本发明公开了一种非球形颗粒能量恢复系数的实验测量方法,其特征在于,包括如下步骤:1)建立颗粒‑壁面碰撞工况的平板模型;2)建立非球形颗粒模型并进行DEM模拟;3)根据碰撞后非球形颗粒运动参数,结合自由落体运动计算颗粒的落点,采用概率密度函数量化非球形颗粒与壁面碰撞后的随机落点分布;4)设计若干非球形颗粒模型进行上述模拟与计算,得到若干不同非球形颗粒的能量恢复系数及随机落点分布;5)搭建人工神经网络训练模型,利用Python工具通过人工神经网络建立随机落点分布和能量恢复系数的非线性拟合关系,构建非球形颗粒能量恢复系数预测模型;本发明对颗粒壁面碰撞领域的研究有重要意义。
📄 2023106307830
📂 G01N15_00
👤 浙江工业大学
📅 2023-05-31
本发明涉及农业领域,尤其是一种散体颗粒测试装置。本发明中的一种散体颗粒碰撞落点分布和碰撞恢复系数测量装置,包括落料机构、撞击机构、落料收集机构和分析机构;撞击机构位于落料机构下方,落料机构用于将待测量的颗粒从高处放入撞击机构,落料机构设有与待测量颗粒粒径配合的落料孔;撞击机构将落料机构流出的颗粒碰撞到落料收集机构中,落料收集机构位于颗粒碰撞后的落料处,落料收集机构用于对撞击机构出来的颗粒进行分类收集,分析机构用于对落料机构中的颗粒进行定量分析。方便对散体颗粒进行碰撞落点分布和碰撞恢复系数进行测量,结构简单,使用方便。
📄 2017103409023
📂 G01N15_00
👤 浙江工业大学
📅 2017-05-15
本发明提供了一种基于功能型微纳气泡富集和微流控分离联用技术检测水中纳米颗粒污染物的方法,所述方法包括:首先向待测水样中通入纳米气泡,搅拌,富集纳米颗粒污染物,接着通入微米气泡,当待测水样、纳米气泡、微米气泡的体积比为5~12:1:2~3时,将水样通入螺旋微流控装置进行分离,之后取螺旋微流控装置出口处的样品进行定性、定量分析测定;本发明操作简便,微纳气泡的独特性能使其在去除纳米颗粒方面占有优势,提供高效富集纳米颗粒的可能性,针对纳米颗粒及其聚集物选择合适的分选力、微通道尺寸、流量等能够将富集得到的纳米颗粒及其聚集物以排成单列或平铺于液面的方式进行检测,可实现环境中痕量纳米颗粒污染物的定性和定量表征。
📄 2019103282178
📂 G01N15_00
👤 浙江工业大学
📅 2019-04-23
本发明涉及纳微米颗粒的性能测定领域,具体涉及一种纳微米带电颗粒比表面积和表面电荷密度的联合测定方法:制备H+饱和样;选定两种指示离子#imgabs0#对应的阴离子分别为Cl‑,A和B分别为K+、Na+、Ca2+中的任意两种离子;测定平衡体系中指示离子的活度;计算平衡体系中指示离子的浓度;计算指示离子#imgabs1#在纳微米颗粒表面的吸附量:计算纳微米颗粒表面电位;计算颗粒的表面电荷密度;获得颗粒的比表面积。本发明在颗粒表面的离子交换达到平衡时,只需测定平衡溶液中两种指示离子的浓度,就可直接计算颗粒的比表面积和表面电荷密度。
📄 2024112862262
📂 G01N15_00
👤 西南大学
📅 2024-09-13
本发明提供了一种粉末物质的测量装置和测量方法,所述测量装置包括测量箱、振动机构和安装于测量箱内的激光发生装置、投料机构和光采集装置,所述振动机构用于驱动该测量箱振动,使所述投料机构内的粉末由投放口向下流入箱体内部所形成的测量室内,所述激光发生装置和光采集装置设在所述测量室内,激光发生装置产生的激光射向下落过程中粉末所形成的粉末帘柱,所述光采集装置收集照射后的光信号,并将其转换为电信号向外输出。本发明的结构简单、测量步骤快捷方便,准确性高。
📄 2017101185691
📂 G01N15_00
👤 西南大学
📅 2017-03-01
本发明涉及一种复合离子电极电动势的采集电路系统和采集方法,包括:高输入阻抗放大电路,第一基准电压电路,第二基准电压电路,USB转串口接口电路,处理器工作电路,电源供给模块电路和接口电路;高输入阻抗放大电路的输入端分别与复合电极的正负端连接,输出端与处理器工作电路连接;第一基准电压电路与高输入阻抗放大电路连接;第二基准电压电路与处理器工作电路连接;USB转串口接口电路与处理器工作电路的输出端连接,还与接口电路连接;电源供给模块分别与高输入阻抗放大电路、第一基准电压电路、第二基准电压电路和处理器工作电路连接。本发明设计采用高输入阻抗放大电路,以实现多通道复合离子电极电动势的稳定采集。
📄 2016110379507
📂 G01N15_00
👤 西南大学
📅 2016-11-23
本发明公开了一种应用于双线阵扫描成像系统中细胞流速的计算方法,包括建立细胞加速度模型,检测线阵探测器a上细胞经过时的特征点,匹配线阵探测器a与线阵探测器b用于计算细胞流速的特征点组,计算用于计算细胞流速的特征点组中对应点的时间差及横坐标差,计算细胞流动速度和加速度,细胞流速的计算完成。本发明通过特征检测和特征匹配,匹配细胞经过两个线阵探测器时的多组时间差和位移差,从而精确计算出细胞流过线阵时的多组速度加速度信息。
📄 2020103316105
📂 G01N15_00
👤 西安理工大学
📅 2020-04-24
本发明涉及一种基于气溶胶颗粒物图像的智能测风系统,包括气溶胶颗粒物图像拍摄设备和图像处理设备;气溶胶颗粒物图像拍摄设备用于获取空气中的气溶胶颗粒物图像;图像处理设备内设有预处理模块、卷积神经网络模块,预处理模块用于对气溶胶颗粒物图像进行预处理;卷积神经网络模块内含训练完成的卷积神经网络,训练完成的卷积神经网络用于根据输入的预处理后的气溶胶颗粒物图像,以输出风速。本发明的系统拍摄空气中气溶胶颗粒物的图像并通过图像计算得出风速,无外露的探测元件,适用于各种环境的风速遥测,且可以通过调整拍摄设备的拍摄区域以快速调整风速遥测目标区域。
📄 2021103138210
📂 G01N15_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-03-24
本发明公开了一种四电磁线圈磁控式磁性液滴测试装置。本发明包括底座,以及安装在底座上的测试台和二维磁控驱动装置。所述的二维磁控驱动装置设置在测试台的台板的正下方。二维磁控驱动装置包括两轴滑台、两根弧形导轨、两对弧形滑块和两对电磁线圈。导轨支架安装在两轴滑台上。本发明中的电磁线圈能够沿弧形导轨滑动且自身能够转动,从而能够在测试台上形成多种不同分布形式的磁场,从而可以充分对磁性液滴的性能进行测试。本发明利用四个电磁线圈能够在工作空间产生竖直向上的磁场,且场强大小可调,从而使得被驱动的磁性液滴(微机器人)能够漂浮并随着两轴滑台的移动而发生响应。
📄 2021107116719
📂 G01N15_00
👤 杭州电子科技大学
📅 2021-06-25
本发明公开了一种基于四聚氧吸收反演气溶胶光学特性的测量方法及其装置,该方法包括:建立大气辐射传输模型;分析并计算O4斜柱浓度对气溶胶光学参数的敏感性;将反演关键参数进行参数化表示获取气溶胶光学参量;将不同大气气溶胶状态代入大气辐射传输模型,模拟O4吸收强度并建立查找表;搭建能够全天空观测的地基被动差分吸收光学系统;获取大气中全天空不同角度的实际散射光谱,并进行被动差分吸收光谱拟合,测量实际的O4吸收强度;将实际测量结果与模拟结果进行最小二乘拟合,并进行反演。本发明获得气溶胶非对称因子、单次散射反照率,实现不需要绝对光强的前提下对大气消光的测量,避免气溶胶水平不均匀性和垂直分布差异引入的误差。
📄 2019110463534
📂 G01N15_00
👤 淮北师范大学
📅 2019-10-30
本实用新型公开了一种新型颗粒物测试仪,涉及空气检测仪器技术,旨在解决对有一定高度位置(2‑3米)或非垂直方向进行检测时,人体高度和角度折弯受到限制的问题,其技术方案要点是:包括机壳一、以及通过伸缩组件连接的机壳二,所述机壳一内设置有中央处理器一,所述中央处理器一无线连接有位于机壳二内的中央处理器二,所述中央处理器二连接有显示器,所述机壳二上设置有亮屏电路,所述亮屏电路用于检测机壳一与机壳二分离并控制显示器开启。本实用新型进行拉伸延长,从而将检测仪的手柄进行抬高检测,使得本检测仪检测数据采集更为方便。
📄 2021209196751
📂 G01N15_00
👤 苏州市信义检测技术研究有限公司
📅 2021-04-29
本发明提供了一种气体及生物气溶胶校准系统,所述系统包括:用于气体监测设备或生物气溶胶监测设备校准的校准仓、用于将生物气溶胶输送到所述校准仓内的气动装置、用于清除过滤空气中悬浮颗粒物的过滤装置、用于将含有微生物溶液转换为生物气溶胶的发生器、环境空气自动监测设备、生物气溶胶采样器、生物气溶胶灭活装置和气体吸收装置;所述环境空气自动检测设备具体包括:脉冲荧光法SO2分析仪、化学发光发NO‑NO2‑NOX分析仪、紫外光度法O3分析仪、气体滤光相关法CO分析仪、数据采集器和中心站数据处理软件。
📄 2020104616130
📂 G01N15_00
👤 北京兴阳华盛环境科技有限公司
📅 2020-05-27