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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
采用自行研制的人台压力测试系统测量瑜伽服上衣静态穿着压力,与测试对象静止站立时测得的人体各指定部位服装压力进行对比,以确认人台测试系统测量数据的可靠性.选取舞蹈式、牛面式、坐立式、鸽王式、弯腰式5个典型瑜伽动作测量人体皮肤变形率较大部位的服装压力,利用SPSS软件对测量结果进行聚类分析,并通过图表深入分析影响瑜伽服上衣压力的主要因素.  相似文献   

2.
气体代谢检测结果对临床营养方案的设计有重要的参考价值。对气体代谢测试系统的实现方法进行了初步探讨,为了给患者提供合理有效的营养支持,促进患者的代谢平衡,设计了一种人体营养代谢测试系统。主控制器采用STM32F302R8T6,实现了对电磁阀阀门和抽气泵的精确控制。采用了高精度的氧化锆O_2传感器和红外式CO_2传感器,精确测量了人体呼出气体中的O_2浓度和CO_2浓度。根据VCO_2和VO_2的值以及Weir公式,计算出呼吸商(RQ)、基础代谢率(BME)、静息能耗(REE)以及三大营养物质的量,为人体营养代谢情况的分析提供了可靠的依据。  相似文献   

3.
将力平衡式传感器应用于力测试系统实验 ,可使测量精度、灵敏度和稳定性等指标大大提高。文章阐述了将涡流传感器、激振器以及力平衡式传感器用于力测试系统的测量原理和实验过程  相似文献   

4.
将力平衡式传感器应用于力测试系统实验,可使测量精度、灵敏度和稳定性等指标大大提高。章阐述了将涡流传感器、激振器以及力平衡式传感器用于力测试系统的测量原理和实验过程。  相似文献   

5.
摩擦力(或摩擦系数)和磨损量的测量是摩擦磨损试验中最基本的2个测量参数。文章针对日本产OAT-U大越式高温摩擦磨损试验机不能测量摩擦力的不足,对其进行了改造,增加了摩擦力的在线测试功能。此外,为了满足现代测试技术要求,将原有的人工测控系统进行了智能化改造,实现了大越式试验机的计算机在线测试控制。  相似文献   

6.
本文简介了振动对人体的不良影响以及国内外人体全身振动问题的研究现状,较详细地论述了随机激励法测量线性系统频响函数的基本原理和具体实现,编制了一个在 AppleⅡ上求系统频响函数的程序,提出了一个新的测量人体动态特性(频响函数)的方法,即利用路面的不平度引起车辆的随机振动作为激励源来测量人体的频响函数。对十二名受试者进行测试的结果表明,本文的方法是可行的,并由此法获得了我国人体动态响应的有关资料和数据。  相似文献   

7.
为解决现有虚拟训练软件的人体动作输入设备沉浸感和训练效果不足的问题,采用DSP和微机电系统(MEMS)构建人体动作识别系统。该系统应用MEMS器件为核心构建微惯性测量单元(MIMU)模块,模块的DSP芯片完成传感器数据采集和人体姿态解算。实验结果表明系统样机在动态活动测试中运行稳定可靠,动态解算精度在1?以内,可准确测量人体动作,满足虚拟训练要求。该研究提供了一种新型的虚拟训练软件的硬件输入设备,具有一定的市场价值。  相似文献   

8.
论述了利用计算机测控技术研制成功的叠加式称重测试系统的基本原理、测量数学模型及其实现方法.提出测量数据处理的最小二乘法决策方法,该方法依据测试结果数据,进行曲线拟合分析、对比.实验结果表明,利用该数据处理方法,可以提高系统测量精度及稳定性.  相似文献   

9.
肢体细胞内外液分布阻抗测量仪的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
在Cole-Cole提出的阻抗轨迹图和RC三元件网络的基础上,设计制作了测量人体肢体细胞内外液分布阻抗测量仪。整个系统在微机控制下实现了全自动测量和系统校正,提高了测量精度。采用多次测量平均技术,提高了抗干扰能力和信噪比。用光耦合实现电气隔离,隔离部分用隔离式DC/DC供电,激励电流选为100μA,保证了被测者的安全。  相似文献   

10.
为了实现精确的人体步态检测并实时反馈给机器人系统,设计了一种基于惯性传感器的无线传感器节点,在此基础上研发了一套无线穿戴式传感系统.基于人体下肢模型,提出一种可靠的步长和步向检测算法.使用五个自主设计的低成本惯性传感器节点固定在人体下肢和腰部,实现了相对精确的步态测量.为了进一步提高测量精度,利用回声状态网络对整个系统测量误差进行校正,校正后步长测量误差小于3.5cm,步向测量误差小于4.5°.实验结果表明该系统与方法能够实现高精度的步态检测.  相似文献   

11.
针对目前国外对非接触眼压测量技术的垄断,以及国内现存技术的不足,研制了一种新型的基于力平衡原理和空气静压技术的非接触式眼压测量系统。该系统以ARM9S3C2440A为核心处理器,主要包括气浮测量模块、控制模块、人机交互及通讯接口等模块,其中气浮式测量模块能够对CCD摄像头信号、压力传感器信号、角膜反射的光电信号进行采集和测量,控制模块实现中心气腔供气压力的控制。利用研制的系统对人体眼压进行测量,结果表明眼压测量的重复性误差≤6.01%,与进口仪器相比眼压测量的绝对误差≤1.3mmHg,表明该系统能够快速、方便地检测出人体的眼压值。  相似文献   

12.
为了提升基于激光测距的汽车行驶跑偏测试系统的测试精度,分析了驶入角的测量方法、行驶跑偏量的算法和原始测量数据的处理方法对系统测试精度的影响,提出了采用1组对射式光电开关同时控制2对激光测距传感器测量驶入角、运用莱以特准则剔除含有粗大误差的测试数据等优化方法,搭建了基于激光测距的行驶跑偏模拟测试系统,并采用模型小车代替实车进行了模拟测试.测试结果表明:动态测试中,模拟测试系统的测试误差均小于6.50 mm;重复性测试中,以行驶跑偏量测试值的算术平均值作为其真值,模拟测试系统的测试误差均小于3.50 mm,测试误差标准差为1.56 mm;实现了测试系统测试精度的提升.  相似文献   

13.
数字通信系统中误码率的估计方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
在数字通信系统中 ,经常测试或验证系统和器件的误码率指标 ,若要获得精确的测试结果 ,必须进行无限长时间的试验。根据统计置信度原理 ,只要验证数字系统或器件的误码率指标是否优于某一规定标准 ,即可在测量精度和测试时间之间进行折衷处理 ,而且仍能保证测试结果的可信度。文章具体介绍了统计置信度的概念及数学式推导过程 ,并对利用统计置信度估计数字通信系统和器件误码率的方法、过程和实验数据配置等问题进行了分析  相似文献   

14.
为满足循环湍动流化床(circulating turbulent fluidized bed,C-TFB)颗粒流动速度在线测量的迫切需求,基于阵列式静电传感器,设计了一种颗粒局部平均速度测量系统,并在C-TFB冷模装置上进行速度测量试验.测试结果表明:系统能够实现C-TFB颗粒局部平均速度在线准确测量;在一定条件下,颗...  相似文献   

15.
为提高电阻式应变计测试效率,研制了一套大阵列应变计测试系统。基于ADG884模拟开关,设计了多路测量电路切换阵列。在工控机架构下,基于LabVIEW环境,开发了控制程序。利用多功能数据输入输出卡和232接口实现了对测量电路阵列的自动切换和高精度数字多用表的自动测试任务。在对各个测试端进行短接的条件下,对测试阵列切换电路的随机电阻误差进行了测试分析,测试结果显示,切换电路的最大随机偏差在±0.002 7Ω内,完全满足产品分类测试要求。  相似文献   

16.
高精度测井井深计量系统的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
井深位置和仪器上下行速度是测井作业中不可缺少的测量数据.提出了基于马丁代克传感器和现场总线(CAN总线)式的集成化测量系统设计方案,采用Lattice公司的CPLD芯片ispM4A5-64,设计了测井系统中马丁代克传感器的脉冲信号检测、计量电路和CAN总线数据传输电路,给出了电路设计图、仿真波形和测试结果.现场试验表明,该系统具有较高的测量精度,井深测量最大相对误差≤0.1%;而且提高了数据传输的可靠性,满足测井井深测量系统的设计要求.  相似文献   

17.
研制低压舱特殊气压条件下的人体呼吸体积流量测试设备。设计以气体质量流量传感器、气体压力传感器、温度传感器为核心的硬件,设计基于Lab VIEW平台的软件。进行了低压舱不同高度定标试验,进行低压舱不同高度验证试验。试验结果表明该设备在地面至6.9 km高度上正常运行,精度在±3%以内。低压舱专用人体呼吸体积流量测试系统能够在地面和低压舱不同模拟气压高度的低压变压环境中测量人体呼吸体积流量,能够满足低压舱高空试验的要求。  相似文献   

18.
利用直流复射式检流计代替电流表测量电流,采用分压式二极管反向饱和电流测试电路测量电压,对二极管反向饱和电流的测量与二极管反向饱和电流随温度变化之间的关系进行了实验研究。利用直流复射式检流计提高了测量精度,采用分压式二极管反向饱和电流测试电路便于控制电压的变化,可以更细微地观察反向电流的变化,从而较准确测得反向饱和电流值。  相似文献   

19.
根据沙滩排球运动特点,采用基于Labview虚拟仪器技术的压力测量系统进行人体着装实验.测量并分析了穿着沙滩排球服时,在自然状态、发球、传球、垫球、扣球、拦网、防守这7个运动状态下,人体胸部、背部、肩部、腹部、腋下、臀部、胯部的压力分布特点.测试结果显示,穿着实验用服装时,背部压力最小,胯部压力最大.  相似文献   

20.
论述了计算机视觉在人体测量中的应用,给出了人体测量计算机视觉系统的基本组成、重要设计因素和图像处理典型技术,并提出了一种结构光测量算法.  相似文献   

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