固硫灰45?65份、粗骨料950?1100份、細骨料650?750份、減水劑3?5份、阻銹劑5?15份、水130?145份,以重量份數計。本發明提供了一種C80高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度以及抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C100高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥420?470份、礦粉90?120份、粉煤灰30?40份、固硫灰60?70份、粗骨料970?1010份、細骨料650?670份、減水劑4.5?6.5份、阻銹劑5?15份、水120?130份,以重量份數計。本發明提供了一種C100高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度以及彈性模量,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C90高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥410?460份、礦粉90?120份、粉煤灰30?40份、固硫灰55?65份、粗骨料970?1010份、細骨料650?670份、減水劑4.5?6.5份、阻銹劑5?15份、水120?130份,以重量份數計。本發明提供了一種C90高強混凝土,該混凝土具有較高的塌落度、擴展度、抗壓強度以及彈性模量,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明公開了一種兼容通信模塊的數據采集方法及數據采集系統,數據采集系統包括控制處理模塊、存儲模塊、轉換升壓電路模塊以及載波模塊,載波模塊通過第一接口與控制處理模塊連接,控制處理模塊通過第二接口與所述轉換升壓電路模塊連接;控制處理模塊用于對載波模塊進行分析處理,并將分析處理后得到的數據信息分別傳輸到所述存儲模塊與轉換升壓電路模塊,載波模塊為不同規范報文的載波模塊;轉換升壓電路模塊用于將傳輸過來的數據信息通過第二接口傳輸到上位機;本發明的有益效果為提高電力采集系統基層人員的運維效率,降低運維人員壓力,減少相應運維成本支出;可以極大的提高通信模塊調試和現場維護的效率。
本發明公開一種空中交通管制扇區運行性能綜合檢測方法及系統,包括步驟:步驟1:選取一定時長間隔的管制扇區運行性能指標樣本,及上述指標對應的管制扇區運行性能綜合指數樣本作為樣本數據;步驟2:根據上述樣本數據,建立線性回歸模型和非線性回歸模型;步驟3:通過擬合度、顯著性和誤差分析,對線性回歸模型和非線性回歸模型進行比對,確定扇區運行性能綜合檢測多重回歸模型;步驟4:將實時管制扇區運行性能指標導入扇區運行性能綜合檢測多重回歸模型,得到管制扇區運行性能綜合指數。本發明采用定量研究方法,將影響管制扇區運行性能的各維度指標,進行全面、綜合考慮;所設計的管制扇區運行性能綜合檢測方法和系統,能夠應用于空中交通管制單位,具有很強的應用工程操作性。
本發明提供了一種比例閥自動調試臺和自動調試方法,包括調試臺控制器、主調試電機、輔鎖緊電機、前壓調節控制器、專用打印機、夾持氣缸,比例閥固定在夾持氣缸上,進氣口連接有前壓調節控制器,夾持氣缸端口連接夾持氣缸,打印機端口連接專用打印機,主調試電機的調節螺桿頂緊導磁棒,輔鎖緊電機的鎖緊螺紋套固定在鎖緊螺母上;自動調試方法含固定、消除間隙、調試、鎖緊、去扭力、檢測、結果導出。本發明解決了比例閥的導磁棒與永磁體的距離調試效率低且參數離散值偏大的問題,調試臺控制器自動實現調試和返修調試,操作人員僅需放置比例閥和開啟調試臺控制器即可,操作人員勞動強度降低且檢測效率提高,提高了調試參數可靠性。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C60高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥340?380份、礦粉60?80份、粉煤灰25?35份、固硫灰45?55份、粗骨料900?1100份、細骨料600?800份、減水劑3?4份、阻銹劑5?12份、水150?170份,以重量份數計。本發明提供了一種C60高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度以及抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C150高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥500?580份、粉煤灰45?65份、礦粉110?130份、固硫灰65?85份、硅灰20?40份、粗骨料750?950份、細骨料400?600份、減水劑5.5?7.5份、阻銹劑10?20份、纖維100?150份、水145?165份,以重量份數計。本發明提供了一種C150高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰、硅灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明公開了一種用于芯片半導體測試的浮動基座基片及方法,至少包括:設置有至少一個相同的檢測通腔的測試基片,每個檢測通腔的上開口半徑大于下開口半徑,用于容納待檢測產品的焊球;至少一個固定于基座上的采用彈性伸縮桿結構的測試探針,測試探針的頂部可伸入檢測通腔內上下移動,所述基座可以在測試探針的帶動下上下移動;通過探針接觸焊球進行電能測試,當檢測到的虛焊缺陷而脫落的焊球被擠壓變形后,進行后續檢測,根據損傷面判斷是否為正常焊球。本發明是基于球形觸點陣列封裝包和虛焊的結構模型,通過計算給定球形觸點陣列封裝包參數和浮動基座設計尺寸的機械干擾來判斷焊球的損傷風險。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C140高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥490?570份、粉煤灰45?65份、礦粉100?120份、固硫灰65?85份、硅灰20?40份、粗骨料750?950份、細骨料400?600份、減水劑5.5?7.5份、阻銹劑10?20份、纖維60?100份、水145?160份,以重量份數計。本發明提供了一種C140高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰、硅灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本申請提供了一種對戰游戲的控制方法和裝置、存儲介質和電子裝置,其中,該方法包括:獲取對目標客戶端上顯示的目標對戰游戲的游戲場景所執行的觸發操作,其中,所述觸發操作用于觸發進入到與目標戰斗對應的戰斗場景;響應所述觸發操作,在所述游戲場景的目標區域范圍上顯示所述戰斗場景,其中,所述戰斗場景為覆蓋所述目標區域范圍的三維場景;控制所述目標戰斗的多個對戰角色中的每個對戰角色執行入戰操作,其中,所述入戰操作用于控制所述每個對戰角色進入到所述戰斗場景中對應的入戰位置。通過本申請,解決了相關技術中的回合制游戲的控制方式存在由于顯示的戰斗場景過于單調導致的用戶視覺體驗差的問題。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C130高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥450?530份、粉煤灰40?60份、礦粉100?120份、固硫灰60?80份、硅灰20?40份、粗骨料900?1100份、細骨料400?600份、減水劑5?7份、阻銹劑10?20份、水135?155份,以重量份數計。本發明提供了一種C130高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了礦粉、粉煤灰、硅灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明涉及一種材料篩選數據管理系統及材料數據篩選方法,其包括材料數據庫模塊及與所述材料數據庫模塊連接的反向搜索模塊,所述材料數據庫模塊用于存儲有關電池材料的條件數據及其對應的檢測數據;所述反向搜索模塊用于由所述材料數據庫模塊中篩選獲得所需的數據;所述材料數據庫模塊包括多個子數據庫及多個與條件數據對應的唯一樣品編號,樣品編號順序與材料數據庫模塊中各個子數據庫的形成順序一致。本發明所提供的管理系統及篩選方法,可提高所述材料篩選數據管理系統對材料篩選數據管理的精準性,還可以提高檢測數據及條件數據存儲速率,還可提高數據存儲的規整度,從而提高數據查詢篩選的速度。
本發明提供了防誤配網的方法及裝置、電子設備,該方法包括:接收來自電子遙控器的配網指令,進入對目標智能家電設備的配網模式;確定至少一個配置參數;針對至少一個配置參數進行參數信息的配置,生成至少一個目標配置參數信息,其中,不同的智能家電設備對應的參數信息的配置不同;根據至少一個目標配置參數信息,構造目標函數,生成目標智能家電設備的目標驗證碼,其中,不同的智能家電設備對應不同的驗證碼;接收已配網的智能移動終端發來的設備連接指令;確定當前驗證碼與目標驗證碼是否相同;在當前驗證碼與目標驗證碼相同時,接收智能移動終端發來的配網信息,對目標智能家電設備進行配網。本方案可提高智能家電設備配網過程的安全性。
本發明屬于混凝土領域,具體公開了一種C120高強混凝土及其制備方法,該混凝土由以下材料組成:水泥435?515份、粉煤灰35?55份、礦粉90?110份、固硫灰55?75份、硅灰20?40份、粗骨料900?1100份、細骨料450?650份、減水劑4.5?6.5份、阻銹劑10?20份、水130?150份,以重量份數計。本發明提供了一種C120高強混凝土,該混凝土具有良好的塌落度、擴展度、抗壓強度,綜合性能優異,同時克服了粉煤灰、礦粉、硅灰等傳統水泥摻合料資源短缺以及固硫灰資源化途徑有限、利用率低的問題。
本發明屬于抗齲病技術領域,公開了一種pH敏感滲透樹脂智能材料、制備方法及應用,所述pH敏感滲透樹脂智能材料是一種叔胺單體改性的滲透樹脂,所述叔胺單體為甲基丙烯酸甲基十二烷基胺基乙酯DMAEM;所述滲透樹脂是實驗用滲透樹脂材料,所述滲透樹脂材料的成分為雙酚A?甲基丙烯酸縮水甘油酯Bis?GMA、三縮四乙二醇二甲基丙烯酸酯TEGDMA、樟腦醌CQ和4?二甲氨基苯甲酸乙酯4E。本發明提供的抗早期齲的pH敏感智能材料在生物相容性較好且機械性能較好的情況下,可抑制表面生物膜的生長代謝,且能抑制牙體硬組織的脫礦;具備pH敏感性質,在酸性環境下,其抑制作用增強,解決現有滲透樹脂無法具有抗菌效果的問題。
本發明屬于抗齲病技術領域,公開了季銨鹽單體改性的牙科充填復合材料、制備及檢測方法、應用。季銨鹽單體改性的牙科充填復合材料按照質量百分比計,以1.25%~2.5%加入牙科充填復合材料中制備而成。所述季銨鹽單體為甲基丙烯酸二甲氨基十二烷基酯(DMADDM)或甲基丙烯酸二甲氨基十六烷基酯(DMAHAM)中的一種。制備方法為暗室中,將按質量比例為1.25%或2.5%的季銨鹽單體和牙科充填復合材料加入樣本瓶中,37℃避光條件下使用磁力攪拌器溶解混勻。本發明提供的季銨鹽單體改性牙科充填復合材料在具有較好的生物相容性及機械性能情況下,顯示出較強的抗菌作用,彌補了現有兒童牙科充填材料在抗菌方面存在的缺陷。
本實用新型公開了一種雙轉向橋汽車側滑檢驗臺,它包括臺架(1)、滑板裝置(2)和位移量測量系統,所述滑板裝置(2)在汽車轉向輪駛入一側設置有開關裝置(3),該開關裝置所產生的信號輸入位移量測量系統,作為第二橋轉向輪側滑量檢測的起始點。本實用新型的有益效果是,能最大程度地消除測量誤差,從而滿足對非獨立懸架雙轉向橋汽車轉向輪側滑性能檢測的精度要求;結構簡單,而且能方便地對現有側滑檢驗臺結構進行改進,使之能對雙轉向橋汽車的側滑性能進行檢測,最大程度地減少現有檢測線的改造投入。
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