居家办公椅的智能健康介入研究

来源 :科技与创新 | 被引量 : 0次 | 上传用户:bianmomo
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在后疫情时代,居家办公久坐群体的健康问题持续加重,通过对久坐人群健康状况的调研,结合行为干预理论,秉持自然设计理念,基于用户行为习惯,结合人体工学数据,设计一款附加轻量健身功能的多用居家办公椅。将行为干预与智能监测云平台相结合,同时满足学习办公与居家健身需求,实现智能交互式健身,提升座椅价值,为久坐群体提供一种健康的居家办公选择。
其他文献
叶片作为航空发动机关键部件对发动机性能起决定性作用。叶片大多由钛合金等难加工材料构成,在加工过程中要保证其复杂几何形状的叶片具有极高的表面质量和尺寸精度,是一项极具挑战性的任务。现有的制造工艺主要采用高精度铣削和砂轮或砂带磨削相结合的方法。但砂带磨抛钛合金叶片中存在加工质量难以保证,易发生烧伤,材料去除率不高等问题。针对以上问题在常规砂带磨抛中辅助加上超声振动,进而以提高材料去除率。首先通过对超声
随着物联网的不断发展,数据吞吐量急剧增加,系统对存储器性能的要求日益提高。基于低维功能材料的纳米器件可极大地缩小器件尺寸,进而提升存储密度。二维材料不仅在纵向上具有原子级尺寸,且具备良好的光电子特性,因此有望实现这一愿景。为探究新型二维材料在存储器件方面的应用潜力,本文从材料生长和器件制备两方面入手,开展了以下工作:1.通过物理气相沉积(Physical Vapour Deposition,PVD
随着大型计算机、人造卫星、移动基站、便携式电子设备、车载电子系统及医疗电子等的迅速发展,促进了微波介质陶瓷的发展;随着对电子器件和系统的高频化、高集成化、小型化、高可靠性、高性能及多功能等要求越来越高,低温共烧陶瓷(LTCC)技术由传统的高温烧结陶瓷(HTCC)发展而来,LTCC技术是实现这些需求的重要手段。LTCC具有介电常数多样化、介质损耗低及烧结温度低等特点,能与电阻率低的银共烧是其相对HT
本文以3-PRRU并联主轴头为研究对象,研究了该机构的运动学、静力学、静刚度、动态特性和铣削稳定性,在基于3-PRRU并联主轴头的五轴混联机床上开展实验,验证了相关理论的正确性。对3-PRRU并联主轴头的运动学、静力学进行分析,研究得到了该并联机构的运动学求解和各铰链内力。为进行运动学分析,简化支链中各部件,通过各运动支链的矢量环建立运动方程和约束方程,进而得到运动学求解。建立各支链的杆件和动平台
本博士论文研究的主要内容为丛代数间的态射(根丛同态)和2-Calabi-Yau三角范畴中的丛结构。特别地,研究了丛代数到其自身的保持丛突变的双射(丛自同构),以及这些双射构成的群,即丛自同构群。我们在第一章和第二章分别叙述引言和列出一些预备知识。第三章将研究根丛代数以及根丛同态[1]。我们将给出一个非理想丛态射的例子,该反例澄清了[1]中的一个疑问。然后对一个种子引入冰化的概念,以此证明单的根丛同
强相互作用物质的相结构和对称性对研究QCD理论、发展其处理方法、探索强相互作用下的物质形态具有重要意义。其中同位旋物质因其丰富的相结构而受到广泛的关注,在自然界中人们猜测其可能存在于致密星体内部,在实验中可在中低能重离子碰撞中产生。在理论上,可以通过格点QCD模拟以及各种有效模型计算进行研究。本文用QCD有效模型Nambu–Jona-Lasinio模型研究有限温度有限同位旋化学势下强相互作用系统的
随着信息技术的发展,模数转换器(ADC)的应用日益广泛。而在诸如雷达、超宽带通信系统、高性能数字示波器等产品中,模数转换器的速度性能通常是整个系统性能的瓶颈,因此高速ADC的研究备受重视。当前,高速ADC所采用的工艺一般可分为CMOS工艺与HBT工艺。与CMOS工艺相比,HBT工艺有着更快的电子迁移率、更好的器件匹配性能、更高的晶体管截止频率等优点,特别是In P HBT工艺,十分适合用于高速电路
低维材料是凝聚态物理和材料学领域的一个重要研究热点。量子限制、表面和界面效应使之具有三维体材料所没有的新奇量子特性。随着电子器件高度集成化和小型化的发展,低维新材料也将在下一代电子学器件中产生重要的应用。基于第一性原理方法,本论文系统地研究了石墨烯和低维铁电材料的原子结构、电子性质及其调控的方法,论文主要内容如下:通过制备石墨烯纳米带打开石墨烯能隙是解决石墨烯在未来电子学器件应用问题的一种方法,我
随着电力电子产业的不断发展,现代功率电子设备被扩展到了更高压更高频更高效的工业应用中。而宽禁带半导体材料的特性使SiC MOSFET在高压、高频、高温、高效、高功耗的电动和混合动力汽车以及太阳能逆变器等应用领域中脱颖而出。由于SiC MOSFET在栅极电荷、导通电阻、I-V曲线特性等方面与Si MOSFET不同,所以专用的SiC MOSFET驱动芯片的研发设计是必需的。根据SiC MOSFET的器
研究目的:雪车是冬奥会的正式比赛项目之一,也是我国备战2022年北京冬奥会的重点项目。作为一支于2016年正式组建的队伍,中国国家雪车队跨项选材工作的开展较为成功。但较世界强队,中国仍存在十年以上的发展差距。雪车项目的竞技过程可分为2个阶段:起跑推车阶段和滑行阶段。推车启动速度是决定最终成绩的关键,也是国家队训练的重中之重。研究并解决推车阶段存在的问题对于提高竞技成绩、为2022年冬奥会打好基础具