蝶形
- 基于有效寬度的蝶形腹板箱梁抗彎承載力
215011)蝶形腹板箱梁是一種全新的箱梁結(jié)構(gòu)形式,其優(yōu)勢(shì)在于:自重輕、養(yǎng)護(hù)費(fèi)用低、施工周期短、造型優(yōu)美等[1]。蝶形腹板箱梁結(jié)構(gòu)的主要特點(diǎn)是腹板呈蝴蝶型,當(dāng)結(jié)構(gòu)在豎向荷載作用下,蝶形腹板將荷載分解為主拉應(yīng)力與主壓應(yīng)力并向下傳遞[2]。腹板部分在工廠中進(jìn)行預(yù)制,并運(yùn)送至現(xiàn)場(chǎng)裝配,為避免蝶形腹板主拉應(yīng)力區(qū)開裂,腹板均采用鋼纖維混凝土進(jìn)行制作,并配置預(yù)應(yīng)力鋼筋以抵抗腹板剪切變形;箱梁頂?shù)装宀捎闷胀ɑ炷林谱?在蝶形腹板與箱梁頂?shù)装逯g,通過(guò)銷釘及箍筋進(jìn)行連接
科學(xué)技術(shù)與工程 2023年19期2023-07-26
- 在FPGA上實(shí)現(xiàn)FFT的高效串行流水線結(jié)構(gòu)
通過(guò)巧妙設(shè)計(jì)每級(jí)蝶形變換省去碼位倒置排序,是一種高效串行流水線結(jié)構(gòu)。下文以4096點(diǎn)FFT為例,其它4的次冪點(diǎn)FFT同樣適用,FFT點(diǎn)數(shù)為2的次冪非4的次冪時(shí),只需最后一級(jí)蝶形變換用基2變換,無(wú)本質(zhì)差異,文中不再贅述。1 基4-FFT算法數(shù)字信號(hào)x的離散傅里葉變換[3]X定義為:按基4頻域切分推導(dǎo)FFT算法如式(1)所示。(1)如公式(1),N點(diǎn)傅里葉變換經(jīng)蝶形變換拆分成4組N/4點(diǎn)傅里葉變換,且N/4點(diǎn)傅里葉變換結(jié)果按模4取余放置即為N點(diǎn)傅里葉變換的結(jié)果
火控雷達(dá)技術(shù) 2023年2期2023-07-15
- 400 km/h高速列車“蝶形”風(fēng)阻制動(dòng)裝置設(shè)計(jì)與仿真
緊急制動(dòng)工況的“蝶形”風(fēng)阻制動(dòng)裝置[22-23],該風(fēng)阻制動(dòng)裝置利用連桿和鉸接結(jié)構(gòu)將風(fēng)板的動(dòng)作與軌道上滑塊的運(yùn)動(dòng)結(jié)合起來(lái),通過(guò)風(fēng)阻力將風(fēng)板快速完全打開,并依靠自身電機(jī)將風(fēng)阻板回收關(guān)閉.上海龐豐機(jī)電科技有限公司公開了一種空氣動(dòng)力制動(dòng)風(fēng)翼板主體面板材料結(jié)構(gòu)組成的專利技術(shù)[24],主要包括第一纖維增強(qiáng)材料層、泡沫夾芯材料層和第二纖維增強(qiáng)材料層三層結(jié)構(gòu),層間用膠膜材料膠粘成一體,同時(shí)在泡沫夾芯材料層中設(shè)有縱橫筋.南京中車浦鎮(zhèn)海泰制動(dòng)設(shè)備有限公司公開了一種高速列車風(fēng)
北京交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2023-01-18
- 航空滾動(dòng)軸承外圈剝落原因
附近可見白色的“蝶形”組織,大多分布在剝落區(qū)次表面;部分組織內(nèi)部有細(xì)小的微裂紋,尾部分叉。選取同一批次的正常軸承進(jìn)行金相檢驗(yàn),結(jié)果如圖5所示,可見軸承的心部組織為正常的針狀馬氏體+碳化物,且碳化物尺寸及分布較為均勻,未見“蝶形”組織以及裂紋等缺陷。依據(jù)GB/T 10561—2005 《鋼中非金屬夾雜物含量的測(cè)定 標(biāo)準(zhǔn)圖顯微檢驗(yàn)法》,對(duì)軸承外圈剝落區(qū)進(jìn)行非金屬夾雜物測(cè)試,結(jié)果如圖6所示。由圖6可知:試樣的夾雜物等級(jí)為0.5級(jí),未見異常的夾雜物堆積形態(tài),滿足G
理化檢驗(yàn)(物理分冊(cè)) 2022年11期2022-11-22
- 考慮剪力滯效應(yīng)及剪切變形的蝶形腹板箱梁撓度分析
215011)蝶形腹板箱梁是一種全新的橋梁結(jié)構(gòu)形式,與傳統(tǒng)混凝土箱梁橋相比,其具有自重輕、養(yǎng)護(hù)費(fèi)用低、施工周期短、造型優(yōu)美等優(yōu)勢(shì)[1]。該結(jié)構(gòu)主要特點(diǎn)在于腹板呈蝴蝶形,傳力形式類似于“X”形雙層沃倫桁架結(jié)構(gòu)[2],荷載作用下,分為主壓應(yīng)力區(qū)域和主拉應(yīng)力區(qū)域。此外,在腹板材料的使用方面選用高強(qiáng)度鋼纖維混凝土,其目的是防止腹板主拉應(yīng)力區(qū)域產(chǎn)生裂縫,避免腹板失效。世界上第一座蝶形腹板箱梁橋——田久保川橋由日本于2013年建成,如圖1所示。國(guó)外學(xué)者對(duì)該結(jié)構(gòu)進(jìn)行了
- 線圈結(jié)構(gòu)對(duì)EMAR測(cè)量衰減系數(shù)的影響
多的線圈類型。由蝶形線圈激勵(lì)出的聲場(chǎng)偏振方向更加復(fù)雜,在進(jìn)行檢測(cè)時(shí)會(huì)引入材料的各向異性等因素,并不十分適用于衰減系數(shù)測(cè)量的場(chǎng)合。因此,本文在仿真時(shí)重點(diǎn)考慮蝶形線圈和單導(dǎo)線線圈。仿真得到的蝶形線圈和單導(dǎo)線線圈的聲場(chǎng)分布云圖如圖2所示。從圖2可以看出,蝶形線圈激勵(lì)出的聲場(chǎng)在線圈中間的區(qū)域較為平整,但是在線圈兩端存在一些弧形的振動(dòng),而且在兩端的聲場(chǎng)強(qiáng)度均勻性顯著下降。說(shuō)明中心強(qiáng)度比兩端的強(qiáng)度要強(qiáng)。如果僅考慮聲場(chǎng)的情況,那么對(duì)于這種聲場(chǎng)而言,兩端和中心區(qū)域測(cè)出來(lái)的
儀表技術(shù)與傳感器 2022年7期2022-08-30
- 小型化雙頻帶蝶形微帶天線設(shè)計(jì)
寬的方法。而采用蝶形貼片的諧振器因其結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、阻抗帶寬較寬等優(yōu)勢(shì)而成為一種常見的、頗具潛力的拓展天線工作帶寬的技術(shù)手段。同時(shí),為應(yīng)對(duì)日益緊張的頻譜資源,雙頻甚至多頻帶天線應(yīng)運(yùn)而生。因此,實(shí)現(xiàn)具有雙頻工作特性的蝶形微帶天線具有較好的理論和實(shí)際意義。如D.G.Rucker等人通過(guò)在蝶形貼片上刻槽,實(shí)現(xiàn)天線的雙頻特性,設(shè)計(jì)出了一種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、較為流行的雙頻天線。而Y.Tawk等在2008年發(fā)表的工作中指出,改變所刻槽的形狀同樣能得到雙頻特性。此外,采用多個(gè)貼片以及
現(xiàn)代信息科技 2022年11期2022-08-26
- 利用特征模式分析抑制蝶形縫隙天線系統(tǒng)的帶外耦合
T型、 U型和半蝶形導(dǎo)線插入到縫隙天線中, 天線實(shí)現(xiàn)了90.9%的阻帶帶寬. 上述方法共同的特點(diǎn)就是需要額外引入諧波抑制結(jié)構(gòu), 增加了整個(gè)系統(tǒng)的尺寸和復(fù)雜度. 近期, 有學(xué)者提出了一種通過(guò)特征模式分析抑制高次諧波的新方法[12-13]. 通過(guò)在偶極子上加載感性負(fù)載, 使雙偶極子天線系統(tǒng)的帶外互耦降低了12.9 dB, 這種方法不需要改變天線系統(tǒng)的結(jié)構(gòu), 更加簡(jiǎn)單直觀.本文采用特征模式分析方法對(duì)雙蝶形縫隙天線系統(tǒng)進(jìn)行帶外互耦抑制. 在特征模式分析的基礎(chǔ)上,
測(cè)試技術(shù)學(xué)報(bào) 2022年4期2022-07-11
- 髓內(nèi)釘治療伴有蝶形骨折塊的股骨干骨折術(shù)中干預(yù)的療效分析
當(dāng)股骨干骨折伴有蝶形骨折塊時(shí),可能會(huì)增加解剖復(fù)位的技術(shù)難度,因此閉合復(fù)位術(shù)后股骨干主軸與蝶形骨折塊間通常會(huì)持續(xù)存在間隙[2-3],增加骨不連的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)文獻(xiàn)報(bào)道,伴有蝶形骨折塊的股骨干骨折髓內(nèi)釘固定術(shù)后不愈合發(fā)生率高于不伴有蝶形骨折塊的股骨干骨折[1,4]。在不干預(yù)蝶形骨折塊的情況下,國(guó)內(nèi)外學(xué)者認(rèn)為蝶形骨折塊的移位程度與骨不連相關(guān)[1,5-6],提出當(dāng)骨折塊移位大于10 mm[5]或者12 mm[6]時(shí),出現(xiàn)股骨干骨不連的概率增大。但切開復(fù)位骨折塊的手術(shù)指證
實(shí)用骨科雜志 2022年6期2022-06-29
- Cooley-Tukey FFT 算法高性能實(shí)現(xiàn)與優(yōu)化研究
算法中,依然存在蝶形網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜、蝶形計(jì)算復(fù)雜多樣等問(wèn)題。特別是對(duì)于大基的實(shí)現(xiàn),雖然大基通過(guò)減少訪存提升性能,但是大基蝶形實(shí)現(xiàn)依然存在匯編實(shí)現(xiàn)復(fù)雜、寄存器不夠用等問(wèn)題。本文針對(duì)這些問(wèn)題,研究FFT 算法在不同架構(gòu)CPU 上的高性能實(shí)現(xiàn)方法,突破以上問(wèn)題導(dǎo)致的性能瓶頸,從而實(shí)現(xiàn)了一個(gè)高性能FFT 算法庫(kù)。在本文的研究中,F(xiàn)FT 算法的實(shí)現(xiàn)和優(yōu)化主要從如下三方面進(jìn)行:(1)蝶形網(wǎng)絡(luò)重構(gòu),優(yōu)化不同基特別是一些大的基,降低蝶形網(wǎng)絡(luò)級(jí)數(shù),減少訪存提升蝶形網(wǎng)絡(luò)性能;(2)
計(jì)算機(jī)與生活 2022年6期2022-06-17
- 應(yīng)用于局放檢測(cè)的寬帶小型化蝶形天線設(shè)計(jì)
局放檢測(cè)中,除了蝶形天線,還有單極子天線、Hilbert 天線和Vivaldi 天線等[6-8]。相較于其他天線,蝶形天線具有寬頻帶、結(jié)構(gòu)小型簡(jiǎn)單、輻射方向穩(wěn)定和制作成本低的特點(diǎn)。印度尼西亞萬(wàn)隆電氣工程和信息學(xué)學(xué)院對(duì)應(yīng)用于局放檢測(cè)的蝶形天線進(jìn)行了廣泛的研究[9]。他們通過(guò)改變天線貼片形狀以調(diào)整頻率,但遺憾的是,這些天線的頻率范圍較窄,不能應(yīng)用于檢測(cè)各種復(fù)雜的高電壓設(shè)備。蝶形天線還被應(yīng)用于探地雷達(dá)中,電子科技大學(xué)等團(tuán)隊(duì)設(shè)計(jì)出幾種最低頻率能達(dá)到100 MHz的
電子元件與材料 2022年5期2022-06-14
- 蝶形引入光纜技術(shù)新進(jìn)展
應(yīng)用,原有結(jié)構(gòu)的蝶形引入光纜產(chǎn)品與這種新場(chǎng)景和新功能應(yīng)用的適應(yīng)性不好,故蝶形引入光纜在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上依托原有蝶形引入光纜、自承式蝶形引入光纜以及管道用蝶形引入光纜為基本單元,衍生出了一些新的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。同時(shí),由于超高清視頻、高清直播、在線業(yè)務(wù)、云以及虛擬現(xiàn)實(shí)(Virtual Reality,VR)等新應(yīng)用的出現(xiàn),對(duì)網(wǎng)速的要求越來(lái)越高,原有FTTH開始逐步向光纖到房間(Fiber To The Room, FTTR)升級(jí),以實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)的無(wú)縫連接,這對(duì)原有的在FTT
光通信研究 2022年2期2022-03-29
- 后量子密碼CRYSTALS-Kyber的FPGA多路并行優(yōu)化實(shí)現(xiàn)
現(xiàn)有方案中,基于蝶形運(yùn)算的數(shù)論變換[3](NTT,number theoretic transform)可以快速實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)式的乘法。但是,在NTT 計(jì)算過(guò)程中,蝶形運(yùn)算會(huì)被執(zhí)行多次,且包含模加減、模乘、模約簡(jiǎn)等多種運(yùn)算[4],極大影響了硬件整體計(jì)算效率。其次,NTT 控制邏輯包含多次循環(huán)嵌套的運(yùn)算,計(jì)算結(jié)構(gòu)復(fù)雜。最后,多項(xiàng)式系數(shù)的存取和調(diào)度復(fù)雜,且對(duì)通信帶寬具有較高的要求。因此,如何利用可重構(gòu)硬件現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列(FPGA,field programmabl
通信學(xué)報(bào) 2022年2期2022-03-10
- 基于近似計(jì)算的精度動(dòng)態(tài)可調(diào)FFT處理器
件結(jié)構(gòu)中共需9個(gè)蝶形計(jì)算單元,2個(gè)非常系數(shù)復(fù)數(shù)乘法器和6個(gè)常系數(shù)乘法器.其中:本文在蝶形節(jié)點(diǎn)和旋轉(zhuǎn)因子乘法節(jié)點(diǎn)上分別提出了一種截?cái)噙M(jìn)位鏈的可配置近似蝶形計(jì)算單元和一種位寬可調(diào)的乘法模塊,在此基礎(chǔ)上完成了精度動(dòng)態(tài)可調(diào)FFT處理器的設(shè)計(jì).1.1 可配置近似蝶形計(jì)算單元對(duì)于L位二進(jìn)制加法,若A與B為加法的兩個(gè)加數(shù),Cin為加法的進(jìn)位輸入.則加法中的傳播信號(hào)和生成信號(hào)可以表示為(4)式中:0≤i≤L-1;ai為A的第i位;bi為B的第i位;pi為加法第i位的傳播信
上海交通大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年2期2022-03-08
- 一種支持多數(shù)據(jù)塊混合處理的FFT優(yōu)化方法
)算法的深度流水蝶形運(yùn)算單元,支持1個(gè)基9/ 2個(gè)基8/ 3個(gè)基5/ 4個(gè)基4/ 5個(gè)基3的高吞吐率蝶形運(yùn)算;提出了一種支持多FFT數(shù)據(jù)塊混合處理的計(jì)算方法(REPEAT模式),有效解決了深度流水線氣泡導(dǎo)致的吞吐率降低問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了各種點(diǎn)數(shù)模式下的吞吐率均衡;還完成了支持多FFT數(shù)據(jù)塊混合處理的塊浮點(diǎn)處理電路的設(shè)計(jì),并以此為基礎(chǔ)完成了多模高性能FFT處理器的實(shí)現(xiàn)。相比現(xiàn)有的設(shè)計(jì),筆者設(shè)計(jì)的FFT處理器實(shí)現(xiàn)了更多點(diǎn)數(shù)模式的支持,并且在增加有限資源的情況下較大幅
西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2022年6期2022-02-13
- 一種高精度低開銷的FFT設(shè)計(jì)
的地址產(chǎn)生方案對(duì)蝶形運(yùn)算單元所需數(shù)據(jù)的無(wú)等待訪問(wèn),使蝶形單元在每個(gè)運(yùn)算階段都處于高利用率狀態(tài);提出了一種新穎的定點(diǎn)算法,在保留定點(diǎn)運(yùn)算結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、資源消耗少等特點(diǎn)的基礎(chǔ)上有效得提高了結(jié)果的精度。使用MATLAB進(jìn)行仿真分析,輸出信噪比為64.4dB,基于SMIC 130nm標(biāo)準(zhǔn)單元庫(kù)對(duì)處理器進(jìn)行綜合,在PVT條件為SS/1.08V/125℃下,面積為36.34kGE,吞吐量為1.50Gbps。快速傅里葉變換(FFT)是離散傅里葉變換(DFT)的一種快速算法。
電子世界 2021年15期2021-09-27
- 修井機(jī)安全鉗剎車間隙識(shí)別與間隙調(diào)整
鉗液壓缸由活塞、蝶形彈簧、殼體、間隙調(diào)整尾座、密封件五部分組成。安全鉗液壓缸充壓對(duì)蝶形彈簧進(jìn)行壓縮,泄壓時(shí)依靠蝶形彈簧的彈力使液壓缸活塞桿伸出,活塞桿將蝶形彈簧彈力傳遞給剎車鉗臂,最終實(shí)現(xiàn)剎車動(dòng)作。隨著安全鉗剎車片的磨損和蝶形彈簧彈性能力的變化,安全鉗剎車間隙會(huì)超出0.36~0.5 mm 的范圍,所以日常設(shè)備巡回檢查過(guò)程中要認(rèn)真識(shí)別安全鉗剎車間隙的變化情況,分析間隙變化產(chǎn)生的原因,并對(duì)剎車間隙進(jìn)行及時(shí)調(diào)整。工作鉗和剎車動(dòng)作執(zhí)行機(jī)構(gòu)見圖2、圖3。圖1 安全鉗
設(shè)備管理與維修 2021年15期2021-09-04
- Ku波段背腔式蝶形縫隙天線設(shè)計(jì)
帶寬。本文對(duì)微帶蝶形天線進(jìn)行了改進(jìn),相對(duì)于微帶蝶形天線,天線與金屬背腔相結(jié)合,天線的增益通過(guò)在介質(zhì)基片一側(cè)添加的金屬背腔得到了提高,天線的輻射特性得到了相應(yīng)的改善。同時(shí),采用共面波導(dǎo)饋電方式,進(jìn)一步改善了阻抗帶寬,在蝶形縫隙中央添加金屬枝節(jié),在共面波導(dǎo)槽線與蝶形縫隙連接處添加梯形過(guò)渡帶,適當(dāng)改變諧振頻率,展寬了天線的帶寬。經(jīng)過(guò)仿真得到,端口回波損耗小于-10 dB時(shí),阻抗帶寬可以達(dá)到1.06 GHz,最大增益為7.62 dBi。本文還分析了蝶形縫隙結(jié)構(gòu)以及
現(xiàn)代電子技術(shù) 2021年15期2021-08-06
- 蝶形腹板剪切變形計(jì)算與分析
新型橋梁結(jié)構(gòu)——蝶形腹板混凝土箱梁[1-4],如圖1所示。其具有自重輕、造型美觀、抗風(fēng)性好、耐久性高等優(yōu)點(diǎn)。蝶形腹板采用了抗拉強(qiáng)度高、耐久性好的高強(qiáng)鋼纖維混凝土,腹板在縱橋向獨(dú)立放置,其受力形式類似雙沃倫桁架,傳力機(jī)制如圖2所示。目前,僅文獻(xiàn)[2]通過(guò)理論分析發(fā)現(xiàn)支座處蝶形腹板所受水平剪力最大;永元直樹[3]通過(guò)蝶形腹板剪切試驗(yàn),提出了水平破壞強(qiáng)度公式,該公式計(jì)算值較試驗(yàn)值低20%左右,并且需對(duì)蝶形腹板受拉方向水平面積進(jìn)行測(cè)量與計(jì)算,具有一定局限性。目前,
- 尼斯結(jié)在鎖骨中段骨折蝶形骨塊中的臨床應(yīng)用
常導(dǎo)致鎖骨下方的蝶形骨片,常規(guī)的絲線捆扎、直徑3.5 mm螺釘固定等方法,常易導(dǎo)致骨折固定不牢固,易導(dǎo)致蝶形骨折的粉碎[1-4]。南京中醫(yī)藥大學(xué)無(wú)錫附屬醫(yī)院骨傷科自2018 年1 月至12 月應(yīng)用切開復(fù)位鎖定接骨板內(nèi)固定,蝶形骨塊復(fù)位后給予尼斯結(jié)環(huán)扎固定[5]治療鎖骨中段骨折,取得了較好的療效,現(xiàn)報(bào)道如下1 資料與方法1.1 一般資料 南京中醫(yī)藥大學(xué)無(wú)錫附屬醫(yī)院2018 年1 月至12 月應(yīng)用切開復(fù)位鎖定接骨板內(nèi)固定,蝶形骨塊復(fù)位后給予尼斯結(jié)環(huán)扎固定治療鎖
- 蝶形彈簧載荷特性有限元分析法探討
上廣泛采用的一種蝶形彈簧結(jié)構(gòu),與壓盤是以整個(gè)圓周接觸,使得壓力分布趨于均勻,并且由于具有非線性彈性特性,故能在從動(dòng)盤摩擦片磨損后仍能可靠穩(wěn)定地傳遞設(shè)計(jì)的轉(zhuǎn)矩。蝶形彈簧是一種對(duì)稱零件,平衡性好,在高速下其壓緊力降低很少,而周向布置彈簧,因受離心力作用會(huì)產(chǎn)生橫向撓曲,彈簧由于會(huì)嚴(yán)重鼓出而降低對(duì)壓盤的壓緊力,從而引起傳遞轉(zhuǎn)矩降低,導(dǎo)致產(chǎn)品性能無(wú)法保證。因此蝶形彈簧載荷特性對(duì)保證產(chǎn)品性能極為重要,常見載荷特性計(jì)算方法有(A-L法)和(Γ法)[1][2]。本文以普通
汽車實(shí)用技術(shù) 2021年5期2021-03-29
- 1000MW機(jī)組汽輪機(jī)油動(dòng)機(jī)碟片彈簧破裂原因及預(yù)防措施
當(dāng)高壓油卸載后,蝶形彈簧迅速釋放彈力,在0.3秒內(nèi)快速關(guān)閉氣門。其特點(diǎn)如下:2.1 油動(dòng)機(jī)彈簧采用蝶形彈簧(如圖1所示)蝶形彈簧具有負(fù)荷重、所需空間小、組合使用方便、維修換裝容易、經(jīng)濟(jì)、安全性高、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。西門子1000MW機(jī)組油動(dòng)機(jī)蝶形彈簧生產(chǎn)廠為德國(guó)Mubea,材質(zhì)為50CrV4(國(guó)內(nèi)牌號(hào)50CrVA),采用具有壓縮行程與蝶形彈簧的數(shù)量成倍數(shù)正比特點(diǎn)的反向堆疊法的組合。圖1 油動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)圖2.2 蝶形彈簧有一定的預(yù)壓縮量油動(dòng)機(jī)在全關(guān)位置時(shí),彈簧有
中國(guó)設(shè)備工程 2020年19期2020-10-16
- 基于FPGA的32位多并行2DFFT處理器的設(shè)計(jì)
因素。1.2并行蝶形運(yùn)算結(jié)構(gòu)22DFFT多并行處理器的總體設(shè)計(jì)對(duì)于2DFFT的軟件設(shè)計(jì)過(guò)程,主要是運(yùn)用A1tera公司提供的Quartus II 13.0開發(fā)平臺(tái),采用VerilogHDL硬件描述語(yǔ)言來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)于32位的2DFFT的IP核的研究與設(shè)計(jì),再通過(guò)IP核的搭建來(lái)完成對(duì)于32位2DFFT數(shù)據(jù)處理器的總體設(shè)計(jì)。為了便于對(duì)總體結(jié)構(gòu)的描述,將著重以雙蝶形運(yùn)算模塊并行結(jié)構(gòu)進(jìn)行敘述。雙蝶形運(yùn)算模塊并行結(jié)構(gòu),其總體結(jié)構(gòu)如圖3所示。整個(gè)系統(tǒng)由狀態(tài)控制器(FSM)、
廣西科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2020年1期2020-02-14
- 一種斷路器彈簧機(jī)構(gòu)拉桿防松設(shè)計(jì)
和A45-1 蝶形彈簧墊圈、DIN6796 標(biāo)準(zhǔn)中的碟形彈簧墊圈,下面對(duì)上述三種防松墊圈進(jìn)行分析計(jì)算。1.2.1 B40 蝶形彈簧墊圈防松效果分析計(jì)算根據(jù)GB/T 1972 蝶形彈簧墊圈標(biāo)準(zhǔn)可知,B40 蝶形彈簧墊圈壓縮高度75%(0.75h0)時(shí),其彈性力為F彈=2.62kN,當(dāng)B40 蝶形彈簧墊圈壓縮量超出75%時(shí),其彈性力將會(huì)呈指數(shù)型增大,發(fā)生疲勞破壞。在本拉桿裝配結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中,要求成對(duì)對(duì)扣使用4個(gè)蝶形彈簧墊圈,在不考慮蝶形彈簧墊圈相互摩擦力的情況下
科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新 2020年6期2020-01-05
- 淺析河姆渡蝶形器的功能
摘 要:蝶形器在河姆渡文化的藝術(shù)品領(lǐng)域中算是絕世佳作,也是河姆渡遺址中重要的代表性作品,并且具有很高的藝術(shù)欣賞價(jià)值。在翻閱文獻(xiàn)的過(guò)程中,筆者發(fā)現(xiàn)關(guān)于蝶形器的文章中研究和探討的大部分是以蝶形器的紋飾、器形的認(rèn)識(shí)、基本信息為出發(fā)點(diǎn),并在紋飾的有些研究上有不同的幾種說(shuō)法,而從它的材質(zhì)去探討和研究它用途的文章是很稀少的,因此本文以河姆渡遺址第二期發(fā)掘中出土的T226(3B)∶79“雙鳥朝陽(yáng)”象牙蝶形器(殘)為例,通過(guò)它的基本信息、材質(zhì)等為出發(fā)點(diǎn),研究和探討河姆渡遺
卷宗 2019年32期2019-12-13
- 特高壓GIS超薄型外置式特高頻傳感器的優(yōu)化設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究
。本文提出了一種蝶形貼片超薄型外置式UHF傳感器,仿真研究了天線長(zhǎng)度、張角、厚度等結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)天線性能的影響,開展了傳感器回波損耗參數(shù)和等效高度測(cè)試,并與商用外置式傳感器進(jìn)行了典型缺陷下局放檢測(cè)靈敏度的實(shí)測(cè)對(duì)比,最后在特高壓GIS進(jìn)行了驗(yàn)證應(yīng)用。1 蝶形貼片UHF傳感器結(jié)構(gòu)與仿真模型1.1 蝶形貼片UHF傳感器結(jié)構(gòu)蝶形天線廣泛應(yīng)用于脈沖型探地雷達(dá)中,具有設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單、易于加工、工作頻帶寬等優(yōu)點(diǎn),兼具微帶天線和共面波導(dǎo)傳輸?shù)碾p重優(yōu)點(diǎn)[7-8]。圖1為蝶形貼片天線的
浙江電力 2019年3期2019-04-02
- 基于DSP Builder的快速整數(shù)離散余弦變換的實(shí)現(xiàn)
構(gòu)建整數(shù)DCT的蝶形運(yùn)算模型,并對(duì)其進(jìn)行仿真。由于該模型將多個(gè)EDA工具聯(lián)合起來(lái),避開了復(fù)雜的代碼設(shè)計(jì),因此降低了開發(fā)難度。1 整數(shù)DCT變換傳統(tǒng)二維DCT及其逆變換如下所示[3]:在H.264頻頻編碼過(guò)程中,采用了4×4整數(shù)DCT,在不損害圖像精度的前提下,減少了數(shù)據(jù)運(yùn)算量,避免了傳統(tǒng)浮點(diǎn)運(yùn)算帶來(lái)的數(shù)據(jù)失配問(wèn)題。4×4整數(shù)DCT的基本變換如下所示[5]:(1)可等效為(2)(3)可將式(3)的二維變換改造成2個(gè)一維變換。先對(duì)數(shù)據(jù)塊矩陣每一行做一維整數(shù)DC
系統(tǒng)仿真技術(shù) 2018年4期2019-01-18
- 基于雙目視覺的蝶形彈簧三維尺寸光學(xué)檢測(cè)方法
評(píng)估帶來(lái)了挑戰(zhàn)。蝶形彈簧[2]是一種特殊的彈簧,由沖壓、淬火、噴丸或噴砂等多道工序制造而成,具有極強(qiáng)的吸震能力,尤其適用于軸向變形量小而承受載荷大的場(chǎng)合,在航空航天器、大型機(jī)床等設(shè)備中應(yīng)用廣泛。但是,受到復(fù)雜制造工序的影響,蝶形彈簧的廢品率非常高。成批生產(chǎn)的蝶形彈簧必須檢測(cè)合格才能使用,迫使部分廠家將大量的人力成本投入到尺寸檢測(cè)中,但較低的檢測(cè)效率對(duì)自動(dòng)化尺寸檢測(cè)提出了需求。雙目視覺三維測(cè)量技術(shù)是一種基于計(jì)算機(jī)視覺方法的非接觸式測(cè)量技術(shù),其利用雙目工業(yè)CC
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造工程 2018年12期2019-01-02
- 采用衍射掩模產(chǎn)生白光橫向平頂光束?
文提出一種采用帶蝶形小孔陣列的衍射掩模片獲得白光橫向平頂光束的方法.根據(jù)廣義惠更斯-菲涅耳衍射積分和多波長(zhǎng)疊加原理,推導(dǎo)出光強(qiáng)分布計(jì)算式.設(shè)計(jì)一套實(shí)驗(yàn)裝置,數(shù)值模擬并實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證出射光束在不同距離的橫向光強(qiáng)分布以及小孔蝶形凹度(蝶形中心高度與邊長(zhǎng)的比值)對(duì)橫向光強(qiáng)分布的影響.結(jié)果表明:當(dāng)選擇小孔蝶形凹度為0.50—0.66時(shí),可以得到平頂因子F>0.89的白光橫向平頂光束,橫向平頂光束的寬度隨著傳輸距離的增大而增大,而平頂因子基本不變.實(shí)驗(yàn)還發(fā)現(xiàn)柱面透鏡的折射
物理學(xué)報(bào) 2018年14期2018-10-29
- 中國(guó)移動(dòng)啟動(dòng)2018光纖光纜集采第一標(biāo)
7年至2018年蝶形光纜第二批次集中采購(gòu)招標(biāo)。據(jù)公告,此次采購(gòu)產(chǎn)品為蝶形光纜以及預(yù)制成端型蝶形光纜(含隱形纜),預(yù)估采購(gòu)規(guī)模約為282萬(wàn)皮長(zhǎng)公里,折合337萬(wàn)芯公里,預(yù)制成端端頭1277萬(wàn)個(gè)。預(yù)計(jì)本次采購(gòu)需求滿足期為2018年7月至2018年12月底。本項(xiàng)目采用份額招標(biāo),中標(biāo)人數(shù)量為8-10個(gè)。此次集采招標(biāo)為中國(guó)移動(dòng)2018年以來(lái)在光纖光纜產(chǎn)品上的第一標(biāo),上一次大規(guī)模集采光纖光纜產(chǎn)品還是在2017年11月,當(dāng)時(shí)集采359.3萬(wàn)皮長(zhǎng)公里(折合1.1億芯公里)
通信產(chǎn)業(yè)報(bào) 2018年14期2018-06-23
- CJ/T282—2016蝶形緩閉止回閥
282-2016蝶形緩閉止回閥發(fā)布部門:中華人民共和國(guó)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布日期:2016-06-14實(shí)施日期:2016-12-01標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介:本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了蝶形緩閉止回閥(以下簡(jiǎn)稱止回閥)的術(shù)語(yǔ)和定義、結(jié)構(gòu)型式、型號(hào)、材料、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則、標(biāo)志、包裝和貯運(yùn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公稱尺寸DN300~DN2000,公稱壓力不大于PN16,介質(zhì)為水,水溫不大于55℃,用以防止破壞性停泵水錘、控制水泵反向轉(zhuǎn)速的止回閥。
中國(guó)建筑金屬結(jié)構(gòu) 2018年4期2018-05-23
- 三角形中的“重重蝶影”
的興趣。關(guān)鍵詞 蝶形;三角形;應(yīng)用中圖分類號(hào):G632 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1002-7661(2018)24-0228-01數(shù)學(xué)幾何圖形當(dāng)中,是一些基本圖形組成的,而這些基本圖形又有著一些特殊的作用。如果只是簡(jiǎn)單給學(xué)生說(shuō)明而沒有一個(gè)形象的稱呼和具體事例,學(xué)生印象就沒有這么深刻,現(xiàn)就在初中三角形題目出現(xiàn)較多的一個(gè)基本圖形,加以歸類分析,供讀者欣賞。一、蝶形的引出在七年級(jí)下冊(cè)的《三角形》這章中有個(gè)基本的結(jié)論:圖1 圖2 圖3 圖4如圖1,在圖中有:∠A
讀寫算 2018年24期2018-04-04
- 基于FPGA架構(gòu)的可變點(diǎn)FFT處理器設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
構(gòu)包含多個(gè)獨(dú)立的蝶形運(yùn)算單元, 每個(gè)單元負(fù)責(zé)一級(jí)蝶形運(yùn)算, 各級(jí)蝶形運(yùn)算單元間采用流水線方式進(jìn)行工作, 通過(guò)增減結(jié)構(gòu)中蝶形運(yùn)算單元可實(shí)現(xiàn)不同點(diǎn)數(shù)序列的FFT, 此外流水線結(jié)構(gòu)還具有芯片面積小、 功耗低以及高數(shù)據(jù)吞吐量等優(yōu)點(diǎn), 因此可采用流水線結(jié)構(gòu)處理硬件資源與處理速度間的關(guān)系.正交頻分多址技術(shù)(OFDMA)是基于正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM)的新一代無(wú)線接入技術(shù), 在IEEE802.16e物理層標(biāo)準(zhǔn)中, 不同帶寬的OFDMA系統(tǒng)采用的FFT點(diǎn)數(shù)不同, 如3
吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(理學(xué)版) 2018年1期2018-01-26
- 兩種方式固定鎖骨蝶形骨塊對(duì)鎖骨骨折愈合療效分析
兩種方式固定鎖骨蝶形骨塊對(duì)鎖骨骨折愈合療效分析孫宇,李少輝目的:探討普通鋼板內(nèi)固定術(shù)治療鎖骨粉碎性骨折前提下,使用普通螺絲釘固定鎖骨骨折中蝶形骨塊及可吸收縫線捆扎固定鎖骨骨折中蝶形骨塊對(duì)鎖骨骨折愈合療效。方法:選取80例鎖骨粉碎性骨折合并移位蝶形骨塊住院患者,進(jìn)行重建“S”型普通鋼板固定,普通螺絲釘固定蝶形骨塊40例為治療組與重建“S”型鋼板固定聯(lián)合可吸收7號(hào)縫線捆扎固定蝶形骨塊40例為對(duì)照組進(jìn)行療效分析。結(jié)果:總有效率治療組高于對(duì)照組,差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(
淮海醫(yī)藥 2017年1期2017-12-30
- 基于FPGA的FFT算法在船舶電站監(jiān)控中的實(shí)現(xiàn)
FT;FPGA;蝶形運(yùn)算;諧波分析0 引 言數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)在實(shí)際工程中具有非常廣泛的應(yīng)用,數(shù)字信號(hào)的處理主要采用時(shí)域法(即數(shù)字濾波)和頻域法(即頻譜份分析)2種方法。離散傅里葉變換(Discrete Fourier Transform, DFT)是信號(hào)處理中最常用的算法之一,在信號(hào)處理領(lǐng)域起著核心作用?;贒FT優(yōu)化改進(jìn)的快速傅里葉變換算法(Fast Fourier Transform,F(xiàn)FT)已成為數(shù)字信號(hào)處理的最基本技術(shù)之一,已廣泛應(yīng)用于頻譜分析、數(shù)
- 蝶形固定法在雙腔PICC置管患者中的應(yīng)用
州310009)蝶形固定法在雙腔PICC置管患者中的應(yīng)用楊慧 (浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院附屬第二醫(yī)院,浙江杭州310009)目的觀察蝶形固定法在雙腔PICC置管患者中的應(yīng)用效果。方法對(duì)33例雙腔PICC置管患者分別使用普通固定法和蝶形固定法進(jìn)行自身對(duì)照研究。結(jié)果使用蝶形固定法期間,93.94%患者PICC導(dǎo)管無(wú)移位,96.97%患者皮膚無(wú)損傷,固定妥貼100.00%,96.97%患者感覺舒適,與普通固定法比較差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P<O.05)。結(jié)論蝶形固定法在雙腔PI
護(hù)理與康復(fù) 2017年4期2017-04-24
- 介質(zhì)埋藏平面蝶形天線的設(shè)計(jì)*
3)介質(zhì)埋藏平面蝶形天線的設(shè)計(jì)*倪國(guó)旗**1,2,韓非凡1,張昱凱1(1.桂林電子科技大學(xué) 信息與通信學(xué)院,廣西 桂林 541004;2.空軍空降兵學(xué)院 二系,廣西 桂林 541003)采用了介質(zhì)埋藏的形式將平面蝶形天線埋藏于介質(zhì)中,并設(shè)計(jì)了漸變的平面微帶巴倫給平面蝶形天線饋電,實(shí)現(xiàn)了不平衡到平衡的轉(zhuǎn)換;還設(shè)計(jì)了三角形微帶巴倫和微帶傳輸線一起的結(jié)構(gòu)形式,進(jìn)行阻抗匹配。使用電磁仿真軟件Ansoft HFSS對(duì)該天線進(jìn)行了優(yōu)化設(shè)計(jì)和仿真實(shí)驗(yàn),與制作的實(shí)物天線性
電訊技術(shù) 2016年12期2017-01-03
- 雙芯預(yù)制成端蝶形引入光纜組件淺析
8)雙芯預(yù)制成端蝶形引入光纜組件淺析■ 閆旭光 施李萍 姜澤興 (沈陽(yáng)亨通光通信有限公司 遼寧 沈陽(yáng) 110168)針對(duì)廣電系統(tǒng)雙芯入戶的解決方案,傳統(tǒng)的單芯預(yù)制成端蝶形引入光纜組件具有一定的局限性,因此本文提出了一種雙芯預(yù)制成端蝶形引入光纜組件,本文介紹了三種分支器構(gòu)成的雙芯預(yù)制成端蝶形引入光纜組件,概述了生產(chǎn)流程;剖析了各自優(yōu)劣勢(shì)。引入光纜 預(yù)制成端組件 分支器一 前言“寬帶中國(guó)”戰(zhàn)略下,國(guó)家政策推進(jìn)電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)“三網(wǎng)融合”給廣電網(wǎng)絡(luò)發(fā)展帶來(lái)
現(xiàn)代傳輸 2016年5期2016-12-19
- 某型微型車蝶形窗漏水問(wèn)題分析及解決方法
07)某型微型車蝶形窗漏水問(wèn)題分析及解決方法劉旭穎,黃庭略,廖鑫(上汽通用五菱汽車股份有限公司,廣西柳州545007)以某微型車蝶形窗漏水的失效模式為例,從蝶形窗的基本構(gòu)成、密封原理出發(fā),對(duì)該車型的蝶形窗漏水的成因進(jìn)行逐一分析,并采取相應(yīng)解決措施,開展問(wèn)題解決。汽車;蝶形窗;側(cè)圍窗;蝶形窗膠條;漏水;膠條截面蝶形窗是汽車常用的一種窗戶,它廣泛應(yīng)用于微型面包車、微型商務(wù)車、MPV、SUV等汽車產(chǎn)品的中門窗和后側(cè)窗的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)中。蝶形窗結(jié)構(gòu)美觀大方,通風(fēng)性能優(yōu)于
裝備制造技術(shù) 2016年8期2016-10-20
- 教學(xué)用多功能支架
槽、支桿、卡箍和蝶形螺母組成。底座和橫梁的中心處開有橫槽,左支桿和右支桿將底座和橫梁連接構(gòu)成教具的骨架。上、下橫槽便于支桿的安裝和拆卸,可將一個(gè)或多個(gè)支桿安裝使用。每根支桿上、下都設(shè)有卡箍和蝶形螺母,通過(guò)蝶形螺母調(diào)節(jié)卡箍的尺寸,使其固定在橫槽內(nèi),支桿可在橫槽內(nèi)左右移動(dòng)。各支桿安裝和拆卸都很簡(jiǎn)單,能根據(jù)實(shí)驗(yàn)的需要選擇支桿的數(shù)量,便于攜帶和存放。(指導(dǎo)老師:齊 霞)
發(fā)明與創(chuàng)新·中學(xué)生 2016年6期2016-05-14
- 蝶形電阻網(wǎng)絡(luò)圓周邊界任意端口間等效電阻的計(jì)算
330022)蝶形電阻網(wǎng)絡(luò)圓周邊界任意端口間等效電阻的計(jì)算胡菊菊,王一凡,嵇英華(江西師范大學(xué) 物理通信電子學(xué)院,江西 南昌 330022)本文將電路理論中的網(wǎng)孔分析法與遞歸變換法相結(jié)合,給出了一種求解蝶形電阻網(wǎng)絡(luò)圓周邊界任意端口間等效電阻的簡(jiǎn)捷方法。計(jì)算過(guò)程中,首先基于網(wǎng)孔分析法建立了非線性的差分方程組,隨后利用矩陣變換方法,將非線性差分方程組轉(zhuǎn)化為線性的差分方程組。此外,本文將一般外加單一電流源求等效電阻的策略推廣為外加多個(gè)電流源,由此獲得的等效電阻
電氣電子教學(xué)學(xué)報(bào) 2016年6期2016-03-02
- 失效軸承套圈顯微組織變異原因分析
白色組織,類似蝴蝶形貌(以下簡(jiǎn)稱為 “蝶形”組織)。從試樣中可見“蝶形”組織距離滾道表面深度最大可達(dá)0.8 mm,長(zhǎng)度最長(zhǎng)可達(dá)0.2 mm,部分組織邊緣上可見細(xì)小的微裂紋,裂紋尾部分叉,相比之下 “蝶形”組織在剝落區(qū)域次表面分布較多(圖2)。掃描電鏡下 “蝶形”組織略呈水印形貌(圖3),與基體顏色基本相同,說(shuō)明“蝶形”組織成分與基體相近,其邊緣有裂紋缺陷。圖2 顯微鏡下白色“蝶形”組織形貌圖3 掃描電鏡下“蝶形”組織形貌顯微鏡下觀察,試樣心部組織為回火馬氏
軸承 2015年12期2015-07-26
- 使用融合乘加加速快速傅里葉變換計(jì)算的向量化方法*
的FFT計(jì)算中,蝶形單元的最終計(jì)算往往轉(zhuǎn)化為實(shí)數(shù)的乘法和加法操作,如時(shí)域抽取基2 FFT算法的一個(gè)蝶形單元計(jì)算需要4次實(shí)數(shù)乘法和6次實(shí)數(shù)加法,即需要10次實(shí)數(shù)乘(加)操作;時(shí)域抽取基4 FFT算法的一個(gè)蝶形單元計(jì)算需要12次實(shí)數(shù)乘法和22次實(shí)數(shù)加法,即需要34次實(shí)數(shù)乘(加)操作。顯然,F(xiàn)FT計(jì)算中的乘、加操作是不平衡的,不能直接利用FMA指令來(lái)實(shí)現(xiàn)蝶形單元的計(jì)算,所以傳統(tǒng)的FFT計(jì)算方法不能有效發(fā)揮具有FMA指令的處理器的計(jì)算效率。劉仲等針對(duì)FMA結(jié)構(gòu)的向
國(guó)防科技大學(xué)學(xué)報(bào) 2015年2期2015-04-04
- 基于FPGA實(shí)現(xiàn)的FFT速度與規(guī)模分析
件進(jìn)行驗(yàn)證。1 蝶形算法結(jié)構(gòu)分析FFT 算法基本上分為兩大類:一類是按時(shí)間抽取(DIT)的FFT 算法,另一類是按頻率抽取(DIF)的FFT 算法。首先,分析按時(shí)間抽取(DIT)的FFT 算法的結(jié)構(gòu)。按時(shí)間抽樣的基-2 的蝶形單元算法公式為[2]:其中A、B 和Wp都為復(fù)數(shù),完成一次運(yùn)算需要1 次復(fù)數(shù)乘法。按時(shí)間抽樣的基-4 的蝶形單元算法公式為:[2]其中A、B、C、D 和Wp、W2p、W3p都為復(fù)數(shù),完成一次運(yùn)算需要3次復(fù)數(shù)乘法。由DFT 算法原理可知
科技視界 2014年21期2014-12-25
- 基于FEKO的雙極化振子天線設(shè)計(jì)與仿真研究
線設(shè)計(jì)本文設(shè)計(jì)的蝶形天線是一種屬于正交放置的雙極化天線。因?yàn)?個(gè)天線單元在中心處互相交叉,導(dǎo)致振子之間的距離很大,阻抗匹配較為困難,所以在饋線處做了開槽處理,便于阻抗匹配。蝶形天線的輻射為全向輻射,故而在天線下方加入一塊錐形地板,使其更接近于定向輻射。天線的主要尺寸由工作頻率決定。設(shè)計(jì)時(shí),先設(shè)計(jì)其中一個(gè)單極化的蝶形天線,通過(guò)簡(jiǎn)單參數(shù)調(diào)整得到另一個(gè)天線,再將這2個(gè)天線正交放置,即得到雙極化的蝶形天線單元。2.1 蝶形天線單元振子臂形式選擇蝶形天線的振子臂形式
實(shí)驗(yàn)技術(shù)與管理 2014年6期2014-03-26
- 基于FPGA 的可配置FFT IP 核實(shí)現(xiàn)研究
方法,其采用多個(gè)蝶形處理器并行運(yùn)算,能對(duì)較高的數(shù)據(jù)采樣率進(jìn)行運(yùn)算,但其硬件規(guī)模較大,當(dāng)在FPGA 上要實(shí)現(xiàn)較大點(diǎn)數(shù)的FFT 時(shí)較為困難。(2)串行方法,采用一個(gè)蝶形處理器完成運(yùn)算,使用的邏輯資源較少,但運(yùn)算速度較慢[2]。本文在串行方法的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了一種在FPGA 上實(shí)現(xiàn)的可配置FFT IP 核,具有輸入點(diǎn)數(shù)可配置(實(shí)現(xiàn)0 ~4 096 點(diǎn)自由配置)、數(shù)據(jù)位寬可配置、分解基可配置的特性。1 原理分析自從基2 快速算法出現(xiàn)以來(lái),人們?nèi)栽诓粩鄬で蟾斓乃惴?。?/div>
電子科技 2014年6期2014-03-13
- 檢測(cè)高壓電纜附件局部放電用超高頻蝶形天線的研究*
e,CPW)饋電蝶形超寬帶天線傳感器.蝶形天線屬于超寬頻(ultra-wideband,UWB)天線[7],具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、便于設(shè)計(jì)安裝、易于低頻輻射等優(yōu)點(diǎn),適合安裝于電纜附件的內(nèi)部.在實(shí)驗(yàn)室搭建的模擬電纜附件裝置中進(jìn)行實(shí)際測(cè)量,為實(shí)現(xiàn)電纜附件PD超高頻檢測(cè)奠定了基礎(chǔ).1 蝶形天線的分析與設(shè)計(jì)1.1 超高頻天線的選擇要實(shí)現(xiàn)對(duì)電纜附件PD超高頻檢測(cè),要求傳感器具有以下基本特性:1)中心頻率在超高頻段能避開低頻干擾,駐波比小于2的條件下頻帶應(yīng)盡量寬;2)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單- 蝶形彈簧的受力分析及彈性拉壓桿改造
拉壓桿主要部件為蝶形彈簧,蝶形彈簧以其結(jié)構(gòu)緊湊、強(qiáng)度高、垂直伸縮微量等特點(diǎn),經(jīng)常被應(yīng)用于高壓緊固,高強(qiáng)度緩沖等場(chǎng)合,燒結(jié)機(jī)主傳動(dòng)系統(tǒng)中的彈性拉壓桿,就是一個(gè)典型的特例。近幾年彈性拉壓桿頻繁出現(xiàn)損壞,造成燒結(jié)機(jī)停機(jī),嚴(yán)重制約生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,因此對(duì)燒結(jié)機(jī)彈性拉壓桿受力情況進(jìn)行了分析,并進(jìn)行相應(yīng)改造,提高了其使用壽命。1 現(xiàn)狀分析彈性拉壓桿主要部件蝶形彈簧一般成對(duì)安裝,安裝形式如圖1所示,當(dāng)蝶形彈簧受力時(shí),外徑會(huì)增大,內(nèi)徑會(huì)減少,這種壓縮現(xiàn)象稱之為最大壓縮外徑和裝備制造技術(shù) 2013年6期2013-06-26
- 快速傅里葉變換的硬件實(shí)現(xiàn)
的流圖表示,稱為蝶形運(yùn)算符。當(dāng)N=8時(shí)[5],整個(gè)信號(hào)的流圖如圖2所示。圖1 蝶形運(yùn)算符圖2 8點(diǎn)FFT蝶形運(yùn)算示意2 電路過(guò)程原理2.1 FFT的總體設(shè)計(jì)FFT設(shè)計(jì)主要由以下部分組成:蝶形運(yùn)算單元,地址產(chǎn)生單元,功能切換單元,存儲(chǔ)單元,浮點(diǎn)單元和時(shí)序控制元。各模塊功能如下:蝶形運(yùn)算單元采用DIT方式完成FFT的蝶形運(yùn)算,雙口RAM1和 RAM2作為存儲(chǔ)器,從RAM1中讀出數(shù)據(jù)存入RAM2中,或從RAM2中讀出數(shù)據(jù)存入RAM1中。ROM作為預(yù)置旋轉(zhuǎn)因子的存通信技術(shù) 2012年8期2012-08-10
- 基于CORDIC算法的流水線型FFT處理器設(shè)計(jì)
為止。8點(diǎn)FFT蝶形圖如圖1所示。圖1 k=8的時(shí)間抽取FFT流圖2 基二FFT的FPGA實(shí)現(xiàn)在FPGA上實(shí)現(xiàn)流水線型FFT處理器,其主要結(jié)構(gòu)模塊包括:輸入的乒乓RAM模塊、蝶形運(yùn)算模塊、旋轉(zhuǎn)因子乘法模塊(本文用CORDIC算法實(shí)現(xiàn))、倒序輸出模塊、旋轉(zhuǎn)相角(φ)ROM,還有信號(hào)流程控制模塊和地址產(chǎn)生器模塊。具體如圖2所示。圖2 FFT硬件實(shí)現(xiàn)流程2.1 RAM的乒乓讀取為了使輸入數(shù)據(jù)無(wú)等待周期,采取了乒乓操作。這種結(jié)構(gòu)是將輸入數(shù)據(jù)流不斷寫入存儲(chǔ)深度為2N電視技術(shù) 2012年23期2012-06-29
- 蝶形模具擠壓過(guò)程的數(shù)值模擬
京100088)蝶形模具擠壓過(guò)程的數(shù)值模擬和優(yōu)鋒, 謝水生, 程 磊, 黃國(guó)杰, 付 垚(北京有色金屬研究總院 有色金屬材料制備加工國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京100088)在Simufact9.0軟件平臺(tái)上,采用基于Euler網(wǎng)格描述的有限體積法,對(duì)蝶形模具非穩(wěn)態(tài)擠壓過(guò)程進(jìn)行數(shù)值模擬,并與傳統(tǒng)模具進(jìn)行對(duì)比。數(shù)值模擬結(jié)果表明:當(dāng)采用蝶形模具擠壓方型管材時(shí),金屬的流動(dòng)及變形較傳統(tǒng)模具擠壓時(shí)的更加均勻,分流橋上端及焊合室的死區(qū)減??;擠壓力曲線平穩(wěn),沒有明顯的突變,突破中國(guó)有色金屬學(xué)報(bào) 2011年5期2011-11-24
- 相交圓內(nèi)接蝶形的等積性質(zhì)
吳賽瑛相交圓內(nèi)接蝶形的等積性質(zhì)366100 福建省大田第一中學(xué) 田富德 吳賽瑛筆者對(duì)相交圓內(nèi)接蝶形進(jìn)行探究時(shí),得到了兩個(gè)有趣的等積性質(zhì).為了陳述方便,先給出定義如下:定義 兩圓相交,若一個(gè)圓的圓弧含于另一個(gè)圓內(nèi),則稱此段圓弧為該圓的內(nèi)弧;若一個(gè)圓的圓弧不含于另一個(gè)圓內(nèi),則稱此段圓弧為該圓的外弧.其中內(nèi)弧和外弧均不包含兩圓交點(diǎn).如圖 1所示,為⊙O2的內(nèi)弧,為⊙O1的外弧.定理1 ⊙O1與⊙O2相交于A,B兩點(diǎn),過(guò)A的直線分別交⊙O1與⊙O2于F,E,過(guò)B的中學(xué)數(shù)學(xué)雜志 2011年24期2011-08-25
- 一種精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)的浮點(diǎn)蝶形運(yùn)算單元設(shè)計(jì)?
種精簡(jiǎn)結(jié)構(gòu)的浮點(diǎn)蝶形運(yùn)算單元設(shè)計(jì)?于龍洋,段文偉,李署堅(jiān)(北京航空航天大學(xué)電子信息工程學(xué)院,北京100191)論述了一種結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)且高效的浮點(diǎn)數(shù)蝶形運(yùn)算單元設(shè)計(jì),單元內(nèi)部模塊的使用效率接近100%。采用串行全流水線結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),與并行結(jié)構(gòu)相比節(jié)省了75%的硬件資源消耗。利用按時(shí)間抽?。―IT)的快速傅里葉變換(FFT)算法,通過(guò)VHDL編程實(shí)現(xiàn)了以該蝶形單元為基礎(chǔ)的1 024點(diǎn)浮點(diǎn)FFT處理器。QUARTUS II中的仿真結(jié)果證明了設(shè)計(jì)的正確性。該設(shè)計(jì)已成功應(yīng)用電訊技術(shù) 2011年9期2011-06-28
- 基于FPGA高精度浮點(diǎn)運(yùn)算器的FFT設(shè)計(jì)與仿真
T-FFT算法在蝶形運(yùn)算中采用復(fù)數(shù)形式表示數(shù)據(jù)[4]。對(duì)于一個(gè)2點(diǎn)的蝶形運(yùn)算,輸入復(fù)數(shù)為A=x+jX,B=y+jY;經(jīng)A'=A+B,B'=A-B運(yùn)算,輸出復(fù)數(shù)A'=(x+ycosφ +Ysinφ)+j(X+Ycosφ -ysinφ),B'=[x-(ycosφ +Ysinφ)]+j[X-(Ycosφ -ysinφ)]。設(shè)計(jì)主要針對(duì)8點(diǎn)FFT進(jìn)行設(shè)計(jì),8點(diǎn)FFT算法的原理圖如圖2所示。圖2 8點(diǎn)DIT-FFT的蝶形運(yùn)算流圖整個(gè)FFT過(guò)程中共有三級(jí)蝶形運(yùn)算,每級(jí)電子科技 2011年12期2011-06-01
- 基于頻域?yàn)V波數(shù)字均衡器的設(shè)計(jì)
的順序,之后進(jìn)行蝶形運(yùn)算,以保證輸出的序列是按著時(shí)間順序排列的。分解過(guò)程遵循兩條規(guī)則:1)對(duì)時(shí)間進(jìn)行偶奇分解,即碼位倒置;2)對(duì)頻率進(jìn)行前后分解,即蝶形運(yùn)算。2.1 碼位倒置將長(zhǎng)度為N的時(shí)域序列x(n)按n的奇偶分為兩組,變成兩個(gè)N/2序列碼位倒置可以將輸入數(shù)據(jù)依照奇偶分開,如表1所示。表1 碼位倒置Tab.1 Code bit inversion2.2 蝶形運(yùn)算2.2.1 蝶形運(yùn)算的原理蝶形變換是將處理的信號(hào)進(jìn)行分級(jí)處理,逐次進(jìn)行DFT變換,以減少?gòu)?fù)數(shù)的電子設(shè)計(jì)工程 2011年2期2011-03-14
- 具有反饋的落地銑鏜床主軸箱補(bǔ)償系統(tǒng)
要有油缸、活塞、蝶形彈簧、壓力傳感器組成。在油缸中主要有活塞,在活塞的下面是蝶形彈簧,在蝶形彈簧的下面是壓力傳感器,用于檢測(cè)主軸箱重心的偏移。蝶形彈簧在安裝時(shí)施加一定的預(yù)緊力,在活塞的上面是來(lái)自液壓泵站的壓力油主要用于調(diào)整主軸箱重心的偏移。1.3 控制原理當(dāng)主軸箱中的方滑枕通過(guò)絲杠伸出時(shí)或方滑枕前端安裝有附件時(shí),主軸箱的重心向前發(fā)生偏移產(chǎn)生一個(gè)力矩M,主軸箱前端向下傾斜即低頭,與主軸箱連接的平衡油缸缸體跟隨主軸箱前端一起向下傾斜位移,而平衡油缸中的活塞由于制造技術(shù)與機(jī)床 2010年2期2010-08-07
- 小型化寬帶蝶形微帶天線的設(shè)計(jì)與仿真
達(dá)的要求,對(duì)寬帶蝶形微帶天線進(jìn)行了仿真設(shè)計(jì)。1 蝶形微帶天線分析微帶貼片一般采用矩形和圓形等形式,Jacob George在1996年提出采用蝶形微帶天線可實(shí)現(xiàn)天線的小型化[1]。蝶形天線結(jié)構(gòu)及參數(shù)如圖1所示。根據(jù)反應(yīng)的概念和互易性定理有:式中,JS為貼片表面電流;Ji為激勵(lì)源(微帶饋電或者同軸探針饋電);s為貼片表面;V為激勵(lì)源體積;ET為實(shí)驗(yàn)源產(chǎn)生的場(chǎng)。此式為貼片表面電流的積分方程,可用矩量法求解[2,3]:圖1 蝶形天線結(jié)構(gòu)及參數(shù)設(shè)貼片表面上的電流為無(wú)線電工程 2010年8期2010-06-13
- 檢測(cè)高壓電纜附件局部放電用超高頻蝶形天線的研究*