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公开(公告)号:CN111445444B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010165651.1
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 合肥金星机电科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于极化特征的铁水流速检测方法,通过采集高炉出铁口的铁水流的视频流,将视频流分解成以时间为序的帧图像序列,并对帧图像进行预处理,利用互相关法在预处理后的相邻帧图像中匹配极高光子特征,并计算极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离以及计算极高光子特征在世界坐标系中移动的实际水平距离,从而获得铁水流的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的铁水流的流速检测精度不高的技术问题,通过利用非侵入式获取高炉出口铁水流的高帧率视频流,以及实时精确提取极高光子特征,并求取极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离,从而实时高精度地检测具有高温、高速、高光的铁水流的流速。
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公开(公告)号:CN111445444A
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN202010165651.1
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 合肥金星机电科技发展有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于极化特征的铁水流速检测方法,通过采集高炉出铁口的铁水流的视频流,将视频流分解成以时间为序的帧图像序列,并对帧图像进行预处理,利用互相关法在预处理后的相邻帧图像中匹配极高光子特征,并计算极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离以及计算极高光子特征在世界坐标系中移动的实际水平距离,从而获得铁水流的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的铁水流的流速检测精度不高的技术问题,通过利用非侵入式获取高炉出口铁水流的高帧率视频流,以及实时精确提取极高光子特征,并求取极高光子特征在相邻帧图像间隔时间内移动的水平像素距离,从而实时高精度地检测具有高温、高速、高光的铁水流的流速。
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公开(公告)号:CN110487415A
公开(公告)日:2019-11-22
申请号:CN201910763242.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及冶金检测技术领域,公开一种熔融金属流体体数据检测装置、方法及系统,以在线同步检测且兼容不同行业高温熔融金属流体的空间温度和速度分布信息,获取高温熔融金属流体的体数据。本发明装置包括:第一功能组件,用于获取熔融金属流体同步的红外热图像和可见光视频;第二功能组件,用于在所述红外热图像中进行熔融金属流体的区域定位,对定位区域中的熔融金属流体进行计算得到熔融金属流体的温度;第三功能组件,用于从所述可见光视频中分解出帧图像,根据提取的熔融金属流体的图像特征获取熔融金属流体的在相机坐标系中的流速场,并将所述相机坐标系下的流速场转换为世界坐标系中的流速场并计算出熔融金属流体的流速。
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公开(公告)号:CN109541254A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811366343.4
申请日:2018-11-16
Applicant: 中南大学
IPC: G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔融流体流速检测装置,包括高速相机捕捉视频单元、与高速相机捕捉视频单元依次连接的视频采集单元、视频处理单元、轮廓提取单元以及熔融流体流速检测单元,解决了熔融流体由于其本身的高温、高速及高光特性,导致对其进行流速检测的精度低的技术问题,提供了在恶劣检测环境下检测超高温熔融流体流速的实时检测装置;该装置安装方便,操作简单灵活,且能适应更恶劣下的环境,检测对象应用范围广。该装置通过采用FPGA和多DSP芯片平行计算的硬件平台,极大地提高了在处理大量图像数据上的运行效率,满足检测熔融流体流速的实时性。
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公开(公告)号:CN115602142A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211281912.1
申请日:2022-10-19
Applicant: 中南大学(CN)
IPC: G10K11/162 , G10K11/172 , G10K11/22
Abstract: 本发明提供一种组合式阶梯延长管吸声装置,包括铝制蜂窝芯材,铝制蜂窝芯材包括多个蜂窝胞元,每个蜂窝胞元内都设有一个阶梯延长管;每个阶梯延长管规格均不同;铝制蜂窝芯材的两面分别密封设有微孔板和刚性背衬;阶梯延长管一端与刚性背衬有间隙;阶梯延长管的另一端和微孔板的微孔紧密连接,阶梯延长管端部开孔尺寸和微孔板的圆形小孔尺寸相同。本发明运用了亥姆霍兹共振原理和声传递过程中的热损失和粘性损失,在保证装置厚度的基础上,实现了低频带吸声、宽频吸声,并且使得该装置在兼具吸声效果的同时具有良好的力学承载性能。本发明结构简单,成本非常低廉,具有非常广泛的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN111207838A
公开(公告)日:2020-05-29
申请号:CN202010165631.4
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 合肥金星机电科技发展有限公司
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于特殊红外光谱波段的铁水测温装置,包括光学镜头以及与光学镜头连接的图像处理模块,其中光学镜头包括特谱光学镜头和普通光学镜头,特谱光学镜头用于从第一角度采集高炉铁水光信号的特谱,普通光学镜头用于从第二角度采集高炉铁水光信号的普通近红外波段,图像处理模块,用于根据特谱和普通近红外波段获得铁水测温值,解决了现有高炉铁水温度测量精度低的技术问题,通过提取高炉铁水光信号中受粉尘影响小的窄红外光谱波段,克服了铁水测温过程中的粉尘干扰,不仅能提高铁水测温精度,而且避免了由于受粉尘干扰导致无法实时连续测温的现象,从而能实现对铁水的连续稳定测温。
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公开(公告)号:CN109543587B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201811365784.2
申请日:2018-11-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种高温熔融流体流速检测方法及系统,通过采集高温高速熔融流体的视频流,将视频流分解成以时间为序的帧图像序列,并提取帧图像序列中的感兴趣熔融流体区域,提取感兴趣熔融流体区域的熔融流体轮廓,提取熔融流体轮廓的特征块,并基于特征块获取熔融流体的流速,解决了现有对具有高温、高速、高光的熔融流体的流速检测精度不高的技术问题,通过利用非侵入式获取高温熔融流体出流的高帧率视频流,通过实时精确跟踪定位熔融流体上的小目标显著性特征块,从而实现对具有高温、高速、高光的熔融流体的流速检测过程。该方法及系统具有高精确性,强稳定性,长周期性,适用于高温或过高温的高速流动的流体,投资成本少等优点。
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公开(公告)号:CN109541254B
公开(公告)日:2019-11-12
申请号:CN201811366343.4
申请日:2018-11-16
Applicant: 中南大学
IPC: G01P5/00
Abstract: 本发明公开了一种高温熔融流体流速检测装置,包括高速相机捕捉视频单元、与高速相机捕捉视频单元依次连接的视频采集单元、视频处理单元、轮廓提取单元以及熔融流体流速检测单元,解决了熔融流体由于其本身的高温、高速及高光特性,导致对其进行流速检测的精度低的技术问题,提供了在恶劣检测环境下检测超高温熔融流体流速的实时检测装置;该装置安装方便,操作简单灵活,且能适应更恶劣下的环境,检测对象应用范围广。该装置通过采用FPGA和多DSP芯片平行计算的硬件平台,极大地提高了在处理大量图像数据上的运行效率,满足检测熔融流体流速的实时性。
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公开(公告)号:CN106478733B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610864277.8
申请日:2016-09-29
Applicant: 中南大学
IPC: C07F15/00 , C07D271/107 , C09K11/06 , H01L51/54
Abstract: 本发明公开了一种离子型铱金属配合物电致发光材料及其应用。该发光材料由铱金属配合物阳离子和具有电子传输功能的阴离子组成,其具有优异的电子传输功能、发光效率高等优点;将其用于制备有机电致磷光器件,磷光器件的制备方法简单化,磷光器件表现出发光效率高等优越性能。
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公开(公告)号:CN114638784B
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202210146025.7
申请日:2022-02-17
Applicant: 中南大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/73 , G06V10/46 , G06V10/54 , G06V10/80 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06V10/762 , G06N3/0464 , G06N3/096 , G01N21/88 , G01N21/952
Abstract: 本发明公开了一种基于FE‑YOLO的铜管表面缺陷检测算法及装置。通过基于统计的K‑means++聚类方法确定铜管表面缺陷数据集的先验锚框,并建立FE‑YOLO的网络结构,在骨干特征提取网络部分,依据轻量化网络特点实现了模型的轻量化,在颈部特征融合部分,利用改进的特征金字塔增强了空间特征的位置相关性;根据对惩罚项的研究选择设计优化的边界回归框损失函数HIoU,加速了模型的收敛,提高模型的精度;最终根据铜管表面缺陷数据集训练得到基于FE‑YOLO的铜管表面缺陷检测模型,实现对铜管表面缺陷的高效和高精度的检测实现了对工业表面缺陷的端到端快速、准确检测。
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