蝶形

  • 基于有效宽度的蝶形腹板箱梁抗弯承载力
    215011)蝶形腹板箱梁是一种全新的箱梁结构形式,其优势在于:自重轻、养护费用低、施工周期短、造型优美等[1]。蝶形腹板箱梁结构的主要特点是腹板呈蝴蝶型,当结构在竖向荷载作用下,蝶形腹板将荷载分解为主拉应力与主压应力并向下传递[2]。腹板部分在工厂中进行预制,并运送至现场装配,为避免蝶形腹板主拉应力区开裂,腹板均采用钢纤维混凝土进行制作,并配置预应力钢筋以抵抗腹板剪切变形;箱梁顶底板采用普通混凝土制作,在蝶形腹板与箱梁顶底板之间,通过销钉及箍筋进行连接

    科学技术与工程 2023年19期2023-07-26

  • 在FPGA上实现FFT的高效串行流水线结构
    通过巧妙设计每级蝶形变换省去码位倒置排序,是一种高效串行流水线结构。下文以4096点FFT为例,其它4的次幂点FFT同样适用,FFT点数为2的次幂非4的次幂时,只需最后一级蝶形变换用基2变换,无本质差异,文中不再赘述。1 基4-FFT算法数字信号x的离散傅里叶变换[3]X定义为:按基4频域切分推导FFT算法如式(1)所示。(1)如公式(1),N点傅里叶变换经蝶形变换拆分成4组N/4点傅里叶变换,且N/4点傅里叶变换结果按模4取余放置即为N点傅里叶变换的结果

    火控雷达技术 2023年2期2023-07-15

  • 400 km/h高速列车“蝶形”风阻制动装置设计与仿真
    紧急制动工况的“蝶形”风阻制动装置[22-23],该风阻制动装置利用连杆和铰接结构将风板的动作与轨道上滑块的运动结合起来,通过风阻力将风板快速完全打开,并依靠自身电机将风阻板回收关闭.上海庞丰机电科技有限公司公开了一种空气动力制动风翼板主体面板材料结构组成的专利技术[24],主要包括第一纤维增强材料层、泡沫夹芯材料层和第二纤维增强材料层三层结构,层间用胶膜材料胶粘成一体,同时在泡沫夹芯材料层中设有纵横筋.南京中车浦镇海泰制动设备有限公司公开了一种高速列车风

    北京交通大学学报 2022年6期2023-01-18

  • 航空滚动轴承外圈剥落原因
    附近可见白色的“蝶形”组织,大多分布在剥落区次表面;部分组织内部有细小的微裂纹,尾部分叉。选取同一批次的正常轴承进行金相检验,结果如图5所示,可见轴承的心部组织为正常的针状马氏体+碳化物,且碳化物尺寸及分布较为均匀,未见“蝶形”组织以及裂纹等缺陷。依据GB/T 10561—2005 《钢中非金属夹杂物含量的测定 标准图显微检验法》,对轴承外圈剥落区进行非金属夹杂物测试,结果如图6所示。由图6可知:试样的夹杂物等级为0.5级,未见异常的夹杂物堆积形态,满足G

    理化检验(物理分册) 2022年11期2022-11-22

  • 考虑剪力滞效应及剪切变形的蝶形腹板箱梁挠度分析
    215011)蝶形腹板箱梁是一种全新的桥梁结构形式,与传统混凝土箱梁桥相比,其具有自重轻、养护费用低、施工周期短、造型优美等优势[1]。该结构主要特点在于腹板呈蝴蝶形,传力形式类似于“X”形双层沃伦桁架结构[2],荷载作用下,分为主压应力区域和主拉应力区域。此外,在腹板材料的使用方面选用高强度钢纤维混凝土,其目的是防止腹板主拉应力区域产生裂缝,避免腹板失效。世界上第一座蝶形腹板箱梁桥——田久保川桥由日本于2013年建成,如图1所示。国外学者对该结构进行了

    苏州科技大学学报(工程技术版) 2022年3期2022-10-13

  • 线圈结构对EMAR测量衰减系数的影响
    多的线圈类型。由蝶形线圈激励出的声场偏振方向更加复杂,在进行检测时会引入材料的各向异性等因素,并不十分适用于衰减系数测量的场合。因此,本文在仿真时重点考虑蝶形线圈和单导线线圈。仿真得到的蝶形线圈和单导线线圈的声场分布云图如图2所示。从图2可以看出,蝶形线圈激励出的声场在线圈中间的区域较为平整,但是在线圈两端存在一些弧形的振动,而且在两端的声场强度均匀性显著下降。说明中心强度比两端的强度要强。如果仅考虑声场的情况,那么对于这种声场而言,两端和中心区域测出来的

    仪表技术与传感器 2022年7期2022-08-30

  • 小型化双频带蝶形微带天线设计
    宽的方法。而采用蝶形贴片的谐振器因其结构简单、阻抗带宽较宽等优势而成为一种常见的、颇具潜力的拓展天线工作带宽的技术手段。同时,为应对日益紧张的频谱资源,双频甚至多频带天线应运而生。因此,实现具有双频工作特性的蝶形微带天线具有较好的理论和实际意义。如D.G.Rucker等人通过在蝶形贴片上刻槽,实现天线的双频特性,设计出了一种结构简单、较为流行的双频天线。而Y.Tawk等在2008年发表的工作中指出,改变所刻槽的形状同样能得到双频特性。此外,采用多个贴片以及

    现代信息科技 2022年11期2022-08-26

  • 利用特征模式分析抑制蝶形缝隙天线系统的带外耦合
    T型、 U型和半蝶形导线插入到缝隙天线中, 天线实现了90.9%的阻带带宽. 上述方法共同的特点就是需要额外引入谐波抑制结构, 增加了整个系统的尺寸和复杂度. 近期, 有学者提出了一种通过特征模式分析抑制高次谐波的新方法[12-13]. 通过在偶极子上加载感性负载, 使双偶极子天线系统的带外互耦降低了12.9 dB, 这种方法不需要改变天线系统的结构, 更加简单直观.本文采用特征模式分析方法对双蝶形缝隙天线系统进行带外互耦抑制. 在特征模式分析的基础上,

    测试技术学报 2022年4期2022-07-11

  • 髓内钉治疗伴有蝶形骨折块的股骨干骨折术中干预的疗效分析
    当股骨干骨折伴有蝶形骨折块时,可能会增加解剖复位的技术难度,因此闭合复位术后股骨干主轴与蝶形骨折块间通常会持续存在间隙[2-3],增加骨不连的风险。据文献报道,伴有蝶形骨折块的股骨干骨折髓内钉固定术后不愈合发生率高于不伴有蝶形骨折块的股骨干骨折[1,4]。在不干预蝶形骨折块的情况下,国内外学者认为蝶形骨折块的移位程度与骨不连相关[1,5-6],提出当骨折块移位大于10 mm[5]或者12 mm[6]时,出现股骨干骨不连的概率增大。但切开复位骨折块的手术指证

    实用骨科杂志 2022年6期2022-06-29

  • Cooley-Tukey FFT 算法高性能实现与优化研究
    算法中,依然存在蝶形网络复杂、蝶形计算复杂多样等问题。特别是对于大基的实现,虽然大基通过减少访存提升性能,但是大基蝶形实现依然存在汇编实现复杂、寄存器不够用等问题。本文针对这些问题,研究FFT 算法在不同架构CPU 上的高性能实现方法,突破以上问题导致的性能瓶颈,从而实现了一个高性能FFT 算法库。在本文的研究中,FFT 算法的实现和优化主要从如下三方面进行:(1)蝶形网络重构,优化不同基特别是一些大的基,降低蝶形网络级数,减少访存提升蝶形网络性能;(2)

    计算机与生活 2022年6期2022-06-17

  • 应用于局放检测的宽带小型化蝶形天线设计
    局放检测中,除了蝶形天线,还有单极子天线、Hilbert 天线和Vivaldi 天线等[6-8]。相较于其他天线,蝶形天线具有宽频带、结构小型简单、辐射方向稳定和制作成本低的特点。印度尼西亚万隆电气工程和信息学学院对应用于局放检测的蝶形天线进行了广泛的研究[9]。他们通过改变天线贴片形状以调整频率,但遗憾的是,这些天线的频率范围较窄,不能应用于检测各种复杂的高电压设备。蝶形天线还被应用于探地雷达中,电子科技大学等团队设计出几种最低频率能达到100 MHz的

    电子元件与材料 2022年5期2022-06-14

  • 蝶形引入光缆技术新进展
    应用,原有结构的蝶形引入光缆产品与这种新场景和新功能应用的适应性不好,故蝶形引入光缆在产品结构上依托原有蝶形引入光缆、自承式蝶形引入光缆以及管道用蝶形引入光缆为基本单元,衍生出了一些新的产品结构。同时,由于超高清视频、高清直播、在线业务、云以及虚拟现实(Virtual Reality,VR)等新应用的出现,对网速的要求越来越高,原有FTTH开始逐步向光纤到房间(Fiber To The Room, FTTR)升级,以实现光网络的无缝连接,这对原有的在FTT

    光通信研究 2022年2期2022-03-29

  • 后量子密码CRYSTALS-Kyber的FPGA多路并行优化实现
    现有方案中,基于蝶形运算的数论变换[3](NTT,number theoretic transform)可以快速实现多项式的乘法。但是,在NTT 计算过程中,蝶形运算会被执行多次,且包含模加减、模乘、模约简等多种运算[4],极大影响了硬件整体计算效率。其次,NTT 控制逻辑包含多次循环嵌套的运算,计算结构复杂。最后,多项式系数的存取和调度复杂,且对通信带宽具有较高的要求。因此,如何利用可重构硬件现场可编程门阵列(FPGA,field programmabl

    通信学报 2022年2期2022-03-10

  • 基于近似计算的精度动态可调FFT处理器
    件结构中共需9个蝶形计算单元,2个非常系数复数乘法器和6个常系数乘法器.其中:本文在蝶形节点和旋转因子乘法节点上分别提出了一种截断进位链的可配置近似蝶形计算单元和一种位宽可调的乘法模块,在此基础上完成了精度动态可调FFT处理器的设计.1.1 可配置近似蝶形计算单元对于L位二进制加法,若A与B为加法的两个加数,Cin为加法的进位输入.则加法中的传播信号和生成信号可以表示为(4)式中:0≤i≤L-1;ai为A的第i位;bi为B的第i位;pi为加法第i位的传播信

    上海交通大学学报 2022年2期2022-03-08

  • 一种支持多数据块混合处理的FFT优化方法
    )算法的深度流水蝶形运算单元,支持1个基9/ 2个基8/ 3个基5/ 4个基4/ 5个基3的高吞吐率蝶形运算;提出了一种支持多FFT数据块混合处理的计算方法(REPEAT模式),有效解决了深度流水线气泡导致的吞吐率降低问题,实现了各种点数模式下的吞吐率均衡;还完成了支持多FFT数据块混合处理的块浮点处理电路的设计,并以此为基础完成了多模高性能FFT处理器的实现。相比现有的设计,笔者设计的FFT处理器实现了更多点数模式的支持,并且在增加有限资源的情况下较大幅

    西安电子科技大学学报 2022年6期2022-02-13

  • 一种高精度低开销的FFT设计
    的地址产生方案对蝶形运算单元所需数据的无等待访问,使蝶形单元在每个运算阶段都处于高利用率状态;提出了一种新颖的定点算法,在保留定点运算结构简单、资源消耗少等特点的基础上有效得提高了结果的精度。使用MATLAB进行仿真分析,输出信噪比为64.4dB,基于SMIC 130nm标准单元库对处理器进行综合,在PVT条件为SS/1.08V/125℃下,面积为36.34kGE,吞吐量为1.50Gbps。快速傅里叶变换(FFT)是离散傅里叶变换(DFT)的一种快速算法。

    电子世界 2021年15期2021-09-27

  • 修井机安全钳刹车间隙识别与间隙调整
    钳液压缸由活塞、蝶形弹簧、壳体、间隙调整尾座、密封件五部分组成。安全钳液压缸充压对蝶形弹簧进行压缩,泄压时依靠蝶形弹簧的弹力使液压缸活塞杆伸出,活塞杆将蝶形弹簧弹力传递给刹车钳臂,最终实现刹车动作。随着安全钳刹车片的磨损和蝶形弹簧弹性能力的变化,安全钳刹车间隙会超出0.36~0.5 mm 的范围,所以日常设备巡回检查过程中要认真识别安全钳刹车间隙的变化情况,分析间隙变化产生的原因,并对刹车间隙进行及时调整。工作钳和刹车动作执行机构见图2、图3。图1 安全钳

    设备管理与维修 2021年15期2021-09-04

  • Ku波段背腔式蝶形缝隙天线设计
    带宽。本文对微带蝶形天线进行了改进,相对于微带蝶形天线,天线与金属背腔相结合,天线的增益通过在介质基片一侧添加的金属背腔得到了提高,天线的辐射特性得到了相应的改善。同时,采用共面波导馈电方式,进一步改善了阻抗带宽,在蝶形缝隙中央添加金属枝节,在共面波导槽线与蝶形缝隙连接处添加梯形过渡带,适当改变谐振频率,展宽了天线的带宽。经过仿真得到,端口回波损耗小于-10 dB时,阻抗带宽可以达到1.06 GHz,最大增益为7.62 dBi。本文还分析了蝶形缝隙结构以及

    现代电子技术 2021年15期2021-08-06

  • 蝶形腹板剪切变形计算与分析
    新型桥梁结构——蝶形腹板混凝土箱梁[1-4],如图1所示。其具有自重轻、造型美观、抗风性好、耐久性高等优点。蝶形腹板采用了抗拉强度高、耐久性好的高强钢纤维混凝土,腹板在纵桥向独立放置,其受力形式类似双沃伦桁架,传力机制如图2所示。目前,仅文献[2]通过理论分析发现支座处蝶形腹板所受水平剪力最大;永元直树[3]通过蝶形腹板剪切试验,提出了水平破坏强度公式,该公式计算值较试验值低20%左右,并且需对蝶形腹板受拉方向水平面积进行测量与计算,具有一定局限性。目前,

    苏州科技大学学报(工程技术版) 2021年2期2021-07-02

  • 尼斯结在锁骨中段骨折蝶形骨块中的临床应用
    常导致锁骨下方的蝶形骨片,常规的丝线捆扎、直径3.5 mm螺钉固定等方法,常易导致骨折固定不牢固,易导致蝶形骨折的粉碎[1-4]。南京中医药大学无锡附属医院骨伤科自2018 年1 月至12 月应用切开复位锁定接骨板内固定,蝶形骨块复位后给予尼斯结环扎固定[5]治疗锁骨中段骨折,取得了较好的疗效,现报道如下1 资料与方法1.1 一般资料 南京中医药大学无锡附属医院2018 年1 月至12 月应用切开复位锁定接骨板内固定,蝶形骨块复位后给予尼斯结环扎固定治疗锁

    国际医药卫生导报 2021年17期2021-04-17

  • 蝶形弹簧载荷特性有限元分析法探讨
    上广泛采用的一种蝶形弹簧结构,与压盘是以整个圆周接触,使得压力分布趋于均匀,并且由于具有非线性弹性特性,故能在从动盘摩擦片磨损后仍能可靠稳定地传递设计的转矩。蝶形弹簧是一种对称零件,平衡性好,在高速下其压紧力降低很少,而周向布置弹簧,因受离心力作用会产生横向挠曲,弹簧由于会严重鼓出而降低对压盘的压紧力,从而引起传递转矩降低,导致产品性能无法保证。因此蝶形弹簧载荷特性对保证产品性能极为重要,常见载荷特性计算方法有(A-L法)和(Γ法)[1][2]。本文以普通

    汽车实用技术 2021年5期2021-03-29

  • 1000MW机组汽轮机油动机碟片弹簧破裂原因及预防措施
    当高压油卸载后,蝶形弹簧迅速释放弹力,在0.3秒内快速关闭气门。其特点如下:2.1 油动机弹簧采用蝶形弹簧(如图1所示)蝶形弹簧具有负荷重、所需空间小、组合使用方便、维修换装容易、经济、安全性高、使用寿命长等优点。西门子1000MW机组油动机蝶形弹簧生产厂为德国Mubea,材质为50CrV4(国内牌号50CrVA),采用具有压缩行程与蝶形弹簧的数量成倍数正比特点的反向堆叠法的组合。图1 油动机结构图2.2 蝶形弹簧有一定的预压缩量油动机在全关位置时,弹簧有

    中国设备工程 2020年19期2020-10-16

  • 基于FPGA的32位多并行2DFFT处理器的设计
    因素。1.2并行蝶形运算结构22DFFT多并行处理器的总体设计对于2DFFT的软件设计过程,主要是運用A1tera公司提供的Quartus II 13.0开发平台,采用VerilogHDL硬件描述语言来实现对于32位的2DFFT的IP核的研究与设计,再通过IP核的搭建来完成对于32位2DFFT数据处理器的总体设计。为了便于对总体结构的描述,将着重以双蝶形运算模块并行结构进行叙述。双蝶形运算模块并行结构,其总体结构如图3所示。整个系统由状态控制器(FSM)、

    广西科技大学学报 2020年1期2020-02-14

  • 一种断路器弹簧机构拉杆防松设计
    和A45-1 蝶形弹簧垫圈、DIN6796 标准中的碟形弹簧垫圈,下面对上述三种防松垫圈进行分析计算。1.2.1 B40 蝶形弹簧垫圈防松效果分析计算根据GB/T 1972 蝶形弹簧垫圈标准可知,B40 蝶形弹簧垫圈压缩高度75%(0.75h0)时,其弹性力为F弹=2.62kN,当B40 蝶形弹簧垫圈压缩量超出75%时,其弹性力将会呈指数型增大,发生疲劳破坏。在本拉杆装配结构设计中,要求成对对扣使用4个蝶形弹簧垫圈,在不考虑蝶形弹簧垫圈相互摩擦力的情况下

    科学技术创新 2020年6期2020-01-05

  • 浅析河姆渡蝶形器的功能
    摘 要:蝶形器在河姆渡文化的艺术品领域中算是绝世佳作,也是河姆渡遗址中重要的代表性作品,并且具有很高的艺术欣赏价值。在翻阅文献的过程中,笔者发现关于蝶形器的文章中研究和探讨的大部分是以蝶形器的纹饰、器形的认识、基本信息为出发点,并在纹饰的有些研究上有不同的几种说法,而从它的材质去探讨和研究它用途的文章是很稀少的,因此本文以河姆渡遗址第二期发掘中出土的T226(3B)∶79“双鸟朝阳”象牙蝶形器(残)为例,通过它的基本信息、材质等为出发点,研究和探讨河姆渡遗

    卷宗 2019年32期2019-12-13

  • 特高压GIS超薄型外置式特高频传感器的优化设计与应用研究
    。本文提出了一种蝶形贴片超薄型外置式UHF传感器,仿真研究了天线长度、张角、厚度等结构参数对天线性能的影响,开展了传感器回波损耗参数和等效高度测试,并与商用外置式传感器进行了典型缺陷下局放检测灵敏度的实测对比,最后在特高压GIS进行了验证应用。1 蝶形贴片UHF传感器结构与仿真模型1.1 蝶形贴片UHF传感器结构蝶形天线广泛应用于脉冲型探地雷达中,具有设计简单、易于加工、工作频带宽等优点,兼具微带天线和共面波导传输的双重优点[7-8]。图1为蝶形贴片天线的

    浙江电力 2019年3期2019-04-02

  • 基于DSP Builder的快速整数离散余弦变换的实现
    构建整数DCT的蝶形运算模型,并对其进行仿真。由于该模型将多个EDA工具联合起来,避开了复杂的代码设计,因此降低了开发难度。1 整数DCT变换传统二维DCT及其逆变换如下所示[3]:在H.264频频编码过程中,采用了4×4整数DCT,在不损害图像精度的前提下,减少了数据运算量,避免了传统浮点运算带来的数据失配问题。4×4整数DCT的基本变换如下所示[5]:(1)可等效为(2)(3)可将式(3)的二维变换改造成2个一维变换。先对数据块矩阵每一行做一维整数DC

    系统仿真技术 2018年4期2019-01-18

  • 基于双目视觉的蝶形弹簧三维尺寸光学检测方法
    评估带来了挑战。蝶形弹簧[2]是一种特殊的弹簧,由冲压、淬火、喷丸或喷砂等多道工序制造而成,具有极强的吸震能力,尤其适用于轴向变形量小而承受载荷大的场合,在航空航天器、大型机床等设备中应用广泛。但是,受到复杂制造工序的影响,蝶形弹簧的废品率非常高。成批生产的蝶形弹簧必须检测合格才能使用,迫使部分厂家将大量的人力成本投入到尺寸检测中,但较低的检测效率对自动化尺寸检测提出了需求。双目视觉三维测量技术是一种基于计算机视觉方法的非接触式测量技术,其利用双目工业CC

    机械设计与制造工程 2018年12期2019-01-02

  • 采用衍射掩模产生白光横向平顶光束∗
    文提出一种采用带蝶形小孔阵列的衍射掩模片获得白光横向平顶光束的方法.根据广义惠更斯-菲涅耳衍射积分和多波长叠加原理,推导出光强分布计算式.设计一套实验装置,数值模拟并实验验证出射光束在不同距离的横向光强分布以及小孔蝶形凹度(蝶形中心高度与边长的比值)对横向光强分布的影响.结果表明:当选择小孔蝶形凹度为0.50—0.66时,可以得到平顶因子F>0.89的白光横向平顶光束,横向平顶光束的宽度随着传输距离的增大而增大,而平顶因子基本不变.实验还发现柱面透镜的折射

    物理学报 2018年14期2018-10-29

  • 中国移动启动2018光纤光缆集采第一标
    7年至2018年蝶形光缆第二批次集中采购招标。据公告,此次采购产品为蝶形光缆以及预制成端型蝶形光缆(含隐形缆),预估采购规模约为282万皮长公里,折合337万芯公里,预制成端端头1277万个。预计本次采购需求满足期为2018年7月至2018年12月底。本项目采用份额招标,中标人数量为8-10個。此次集采招标为中国移动2018年以来在光纤光缆产品上的第一标,上一次大规模集采光纤光缆产品还是在2017年11月,当时集采359.3万皮长公里(折合1.1亿芯公里)

    通信产业报 2018年14期2018-06-23

  • CJ/T282—2016蝶形缓闭止回阀
    282-2016蝶形缓闭止回阀发布部门:中華人民共和国住房和城乡建设部发布日期:2016-06-14实施日期:2016-12-01标准简介:本标准规定了蝶形缓闭止回阀(以下简称止回阀)的术语和定义、结构型式、型号、材料、要求、试验方法、检验规则、标志、包装和贮运。本标准适用于公称尺寸DN300~DN2000,公称压力不大于PN16,介质为水,水温不大于55℃,用以防止破坏性停泵水锤、控制水泵反向转速的止回阀。

    中国建筑金属结构 2018年4期2018-05-23

  • 三角形中的“重重蝶影”
    的兴趣。关键词 蝶形;三角形;应用中图分类号:G632 文献标识码:A 文章编号:1002-7661(2018)24-0228-01数学几何图形当中,是一些基本图形组成的,而这些基本图形又有着一些特殊的作用。如果只是简单给学生说明而没有一个形象的称呼和具体事例,学生印象就没有这么深刻,现就在初中三角形题目出现较多的一个基本图形,加以归类分析,供读者欣赏。一、蝶形的引出在七年级下册的《三角形》这章中有个基本的结论:图1 图2 图3 图4如图1,在图中有:∠A

    读写算 2018年24期2018-04-04

  • 基于FPGA架构的可变点FFT处理器设计与实现
    构包含多个独立的蝶形运算单元, 每个单元负责一级蝶形运算, 各级蝶形运算单元间采用流水线方式进行工作, 通过增减结构中蝶形运算单元可实现不同点数序列的FFT, 此外流水线结构还具有芯片面积小、 功耗低以及高数据吞吐量等优点, 因此可采用流水线结构处理硬件资源与处理速度间的关系.正交频分多址技术(OFDMA)是基于正交频分复用技术(OFDM)的新一代无线接入技术, 在IEEE802.16e物理层标准中, 不同带宽的OFDMA系统采用的FFT点数不同, 如3

    吉林大学学报(理学版) 2018年1期2018-01-26

  • 两种方式固定锁骨蝶形骨块对锁骨骨折愈合疗效分析
    两种方式固定锁骨蝶形骨块对锁骨骨折愈合疗效分析孙宇,李少辉目的:探讨普通钢板内固定术治疗锁骨粉碎性骨折前提下,使用普通螺丝钉固定锁骨骨折中蝶形骨块及可吸收缝线捆扎固定锁骨骨折中蝶形骨块对锁骨骨折愈合疗效。方法:选取80例锁骨粉碎性骨折合并移位蝶形骨块住院患者,进行重建“S”型普通钢板固定,普通螺丝钉固定蝶形骨块40例为治疗组与重建“S”型钢板固定联合可吸收7号缝线捆扎固定蝶形骨块40例为对照组进行疗效分析。结果:总有效率治疗组高于对照组,差异有统计学意义(

    淮海医药 2017年1期2017-12-30

  • 基于FPGA的FFT算法在船舶电站监控中的实现
    FT;FPGA;蝶形运算;谐波分析0 引 言数字信号处理技术在实际工程中具有非常广泛的应用,数字信号的处理主要采用时域法(即数字滤波)和频域法(即频谱份分析)2种方法。离散傅里叶变换(Discrete Fourier Transform, DFT)是信号处理中最常用的算法之一,在信号处理领域起着核心作用。基于DFT优化改进的快速傅里叶变换算法(Fast Fourier Transform,FFT)已成为数字信号处理的最基本技术之一,已广泛应用于频谱分析、数

    上海船舶运输科学研究所学报 2017年3期2017-10-24

  • 蝶形固定法在双腔PICC置管患者中的应用
    州310009)蝶形固定法在双腔PICC置管患者中的应用杨慧 (浙江大学医学院附属第二医院,浙江杭州310009)目的观察蝶形固定法在双腔PICC置管患者中的应用效果。方法对33例双腔PICC置管患者分别使用普通固定法和蝶形固定法进行自身对照研究。结果使用蝶形固定法期间,93.94%患者PICC导管无移位,96.97%患者皮肤无损伤,固定妥贴100.00%,96.97%患者感觉舒适,与普通固定法比较差异有统计学意义(P<O.05)。结论蝶形固定法在双腔PI

    护理与康复 2017年4期2017-04-24

  • 介质埋藏平面蝶形天线的设计*
    3)介质埋藏平面蝶形天线的设计*倪国旗**1,2,韩非凡1,张昱凯1(1.桂林电子科技大学 信息与通信学院,广西 桂林 541004;2.空军空降兵学院 二系,广西 桂林 541003)采用了介质埋藏的形式将平面蝶形天线埋藏于介质中,并设计了渐变的平面微带巴伦给平面蝶形天线馈电,实现了不平衡到平衡的转换;还设计了三角形微带巴伦和微带传输线一起的结构形式,进行阻抗匹配。使用电磁仿真软件Ansoft HFSS对该天线进行了优化设计和仿真实验,与制作的实物天线性

    电讯技术 2016年12期2017-01-03

  • 双芯预制成端蝶形引入光缆组件浅析
    8)双芯预制成端蝶形引入光缆组件浅析■ 闫旭光 施李萍 姜泽兴 (沈阳亨通光通信有限公司 辽宁 沈阳 110168)针对广电系统双芯入户的解决方案,传统的单芯预制成端蝶形引入光缆组件具有一定的局限性,因此本文提出了一种双芯预制成端蝶形引入光缆组件,本文介绍了三种分支器构成的双芯预制成端蝶形引入光缆组件,概述了生产流程;剖析了各自优劣势。引入光缆 预制成端组件 分支器一 前言“宽带中国”战略下,国家政策推进电信网、广电网、互联网“三网融合”给广电网络发展带来

    现代传输 2016年5期2016-12-19

  • 某型微型车蝶形窗漏水问题分析及解决方法
    07)某型微型车蝶形窗漏水问题分析及解决方法刘旭颖,黄庭略,廖鑫(上汽通用五菱汽车股份有限公司,广西柳州545007)以某微型车蝶形窗漏水的失效模式为例,从蝶形窗的基本构成、密封原理出发,对该车型的蝶形窗漏水的成因进行逐一分析,并采取相应解决措施,开展问题解决。汽车;蝶形窗;侧围窗;蝶形窗胶条;漏水;胶条截面蝶形窗是汽车常用的一种窗户,它广泛应用于微型面包车、微型商务车、MPV、SUV等汽车产品的中门窗和后侧窗的结构设计中。蝶形窗结构美观大方,通风性能优于

    装备制造技术 2016年8期2016-10-20

  • 教学用多功能支架
    槽、支杆、卡箍和蝶形螺母组成。底座和横梁的中心处开有横槽,左支杆和右支杆将底座和横梁连接构成教具的骨架。上、下横槽便于支杆的安装和拆卸,可将一个或多个支杆安装使用。每根支杆上、下都设有卡箍和蝶形螺母,通过蝶形螺母调节卡箍的尺寸,使其固定在横槽内,支杆可在横槽内左右移动。各支杆安装和拆卸都很简单,能根据实验的需要选择支杆的数量,便于携带和存放。(指导老师:齐 霞)

    发明与创新·中学生 2016年6期2016-05-14

  • 蝶形电阻网络圆周边界任意端口间等效电阻的计算
    330022)蝶形电阻网络圆周边界任意端口间等效电阻的计算胡菊菊,王一凡,嵇英华(江西师范大学 物理通信电子学院,江西 南昌 330022)本文将电路理论中的网孔分析法与递归变换法相结合,给出了一种求解蝶形电阻网络圆周边界任意端口间等效电阻的简捷方法。计算过程中,首先基于网孔分析法建立了非线性的差分方程组,随后利用矩阵变换方法,将非线性差分方程组转化为线性的差分方程组。此外,本文将一般外加单一电流源求等效电阻的策略推广为外加多个电流源,由此获得的等效电阻

    电气电子教学学报 2016年6期2016-03-02

  • 失效轴承套圈显微组织变异原因分析
    白色组织,类似蝴蝶形貌(以下简称为 “蝶形”组织)。从试样中可见“蝶形”组织距离滚道表面深度最大可达0.8 mm,长度最长可达0.2 mm,部分组织边缘上可见细小的微裂纹,裂纹尾部分叉,相比之下 “蝶形”组织在剥落区域次表面分布较多(图2)。扫描电镜下 “蝶形”组织略呈水印形貌(图3),与基体颜色基本相同,说明“蝶形”组织成分与基体相近,其边缘有裂纹缺陷。图2 显微镜下白色“蝶形”组织形貌图3 扫描电镜下“蝶形”组织形貌显微镜下观察,试样心部组织为回火马氏

    轴承 2015年12期2015-07-26

  • 使用融合乘加加速快速傅里叶变换计算的向量化方法*
    的FFT计算中,蝶形单元的最终计算往往转化为实数的乘法和加法操作,如时域抽取基2 FFT算法的一个蝶形单元计算需要4次实数乘法和6次实数加法,即需要10次实数乘(加)操作;时域抽取基4 FFT算法的一个蝶形单元计算需要12次实数乘法和22次实数加法,即需要34次实数乘(加)操作。显然,FFT计算中的乘、加操作是不平衡的,不能直接利用FMA指令来实现蝶形单元的计算,所以传统的FFT计算方法不能有效发挥具有FMA指令的处理器的计算效率。刘仲等针对FMA结构的向

    国防科技大学学报 2015年2期2015-04-04

  • 基于FPGA实现的FFT速度与规模分析
    件进行验证。1 蝶形算法结构分析FFT 算法基本上分为两大类:一类是按时间抽取(DIT)的FFT 算法,另一类是按频率抽取(DIF)的FFT 算法。首先,分析按时间抽取(DIT)的FFT 算法的结构。按时间抽样的基-2 的蝶形单元算法公式为[2]:其中A、B 和Wp都为复数,完成一次运算需要1 次复数乘法。按时间抽样的基-4 的蝶形单元算法公式为:[2]其中A、B、C、D 和Wp、W2p、W3p都为复数,完成一次运算需要3次复数乘法。由DFT 算法原理可知

    科技视界 2014年21期2014-12-25

  • 基于FEKO的双极化振子天线设计与仿真研究
    线设计本文设计的蝶形天线是一种属于正交放置的双极化天线。因为2个天线单元在中心处互相交叉,导致振子之间的距离很大,阻抗匹配较为困难,所以在馈线处做了开槽处理,便于阻抗匹配。蝶形天线的辐射为全向辐射,故而在天线下方加入一块锥形地板,使其更接近于定向辐射。天线的主要尺寸由工作频率决定。设计时,先设计其中一个单极化的蝶形天线,通过简单参数调整得到另一个天线,再将这2个天线正交放置,即得到双极化的蝶形天线单元。2.1 蝶形天线单元振子臂形式选择蝶形天线的振子臂形式

    实验技术与管理 2014年6期2014-03-26

  • 基于FPGA 的可配置FFT IP 核实现研究
    方法,其采用多个蝶形处理器并行运算,能对较高的数据采样率进行运算,但其硬件规模较大,当在FPGA 上要实现较大点数的FFT 时较为困难。(2)串行方法,采用一个蝶形处理器完成运算,使用的逻辑资源较少,但运算速度较慢[2]。本文在串行方法的基础上实现了一种在FPGA 上实现的可配置FFT IP 核,具有输入点数可配置(实现0 ~4 096 点自由配置)、数据位宽可配置、分解基可配置的特性。1 原理分析自从基2 快速算法出现以来,人们仍在不断寻求更快的算法。基

    电子科技 2014年6期2014-03-13

  • 检测高压电缆附件局部放电用超高频蝶形天线的研究*
    e,CPW)馈电蝶形超宽带天线传感器.蝶形天线属于超宽频(ultra-wideband,UWB)天线[7],具有结构简单、便于设计安装、易于低频辐射等优点,适合安装于电缆附件的内部.在实验室搭建的模拟电缆附件装置中进行实际测量,为实现电缆附件PD超高频检测奠定了基础.1 蝶形天线的分析与设计1.1 超高频天线的选择要实现对电缆附件PD超高频检测,要求传感器具有以下基本特性:1)中心频率在超高频段能避开低频干扰,驻波比小于2的条件下频带应尽量宽;2)结构简单

    湖南大学学报(自然科学版) 2013年1期2013-08-14

  • 蝶形弹簧的受力分析及弹性拉压杆改造
    拉压杆主要部件为蝶形弹簧,蝶形弹簧以其结构紧凑、强度高、垂直伸缩微量等特点,经常被应用于高压紧固,高强度缓冲等场合,烧结机主传动系统中的弹性拉压杆,就是一个典型的特例。近几年弹性拉压杆频繁出现损坏,造成烧结机停机,严重制约生产的稳定顺行,因此对烧结机弹性拉压杆受力情况进行了分析,并进行相应改造,提高了其使用寿命。1 现状分析弹性拉压杆主要部件蝶形弹簧一般成对安装,安装形式如图1所示,当蝶形弹簧受力时,外径会增大,内径会减少,这种压缩现象称之为最大压缩外径和

    装备制造技术 2013年6期2013-06-26

  • 快速傅里叶变换的硬件实现
    的流图表示,称为蝶形运算符。当N=8时[5],整个信号的流图如图2所示。图1 蝶形运算符图2 8点FFT蝶形运算示意2 电路过程原理2.1 FFT的总体设计FFT设计主要由以下部分组成:蝶形运算单元,地址产生单元,功能切换单元,存储单元,浮点单元和时序控制元。各模块功能如下:蝶形运算单元采用DIT方式完成FFT的蝶形运算,双口RAM1和 RAM2作为存储器,从RAM1中读出数据存入RAM2中,或从RAM2中读出数据存入RAM1中。ROM作为预置旋转因子的存

    通信技术 2012年8期2012-08-10

  • 基于CORDIC算法的流水线型FFT处理器设计
    为止。8点FFT蝶形图如图1所示。图1 k=8的时间抽取FFT流图2 基二FFT的FPGA实现在FPGA上实现流水线型FFT处理器,其主要结构模块包括:输入的乒乓RAM模块、蝶形运算模块、旋转因子乘法模块(本文用CORDIC算法实现)、倒序输出模块、旋转相角(φ)ROM,还有信号流程控制模块和地址产生器模块。具体如图2所示。图2 FFT硬件实现流程2.1 RAM的乒乓读取为了使输入数据无等待周期,采取了乒乓操作。这种结构是将输入数据流不断写入存储深度为2N

    电视技术 2012年23期2012-06-29

  • 蝶形模具挤压过程的数值模拟
    京100088)蝶形模具挤压过程的数值模拟和优锋, 谢水生, 程 磊, 黄国杰, 付 垚(北京有色金属研究总院 有色金属材料制备加工国家重点实验室,北京100088)在Simufact9.0软件平台上,采用基于Euler网格描述的有限体积法,对蝶形模具非稳态挤压过程进行数值模拟,并与传统模具进行对比。数值模拟结果表明:当采用蝶形模具挤压方型管材时,金属的流动及变形较传统模具挤压时的更加均匀,分流桥上端及焊合室的死区减小;挤压力曲线平稳,没有明显的突变,突破

    中国有色金属学报 2011年5期2011-11-24

  • 相交圆内接蝶形的等积性质
    吴赛瑛相交圆内接蝶形的等积性质366100 福建省大田第一中学 田富德 吴赛瑛笔者对相交圆内接蝶形进行探究时,得到了两个有趣的等积性质.为了陈述方便,先给出定义如下:定义 两圆相交,若一个圆的圆弧含于另一个圆内,则称此段圆弧为该圆的内弧;若一个圆的圆弧不含于另一个圆内,则称此段圆弧为该圆的外弧.其中内弧和外弧均不包含两圆交点.如图 1所示,为⊙O2的内弧,为⊙O1的外弧.定理1 ⊙O1与⊙O2相交于A,B两点,过A的直线分别交⊙O1与⊙O2于F,E,过B的

    中学数学杂志 2011年24期2011-08-25

  • 一种精简结构的浮点蝶形运算单元设计✴
    种精简结构的浮点蝶形运算单元设计✴于龙洋,段文伟,李署坚(北京航空航天大学电子信息工程学院,北京100191)论述了一种结构精简且高效的浮点数蝶形运算单元设计,单元内部模块的使用效率接近100%。采用串行全流水线结构设计,与并行结构相比节省了75%的硬件资源消耗。利用按时间抽取(DIT)的快速傅里叶变换(FFT)算法,通过VHDL编程实现了以该蝶形单元为基础的1 024点浮点FFT处理器。QUARTUS II中的仿真结果证明了设计的正确性。该设计已成功应用

    电讯技术 2011年9期2011-06-28

  • 基于FPGA高精度浮点运算器的FFT设计与仿真
    T-FFT算法在蝶形运算中采用复数形式表示数据[4]。对于一个2点的蝶形运算,输入复数为A=x+jX,B=y+jY;经A'=A+B,B'=A-B运算,输出复数A'=(x+ycosφ +Ysinφ)+j(X+Ycosφ -ysinφ),B'=[x-(ycosφ +Ysinφ)]+j[X-(Ycosφ -ysinφ)]。设计主要针对8点FFT进行设计,8点FFT算法的原理图如图2所示。图2 8点DIT-FFT的蝶形运算流图整个FFT过程中共有三级蝶形运算,每级

    电子科技 2011年12期2011-06-01

  • 基于频域滤波数字均衡器的设计
    的顺序,之后进行蝶形运算,以保证输出的序列是按着时间顺序排列的。分解过程遵循两条规则:1)对时间进行偶奇分解,即码位倒置;2)对频率进行前后分解,即蝶形运算。2.1 码位倒置将长度为N的时域序列x(n)按n的奇偶分为两组,变成两个N/2序列码位倒置可以将输入数据依照奇偶分开,如表1所示。表1 码位倒置Tab.1 Code bit inversion2.2 蝶形运算2.2.1 蝶形运算的原理蝶形变换是将处理的信号进行分级处理,逐次进行DFT变换,以减少复数的

    电子设计工程 2011年2期2011-03-14

  • 具有反馈的落地铣镗床主轴箱补偿系统
    要有油缸、活塞、蝶形弹簧、压力传感器组成。在油缸中主要有活塞,在活塞的下面是蝶形弹簧,在蝶形弹簧的下面是压力传感器,用于检测主轴箱重心的偏移。蝶形弹簧在安装时施加一定的预紧力,在活塞的上面是来自液压泵站的压力油主要用于调整主轴箱重心的偏移。1.3 控制原理当主轴箱中的方滑枕通过丝杠伸出时或方滑枕前端安装有附件时,主轴箱的重心向前发生偏移产生一个力矩M,主轴箱前端向下倾斜即低头,与主轴箱连接的平衡油缸缸体跟随主轴箱前端一起向下倾斜位移,而平衡油缸中的活塞由于

    制造技术与机床 2010年2期2010-08-07

  • 小型化宽带蝶形微带天线的设计与仿真
    达的要求,对宽带蝶形微带天线进行了仿真设计。1 蝶形微带天线分析微带贴片一般采用矩形和圆形等形式,Jacob George在1996年提出采用蝶形微带天线可实现天线的小型化[1]。蝶形天线结构及参数如图1所示。根据反应的概念和互易性定理有:式中,JS为贴片表面电流;Ji为激励源(微带馈电或者同轴探针馈电);s为贴片表面;V为激励源体积;ET为实验源产生的场。此式为贴片表面电流的积分方程,可用矩量法求解[2,3]:图1 蝶形天线结构及参数设贴片表面上的电流为

    无线电工程 2010年8期2010-06-13