一种雾化场景仪表指针示数识别方法、装置、设备及介质

    公开(公告)号:CN117576365A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311610077.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明公开了一种雾化场景仪表指针示数识别方法、装置、设备及介质,涉及图像识别领域,解决了难以实现在高温高压产生的雾化场景下的指针式仪表的示数识别问题,其技术方案要点是:获取待识别仪表的第一图像;计算所述第一图像的雾化程度值,在所述第一图像的雾化程度值高于预定阈值时,对所述第一图像进行去雾气的图像增强处理,获得无雾气的第二图像;将所述第二图像输入至训练完成的区域检测模型,以对仪表的ROI区域进行检测,获得仪表的ROI区域,其中训练完成的区域检测模型是由各类指针式仪表的低分辨率图像构成的图像数据集训练深度神经网络得到的;对所述ROI区域的图像进行模板匹配和指针检索,获得在雾化场景下仪表指针示数的识别结果。

    激光熔覆的闭环控制方法、装置、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN119392241A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411495108.2

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种激光熔覆的闭环控制方法、装置、系统及存储介质,该方法中对熔池的第一中心温度和熔池的第一宽度进行监控,基于监控结果通过模糊控制算法,对激光器的第一激光功率和第一送粉速率进行调整,进而提高激光熔覆的精度和质量。方法包括:控制喷粉设备在基体上喷射熔覆材料;控制激光器发射激光到熔覆材料上,以使所述熔覆材料和与所述熔覆材料接触的基体形成熔池;获取所述熔池的第一中心温度和熔池的第一宽度;根据所述熔池的第一中心温度和熔池的第一宽度,利用模糊控制算法,对所述激光器的第一激光功率和第一送粉速率进行调整,其中所述第一送粉速率为所述喷粉设备喷送熔覆材料的速率。

    基于高清红外的蒸汽管道泄漏检测方法及装置、存储介质

    公开(公告)号:CN119713152A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411495104.4

    申请日:2024-10-24

    Abstract: 本申请公开了一种基于高清红外的蒸汽管道泄漏检测方法及装置、存储介质、计算机设备,该方法包括:获取待检测蒸汽管道对应的高清红外双模视频;从所述高清红外双模视频中确定多帧目标高清图像,并将所述多帧目标高清图像输入至预设泄漏检测模型中,根据检测结果确定第一泄漏区域;从所述高清红外双模视频中确定多帧目标红外图像,并基于所述多帧目标红外图像中的第一帧构建目标背景图像,根据所述目标背景图像以及所述多帧目标红外图像中的其余帧,确定第二泄漏区域;对所述待检测蒸汽管道的第一泄漏区域以及第二泄漏区域进行配准处理,并根据配准后的重叠区域,确定所述待检测蒸汽管道对应的目标泄漏区域。

    基于声光融合的全方位蒸汽泄漏检测方法

    公开(公告)号:CN119104234A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411201469.1

    申请日:2024-08-29

    Abstract: 本申请公开了一种基于声光融合的全方位蒸汽泄漏检测方法,该方法包括:声音传感器获取蒸汽管网区域的音频数据计算声音检测值;麦克风声源阵列传感器获取蒸汽管网区域中,音频数据来源的声源方位,视觉云台的水平旋转轴与麦克风声源阵列传感器的方位轴重合;当声音检测值大于预设声音检测阈值时,视觉云台基于大于预设声音检测阈值的音频数据的声源方位进行旋转,并沿旋转后面对的声源方向采集蒸汽管网区域检测图像计算图像检测值;数据处理上位机根据声音检测值及图像检测值,计算蒸汽泄漏检测值,当蒸汽泄漏检测值大于预设蒸汽泄漏阈值时,发送蒸汽泄漏报警信息,通过融合声音与视觉信息,提高了管道蒸汽泄漏检测精度。

    一种陶瓷-不锈钢功能梯度材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117604518A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311589023.6

    申请日:2023-11-27

    Abstract: 本发明涉及功能梯度材料制备技术领域,具体公开了一种陶瓷‑不锈钢功能梯度材料及其制备方法,包括不锈钢基体,所述不锈钢基体的一侧设置有功能梯度材料,所述功能梯度材料为陶瓷与不锈钢的复合材料;且自不锈钢基体的一侧开始,功能梯度材料中不锈钢的质量分数占比逐渐降低,陶瓷的质量分数逐渐增加。本发明能解决陶瓷和不锈钢材料特性差异大导致不锈钢的陶瓷表面强化层易发生开裂和脱落的问题;陶瓷‑不锈钢功能梯度材料具备高硬度、高耐磨性、高结合强度的优点,可以在铅基反应堆中长期服役,提升部件的耐磨性和耐腐蚀性,解决液态铅铋合金与不锈钢材料不相容的问题。

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