NO145637B - Foelgeradar for bevegelig maal. - Google Patents
Foelgeradar for bevegelig maal. Download PDFInfo
- Publication number
- NO145637B NO145637B NO781794A NO781794A NO145637B NO 145637 B NO145637 B NO 145637B NO 781794 A NO781794 A NO 781794A NO 781794 A NO781794 A NO 781794A NO 145637 B NO145637 B NO 145637B
- Authority
- NO
- Norway
- Prior art keywords
- screw
- press
- elements
- rings
- compression ratio
- Prior art date
Links
- 230000006835 compression Effects 0.000 claims description 14
- 238000007906 compression Methods 0.000 claims description 14
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 6
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 5
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 4
- 235000013311 vegetables Nutrition 0.000 description 3
- 230000008859 change Effects 0.000 description 2
- 241000251468 Actinopterygii Species 0.000 description 1
- 235000016068 Berberis vulgaris Nutrition 0.000 description 1
- 241000335053 Beta vulgaris Species 0.000 description 1
- 241000219310 Beta vulgaris subsp. vulgaris Species 0.000 description 1
- 241000283153 Cetacea Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 235000021536 Sugar beet Nutrition 0.000 description 1
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000033228 biological regulation Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 238000009792 diffusion process Methods 0.000 description 1
- 238000011038 discontinuous diafiltration by volume reduction Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000000428 dust Substances 0.000 description 1
- 239000004744 fabric Substances 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000004898 kneading Methods 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 238000002203 pretreatment Methods 0.000 description 1
- 238000010298 pulverizing process Methods 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 239000002689 soil Substances 0.000 description 1
- 229910001220 stainless steel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010935 stainless steel Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/66—Radar-tracking systems; Analogous systems
- G01S13/72—Radar-tracking systems; Analogous systems for two-dimensional tracking, e.g. combination of angle and range tracking, track-while-scan radar
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Description
Skruepresse.
Foreliggende oppfinnelse angår en kontinuerlig arbeidende skruepresse for de-hydrering av våt masse eller pulp fra vegetabilske eller animalske stoffer og/eller utpressing av olje eller andre væsker. Nær-mere bestemt angår oppfinnelsen en presse med regulerbart kompresjonsforrold.
Kjente presser av denne art utføres vanligvis med en eller to skruer som anordnes horisontalt eller vertikalt. Skruen resp. skruene omsluttes av en kappe eller såkalt kurv bestående av perforerte plater, plater med slisser, staver med liten innbyrdes avstand e. 1. Skruene utføres slik at gjengevolumet avtar fra pressens inn-matningsende til utløpsenden. Når skruen roterer føres stoffet fremover av skruen og får herunder på grunn av det avtagende gjengevolum et økende trykk som vanligvis når et maksimum omtrent halvveis av presseskruens lengde, hvoretter trykket synker jevnt nedover mot null ved skruens utløp. Væske presses ut av materialet og gjennom åpninger i presseskruen, samtidig som den såkalte presskaken forskyves for-over gjennom presseskruen ved kilevirk-ning.
Ved presser av denne art er det ønske-lig å kunne regulere kompresjonsforholdet for å kunne bruke pressen for forskjellige råstoffer og også fordi det alltid forekom-mer konsistensvariasjoner for et og samme råstoff. Variasjonene i konsistensen for et og samme råstoff oppstår på grunn av flere årsaker. De forskjellige marine råstoffer som fisk og hval, etc. vil således variere og kreve tilsvarende varierende kompresjonsforhold. Videre vil klimatiske forhold, lag-ringstid, koketemperatur etc. også inn-virke på egenskapene til den våte massen.
For vegetabilske råstoff, f. eks. sukker-roepulp, vil egenskapene endre seg, ikke bare fra land til land, men endog fra distrikt til distrikt avhengig av jordsmonnet og nedbøren. Forbehandlingen ved opp-snitting av roene i skiver eller strimler vil også ha innflytelse, likeså diffusjonstem-peraturen og massens surhet. Det er således mange faktorer som kommer inn i bildet, og det foreligger et behov for en presse hvor kompresjonsforholdet kan varieres på en effektiv måte, slik at pressen blir mer flek-sibel.
Den såkalte presseeffekten avhenger bl. a. av a) stoffets oppholdstid i pressen og b) det innvendige spesifikke trykk. Opp-holdstiden varieres vanligvis ved å endre skruens omløpstall. Lavt omløpstall gir en bedre presseeffekt, men også en redusert kapasitet, så anvendelse av denne regule-ringsmåte begrenses av økonomiske årsaker.
Det innvendige spesifikke trykk avhenger av skruens kompresjonsforhold og forløpet av volumminskningen fra innløpet til utløpet. En ulempe ved kjente presser er at man ikke har kunnet bestemme hver-ken trykkets størrelse eller trykkurvens forløp. Man starter med det statiske trykk i innløpstrakten, trykket stiger så gradvis til et maksimum, faller så straks og går jevnt nedover mot null mot utløpet.
Skruepresser bygges som kjent også med anordninger slik at utløpsarealet kan innsnevres. En slik anordning består vanligvis av et konisk legeme som er aksialt forskyvbart på skruen ved utløpet. Konu-sen endrer imidlertid ikke kompresjonsforholdet og det oppnås ingen påviselige fordeler ved pressing av marine stoffer.<: >Ved vegetabilske stoff oppnås en beskjeden bedring av presse-effekten på bekostning av kapasiteten som kan synke ganske raskt helt ned til en fjerdedel av normalkapasi-tet. Videre vil presskaken utsettes for kna-ing og findeling. Dette er en uønsket bi-virkning som er særlig uheldig når presskaken senere skal tørkes, bl. a. fordi det da oppstår et større stoff tap i tørken (støv-tap).
Det kjennes også pressekonstruksjoner hvor skruen er bygget opp av elementer, hvert av hvilke består vanligvis av en eller flere gjenger. Elementene anordnes etter hverandre og er fast forbundet til en fir-kantet aksel eller en aksel med kiler. Ved enkelte presser foreligger det avstand eller klaring mellom gjengene som da gir plass for en motholder som er fast forbundet til den omgivende pressekurve. Hensikten med motholdere er å hindre rotasjon av presskaken. Imidlertid bevirker motholderne også at stoffet knaes og findeles hvilket som foran nevnt er uheldig.
Oppfinneren satte seg det mål å konstruere en presse hvor man på regulerbar måte kan bestemme og holde trykket ved et maksimalt nivå gjennom en lengre del av pressetiden, slik at presseeffekten bed-res. Ved en slik presse vil det forstås at man alternativt kan øke skruens omløps-tall, hvorved pressens kapasitet økes, idet man bibeholder samme presseeffekt.
Oppfinnelsen baseres generelt på den erkjennelse at for å oppnå ovenfor angitte mål må tilveiebringes en skrue hvor skruens lengde og kompresj onsforhold kan endres, og dette oppnås ifølge oppfinnelsen ved at skruen er bygget opp av flere på tvers av rotasjonsaksen oppdelte elementer forsynt med en utvendig gjengedel som ut-gjør en del av skruens gjengeflate, og skruen ifølge oppfinnelsen karakteriseres ved at elementene er dreibart regulerbare om rotasjonsaksen, hvorved pressens kompresj onsf orhold kan reguleres ved å endre skruens effektive gjengestigning.
Ved en foretrukket utførelsesform for oppfinnelsen utføres de dreibare elementene i form av ringer som er anbrakt på en aksel eller kjerne.
En foretrukket utførelsesform for en presse ifølge oppfinnelsen skal beskrives i forbindelse med vedlagte tegninger, hvor:
Fig. 1 viser et skjematisk oppriss, sett i snitt av en presse ifølge oppfinnelsen. Fig. 2 viser et detalj riss sett i snitt i forstørret målestokk gjennom skruens ut-løpsende. Fig. 3 viser en projeksjon av skruens utfoldete overflate samt forskyvningen av de enkelte skrueelementer. Fig. 4 viser en projeksjon i likhet med fig. 3 og som viser ringelementene i en annen stilling.
Pressen vist på fig. 1 består av en driv-innretning 1, som er forbundet med en ramme 2 og som bærer trauet for avsilt væske 3. I rammen er vist anordnet en bærende konstruksjon 4 for silplaten 5, som er forsynt med en mangfoldighet av små huller av egnet størrelse (ikke vist). Gjennom matetrakten 6 bringes den våte massen inn til skruen 8. Skjermen 7 sam-ler pressevæske og hindrer sprut. Det nye ved pressen er at skruen er bygget sammen av en rekke seksjoner som kan være skive-formete eller ringformete og som er anordnet dreibart omkring en sentral aksel.
På fig. 2 vises et snitt sett i forstørret målestokk av det parti av skruen som omfatter oppfinnelsen.
Selv akselen 16 er her forsynt med et forsenket parti 17, hvorpå det er anordnet seks ved siden av hverandre plaserte ringer 10—15, hvis utside utgjør skruens bunn-vegg. Hver av ringene er skjøvet inn på akselen fra dens venstre ende og de kan festes i ønsket vinkelmessig stilling på akselen ved hjelp av passende festeanordnin-ger, f. eks. ved hjelp av settskruer 18. I ste-den for eller i tillegg til settskruen kan
ringene forsynes i sidekantene med kiler,
resp. kilespor, slik at to tilstøtende ringer kommer i inngrep med hverandre etter at de er skjøvet sammen på akselen i ønsket vinkelmessig stilling. Fastlåsning i aksiell retning kan oppnås ved hjelp av settskruer
eller som vist ved hjelp av flensen 20 som
boltes fast til skruekjernen 16 ved bolter 21. Flensen 20 er enten fast forbundet eller løsbart forbundet med aksel 19.
Ringene 10—15 er utført med vinger eller gjengedeler 22, som utgjør en del av skrueflaten. På den viste utførelsesform for
oppfinnelsen er ringene utført med en
bredde som tilsvarer y3 del av gjengestig-ningen, slik at hvert ringelement utgjør en
y3 dels gjenge, dvs. 120°. I «normalstillingen» utgjør således gjengedelene på de seks ringene to hele gjenger.
På fig. 3 vises en planprojeksjon av den utfoldete overflaten av den del av skruen vist på fig. 2 som omfatter oppfinnelsen. Som det fremgår er hvert av ringelementene her forskjøvet fra normalstillingen og i en lengde av avstanden f fra hverandre. Herved er skruens stigning minsket slik at den har fått et større kompresjonsforhold. Den totale forskyvningen vil være F, og presskaken vil få en lengre vei gjennom skruen. Gjengenes stilling i normalstillingen er vist innskravert. Kompresjons-økningen over de seks ringelementer repre-senteres ved avstanden K. Dersom trykket i presskaken som følge av dens konsistens ikke skulle øke så vil i alle tilfelle pressetiden øke som følge av den lengre vei gjennom skruen.
På fig. 4 vises en planprojeksjon i likhet med fig. 3, hvor ringelementene er anordnet i en annen valgt stilling, idet vingene 30 og 31 på to av ringene er forskjø-vet til en stilling mellom skruegj engen for øvrig. Ved denne plasering oppnås det at presskaken deles opp uten at det finner sted noen egentlig oppknaing. Videre vil det foregå en viss omrøring bl. a. som følge av åpningene i den forøvrig kontinuerlige skruegj engen. Av vesentlig betydning er det at det også skjer en oppbremsing av presskaken, slik at det dannes en trykkstigning i den foranliggende delen av presskaken.
Som det vil forstås kan det i mange tilfelle være heldig å plasere ringelementene slik at skruen får en kombinasjon av de stillinger som illustreres på fig. 3 og 4.
Tykkelsen, antallet og plaseringen av skruevingene på ringelementene kan na-turligvis endres på mange måter. Ved f. eks. å utføre vingene tykke i forhold til gjengevolumet eller stigningen kan man oppnå en relativt større kompresjonsøkning ved å forskyve vingene som illustrert på fig. 3.
Ringelementene kan utføres av rust-fritt stål. Dette medfører at vekten av elementene vil ligge på ca. halvparten av vekten for en vanlig skrueutførelse. Dermed vil det kunne bli økonomisk fordelaktig å bruke et så kostbart materiale i de deler av skruen som er mest utsatt for tæringer.
En skruepresse ifølge oppfinnelsen vil videre være lettere og billigere å vedlike-holde enn tidligere kjente presser, idet det er enkelt å skifte ut de ringelementer som tæres hurtigst.
Det skal forstås at oppfinnelsen ikke er begrenset til den utførelsesform som illustreres på vedlagte tegninger. Det er således ikke nødvendig å konstruere pressen med en innvendig aksel for opplagring av ringelementene, idet disse kan utgjøre de eneste bærende elementer over denne riplpn a» skrnpn
Claims (4)
1. Skruepresse med en i en kurv rote-rende skrue hvor skruens lengde og kompresjonsforholdet kan endres ved at skruen er bygget opp av flere på tvers av rotasjonsaksen oppdelte elementer forsynt med en utvendig gjengedel som utgjør en del av skruens gjengeflate, karakterisert v e d at elementene er dreibart regulerbare om rotasjonsaksen, hvorved pressens kompresj onsf orhold kan reguleres ved å endre skuens effektive gjengestigning.
2. Skrupresse som angitt i påstand 1, karakterisert ved at skrueelemen-tene som i og for seg kjent er utført i form av ringer (10—15) forsynt med en utvendig gjengedel (22), og at hver av hvilke ringer (10—15) er anordnet dreibare og innstillbare i forhold til hverandre i hvilken som helst stilling i 0—360°.
3. Skruepresse som angitt i påstand 2, karakterisert ved at ringene (10— 15) er anordnet dreibare på innstillbar måte på en bærende kjerne (16).
4. Skruepresse som angitt i hvilken som helst av tidligere påstander, karakterisert ved at elementenes utvendige gjengetvinge har plane endeflater som lig-ger i tettende anlegg mot endeflaten av tilliggende gjengevinger hvorved pressens kompresj onsf orhold kan varieres innen en bestemt grense uten at det som følge av elementforskyvningen dannes noen åpning mellom tilliggende gjengevinger.
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US05/800,121 US4179696A (en) | 1977-05-24 | 1977-05-24 | Kalman estimator tracking system |
Publications (3)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
NO781794L NO781794L (no) | 1978-11-27 |
NO145637B true NO145637B (no) | 1982-01-18 |
NO145637C NO145637C (no) | 1982-04-28 |
Family
ID=25177537
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
NO781794A NO145637C (no) | 1977-05-24 | 1978-05-23 | Foelgeradar for bevegelig maal. |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4179696A (no) |
BE (1) | BE867380A (no) |
DK (1) | DK156333C (no) |
NL (1) | NL7805371A (no) |
NO (1) | NO145637C (no) |
Families Citing this family (94)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4409661A (en) * | 1979-08-22 | 1983-10-11 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Aimpoint selection processor |
US4320287A (en) * | 1980-01-25 | 1982-03-16 | Lockheed Electronics Co., Inc. | Target vehicle tracking apparatus |
EP0276530B1 (en) * | 1987-01-28 | 1992-11-11 | Hercules Incorporated | Millimeter wave length guidance system |
GB8136055D0 (en) * | 1981-11-30 | 2003-04-09 | Marconi Co Ltd | Radar tracking system |
NL8203445A (nl) * | 1982-09-03 | 1984-04-02 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Wapen-vuurleidingssysteem voor een voer- of vaartuig. |
US4492352A (en) * | 1982-09-22 | 1985-01-08 | General Dynamics, Pomona Division | Noise-adaptive, predictive proportional navigation (NAPPN) guidance scheme |
US4502650A (en) * | 1982-09-22 | 1985-03-05 | General Dynamics, Pomona Division | Augmented proportional navigation in third order predictive scheme |
US4456862A (en) * | 1982-09-22 | 1984-06-26 | General Dynamics, Pomona Division | Augmented proportional navigation in second order predictive scheme |
US4494202A (en) * | 1982-09-22 | 1985-01-15 | General Dynamics, Pomona Division | Fourth order predictive, augmented proportional navigation system terminal guidance design with missile/target decoupling |
US5113193A (en) * | 1985-11-12 | 1992-05-12 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Autonomous synchronization of a bistatic synthetic aperture radar (SAR) system |
US4794235A (en) * | 1986-05-19 | 1988-12-27 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army | Non-linear prediction for gun fire control systems |
GB8613338D0 (en) * | 1986-06-02 | 2007-09-19 | Marconi Company The Ltd | Radar tracking system |
JPH01500714A (ja) * | 1986-08-20 | 1989-03-09 | グラマン エアロスペース コーポレーション | 分散型カルマンフィルタ |
US4783744A (en) * | 1986-12-08 | 1988-11-08 | General Dynamics, Pomona Division | Self-adaptive IRU correction loop design interfacing with the target state estimator for multi-mode terminal handoff |
ES2040736T3 (es) * | 1986-12-22 | 1993-11-01 | Oerlikon-Contraves Ag | Sistema de persecucion de blancos. |
JP2554255B2 (ja) * | 1987-03-23 | 1996-11-13 | 旭光学工業株式会社 | フイルタリング装置 |
US7741991B1 (en) * | 1987-06-26 | 2010-06-22 | Mbda Uk Limited | Radar tracking system |
US4855932A (en) * | 1987-07-08 | 1989-08-08 | Lockheed Electronics Company | Three-dimensional electro-optical tracker |
US4823134A (en) * | 1988-04-13 | 1989-04-18 | Harris Corp. | Shipboard antenna pointing and alignment system |
US4837577A (en) * | 1988-05-16 | 1989-06-06 | Raytheon Company | Method for stabilizing an electronically steered monopulse antenna |
US4959800A (en) * | 1988-05-20 | 1990-09-25 | Hughes Aircraft Company | Method and apparatus for determining the position and velocity of a target in inertial space |
US5165051A (en) * | 1990-05-15 | 1992-11-17 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Modified fast frequency acquisition via adaptive least squares algorithm |
US5202695A (en) * | 1990-09-27 | 1993-04-13 | Sperry Marine Inc. | Orientation stabilization by software simulated stabilized platform |
US5051751A (en) * | 1991-02-12 | 1991-09-24 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Method of Kalman filtering for estimating the position and velocity of a tracked object |
US5122807A (en) * | 1991-03-11 | 1992-06-16 | Trask Peter M | Motion-compensated direction finding system |
US5166689A (en) * | 1991-11-25 | 1992-11-24 | United Technologies Corporation | Azimuth correction for radar antenna roll and pitch |
US5214433A (en) * | 1992-06-17 | 1993-05-25 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Two-stage target tracking system and method |
US5422829A (en) * | 1992-07-14 | 1995-06-06 | Pollock; Eugene J. | Closed-loop control for scanning application |
US5325098A (en) * | 1993-06-01 | 1994-06-28 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Interacting multiple bias model filter system for tracking maneuvering targets |
US5379044A (en) * | 1993-12-23 | 1995-01-03 | Hughes Aircraft Company | Efficient multi-target tracking method |
US5798942A (en) * | 1994-04-05 | 1998-08-25 | Trw Inc. | N-best feasible hypotheses multitarget tracking system for space-based early warning systems |
US5451960A (en) * | 1994-06-10 | 1995-09-19 | Unisys Corporation | Method of optimizing the allocation of sensors to targets |
NL9500285A (nl) * | 1995-02-16 | 1996-10-01 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Vuurleidingssysteem. |
NL1005755C2 (nl) * | 1997-04-08 | 1998-10-09 | Hollandse Signaalapparaten Bv | Inrichting voor het besturen van radaruitzendingen voor een stelsel van antennes op een beweegbaar platform. |
US6498580B1 (en) | 1997-08-26 | 2002-12-24 | Lockheed Martin Corporation | Missile launch point estimation system |
US5982327A (en) * | 1998-01-12 | 1999-11-09 | Motorola, Inc. | Adaptive array method, device, base station and subscriber unit |
US5999117A (en) * | 1998-06-16 | 1999-12-07 | Northrop Grumman Corporation | Method for tracking and detecting turns of maneuvering targets |
US6260759B1 (en) * | 1998-08-11 | 2001-07-17 | Northrop Grumman Corporation | Method for tracking a target having substantially constrained movement |
US6484131B1 (en) | 1999-08-27 | 2002-11-19 | Netmor Ltd. | Localization and tracking system |
US6487516B1 (en) | 1998-10-29 | 2002-11-26 | Netmor Ltd. | System for three dimensional positioning and tracking with dynamic range extension |
US7109957B2 (en) * | 1999-01-22 | 2006-09-19 | Au Optronics Corp. | Digital display driving circuit for light emitting diode display |
EP1157512A1 (en) * | 1999-12-30 | 2001-11-28 | Bandspeed, Inc. | Approach for processing data received from a communications channel in finite precision arithmetic applications |
GB2367199B (en) * | 2000-09-20 | 2005-01-26 | Parthus | Apparatus for receiving ranging signals |
JP3589292B2 (ja) * | 2000-11-30 | 2004-11-17 | 日本電気株式会社 | 移動体通信装置 |
US6691074B1 (en) | 2001-02-08 | 2004-02-10 | Netmore Ltd. | System for three dimensional positioning and tracking |
US6577936B2 (en) | 2001-07-10 | 2003-06-10 | Eaton Corporation | Image processing system for estimating the energy transfer of an occupant into an airbag |
US20030123704A1 (en) * | 2001-05-30 | 2003-07-03 | Eaton Corporation | Motion-based image segmentor for occupant tracking |
US20050129274A1 (en) * | 2001-05-30 | 2005-06-16 | Farmer Michael E. | Motion-based segmentor detecting vehicle occupants using optical flow method to remove effects of illumination |
US7116800B2 (en) * | 2001-05-30 | 2006-10-03 | Eaton Corporation | Image segmentation system and method |
US6662093B2 (en) | 2001-05-30 | 2003-12-09 | Eaton Corporation | Image processing system for detecting when an airbag should be deployed |
US7197180B2 (en) * | 2001-05-30 | 2007-03-27 | Eaton Corporation | System or method for selecting classifier attribute types |
US6853898B2 (en) * | 2001-05-30 | 2005-02-08 | Eaton Corporation | Occupant labeling for airbag-related applications |
US6925193B2 (en) | 2001-07-10 | 2005-08-02 | Eaton Corporation | Image processing system for dynamic suppression of airbags using multiple model likelihoods to infer three dimensional information |
US20050271280A1 (en) * | 2003-07-23 | 2005-12-08 | Farmer Michael E | System or method for classifying images |
US20050058322A1 (en) * | 2003-09-16 | 2005-03-17 | Farmer Michael E. | System or method for identifying a region-of-interest in an image |
US7181083B2 (en) * | 2003-06-09 | 2007-02-20 | Eaton Corporation | System and method for configuring an imaging tool |
US6856694B2 (en) * | 2001-07-10 | 2005-02-15 | Eaton Corporation | Decision enhancement system for a vehicle safety restraint application |
US20080131004A1 (en) * | 2003-07-14 | 2008-06-05 | Farmer Michael E | System or method for segmenting images |
US7388930B1 (en) | 2001-08-10 | 2008-06-17 | Bandspeed, Inc. | Method and apparatus for removing crosstalk and other interference in communications systems |
US6580384B1 (en) * | 2001-12-27 | 2003-06-17 | Institute For Information Industry | Track prediction method in combined radar and ADS surveillance environment |
US7327497B2 (en) * | 2002-05-14 | 2008-02-05 | Canon Kabushiki Kaisha | Image reading apparatus, control method therefor, and program |
US6615138B1 (en) * | 2002-05-30 | 2003-09-02 | Delphi Technologies, Inc. | Collision detection system and method of estimating miss distance employing curve fitting |
US7440885B2 (en) * | 2002-06-03 | 2008-10-21 | Broadcom Corporation | Method and system for deterministic control of an emulation |
US6925403B2 (en) * | 2003-09-15 | 2005-08-02 | Eaton Corporation | Method and system for calibrating a sensor |
US20050065757A1 (en) * | 2003-09-19 | 2005-03-24 | White Samer R. | System and method for estimating displacement of a seat-belted occupant |
DE10351066A1 (de) * | 2003-10-31 | 2005-06-02 | Conti Temic Microelectronic Gmbh | Verfahren und Vorrichtung zur Abstands- und/oder Geschwindigkeitsmessung |
US6944527B2 (en) * | 2003-11-07 | 2005-09-13 | Eaton Corporation | Decision enhancement system for a vehicle safety restraint application |
US20050177290A1 (en) * | 2004-02-11 | 2005-08-11 | Farmer Michael E. | System or method for classifying target information captured by a sensor |
US20060056657A1 (en) * | 2004-02-13 | 2006-03-16 | Joel Hooper | Single image sensor positioning method and apparatus in a multiple function vehicle protection control system |
US20050179239A1 (en) * | 2004-02-13 | 2005-08-18 | Farmer Michael E. | Imaging sensor placement in an airbag deployment system |
US7369941B2 (en) * | 2004-02-18 | 2008-05-06 | Delphi Technologies, Inc. | Collision detection system and method of estimating target crossing location |
US20050195102A1 (en) * | 2004-03-05 | 2005-09-08 | Vaman Dhadesugoor R. | Real time predictive trajectory pairing (RTPTP) algorithm for highly accurate tracking of ground or air moving objects |
US20060030988A1 (en) * | 2004-06-18 | 2006-02-09 | Farmer Michael E | Vehicle occupant classification method and apparatus for use in a vision-based sensing system |
US20060050953A1 (en) * | 2004-06-18 | 2006-03-09 | Farmer Michael E | Pattern recognition method and apparatus for feature selection and object classification |
US7187320B1 (en) * | 2004-08-27 | 2007-03-06 | Lockheed Martin Corporation | Matched maneuver detector |
GB2423191B (en) * | 2005-02-02 | 2007-06-20 | Toshiba Res Europ Ltd | Antenna unit and method of transmission or reception |
US7180443B1 (en) * | 2005-03-16 | 2007-02-20 | Lockheed Martin Corporation | Reduced state estimator for systems with physically bounded parameters |
US7009554B1 (en) * | 2005-03-30 | 2006-03-07 | Lockheed Martin Corporation | Reduced state estimation with multisensor fusion and out-of-sequence measurements |
US7277047B1 (en) * | 2006-02-06 | 2007-10-02 | Lockheed Martin Corporation | Reduced state estimation with biased measurements |
WO2009049263A1 (en) * | 2007-10-10 | 2009-04-16 | Honda Motor Co., Ltd. | Toro: tracking and observing robot |
US8027741B2 (en) * | 2008-05-29 | 2011-09-27 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | System and method of improved kalman filtering for estimating the state of a dynamic system |
US8515712B1 (en) | 2010-08-26 | 2013-08-20 | Lockheed Martin Corporation | Information based optimal reduced state estimator for poorly conditioned estimation problems |
JP5634355B2 (ja) * | 2011-08-29 | 2014-12-03 | 株式会社東芝 | 目標追跡システムとそのプログラム及び方法、角度追跡装置とそのプログラム及び方法、目標追跡装置とそのプログラム及び方法 |
US9482530B2 (en) * | 2013-11-05 | 2016-11-01 | Raytheon Company | Nadir/zenith inertial pointing assistance for two-axis gimbals |
US10181643B2 (en) * | 2015-03-05 | 2019-01-15 | The Boeing Company | Approach to improve pointing accuracy of antenna systems with offset reflector and feed configuration |
US10101125B2 (en) | 2016-06-15 | 2018-10-16 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Of The Navy | Precision engagement system |
JP6760825B2 (ja) * | 2016-11-11 | 2020-09-23 | 三菱重工業株式会社 | レーダ装置及び航空機 |
AT519003B1 (de) | 2016-12-19 | 2018-03-15 | Plasser & Theurer Export Von Bahnbaumaschinen Gmbh | Messvorrichtung und Verfahren zum Erfassen einer Gleisgeometrie |
CN108872975B (zh) * | 2017-05-15 | 2022-08-16 | 蔚来(安徽)控股有限公司 | 用于目标跟踪的车载毫米波雷达滤波估计方法、装置及存储介质 |
CN112363167A (zh) * | 2020-11-02 | 2021-02-12 | 重庆邮电大学 | 一种基于毫米波雷达与单目相机融合的扩展目标跟踪方法 |
CN113447919B (zh) * | 2021-06-29 | 2022-09-02 | 重庆大学 | 扩展卡尔曼预测角度跟踪方法 |
CN113960620B (zh) * | 2021-09-30 | 2023-08-18 | 西南电子技术研究所(中国电子科技集团公司第十研究所) | 高精度波束跟踪系统 |
CN114822028B (zh) * | 2022-04-25 | 2023-10-10 | 北京宏瓴科技发展有限公司 | 一种车辆行驶轨迹的矫正方法、装置和计算机设备 |
CN114993169A (zh) * | 2022-05-11 | 2022-09-02 | 北京润科通用技术有限公司 | 天线阵面定位、校验方法、装置、系统和存储介质 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4128837A (en) * | 1968-07-22 | 1978-12-05 | Rockwell International Corporation | Prediction computation for weapon control |
US3821738A (en) * | 1972-07-31 | 1974-06-28 | Westinghouse Electric Corp | Antenna positioning system and method |
US3952304A (en) * | 1973-11-23 | 1976-04-20 | Hughes Aircraft Company | Tracking system utilizing Kalman filter concepts |
US4004729A (en) * | 1975-11-07 | 1977-01-25 | Lockheed Electronics Co., Inc. | Automated fire control apparatus |
-
1977
- 1977-05-24 US US05/800,121 patent/US4179696A/en not_active Expired - Lifetime
-
1978
- 1978-05-18 NL NL7805371A patent/NL7805371A/xx not_active Application Discontinuation
- 1978-05-23 DK DK228078A patent/DK156333C/da not_active IP Right Cessation
- 1978-05-23 NO NO781794A patent/NO145637C/no unknown
- 1978-05-23 BE BE187962A patent/BE867380A/xx not_active IP Right Cessation
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DK156333C (da) | 1989-12-27 |
NO781794L (no) | 1978-11-27 |
DK228078A (da) | 1978-11-25 |
DK156333B (da) | 1989-08-07 |
US4179696A (en) | 1979-12-18 |
BE867380A (fr) | 1978-11-23 |
NO145637C (no) | 1982-04-28 |
NL7805371A (nl) | 1978-11-28 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
NO145637B (no) | Foelgeradar for bevegelig maal. | |
NO153403B (no) | Fremgangsmaate og apparatur for vasking av cellulose. | |
DE2130930A1 (de) | Vorrichtung zum entziehen von fluessigkeiten aus faserstoffen | |
DE2844430A1 (de) | Vorrichtung zum blanchieren von sauerkraut | |
US3589977A (en) | Method of and apparatus for imparting combined rotational,pulsatory,and circulatory movements to a suspension of fibers | |
US3193927A (en) | Apparatus and process for separating whey from cut coagulated milk | |
GB1596414A (en) | Device for the separation of liquid from a slurry | |
EP1540064B1 (de) | Vorrichtung zum entwässern von wäsche | |
DE897798C (de) | Verfahren und Vorrichtung zum Ein- und Ausschleusen von Faserstoffen bei Druckunterschied, insbesondere fuer Stetigkocher | |
DK176531B1 (da) | Fugtreduktionspresse og fremgangsmåde til dræning af væske fra en substans | |
US2075476A (en) | Machine for molding plastic substances | |
DE1794010A1 (de) | Verfahren zum Konzentrieren von Loesungen | |
US2901967A (en) | Press for bulk material | |
SU1722522A1 (ru) | Устройство дл гидролиза-экстрагировани растительного сырь | |
EP0952229B1 (de) | Verfahren zum Herstellen von Rübenkraut und Vorrichtung hierfür | |
DE33558C (de) | Kontinuirlich wirkende Centrifuge | |
DE29618C (de) | Kartoffel-Quetschmaschine | |
DE29985C (de) | Schnell- und Aufthau-Wäsche ohne Mehrverbrauch an Wasser von üblicher Temperatur für Rüben, Kartoffeln u. s. w | |
EP1066953A1 (en) | High-efficiency vertical screw-feeder press for dehydrating liquid-containing products | |
DE733406C (de) | Vorrichtung zum Aufschliessen von Tierkoerpern, Tierkoerperteilen, Schlachthofabfaellen u. dgl. | |
AT152314B (de) | Misch- und Feinreibewalzwerk für Schokolade und ähnliche fein zu schleifende Massen. | |
US2604417A (en) | Continuous diffusion battery | |
DE279167C (no) | ||
DE60404C (de) | Extraktionsapparat zur Saftgewinnung aus Obst und öligen Fruchtarien | |
DE748831C (de) | Vorrichtung zum Nachentfetten der Aufschliessprodukte von Tierkoerpern, Schlachtabfaellen usw. |