一种基于智能终端网路与智能家居的远程操控系统及方法

    公开(公告)号:CN109375522A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811372574.6

    申请日:2018-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于智能终端网路与智能家居的远程操控系统及方法,属于智能家居技术领域。包括智能终端APP、智能家居控制系统、摄像头监控系统、智能家居处理系统和智能家居报修系统;摄像头监控系统、智能家居处理系统、智能家居报修系统和智能终端APP分别与智能家居控制系统连接;远程操控方法包括:智能终端APP输入需求信号;智能家居控制系统接收信号;智能家居控制系统对智能家居进行操控;智能家居处理;智能家居将进程传到智能家居控制系统中;智能家居控制系统在把进程传到用户智能终端中。本发明只通过一个APP即可实现对整个智能家居进行操作,更加方便;使用无线网桥技术,可以更远、更快的对数据进行传输。

    结合遗传算法优化参数和机器视觉的轴承故障检测算法

    公开(公告)号:CN109029993A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810635047.3

    申请日:2018-06-20

    CPC classification number: G01M13/045 G06N3/126

    Abstract: 本发明提供一种结合遗传算法优化参数和机器视觉的轴承内部及端面故障检测算法。属于分析及测量控制技术领域。包含轴承内部故障检测以及轴承端面故障检测。先以振动信号小波包分解后各子频带的能量作为故障检测特征,在支持向量机(SVM)训练过程中采用遗传算法(GA)优化多模态融合参数,实现轴承内部的故障检测;再对轴承端面进行图像采集,利用机器视觉技术对采集到的图像进行滤波处理,并运用Canny算子完成边缘检测,通过Otsu算法计算出圆环区域的最佳阈值,实现缺陷分割,最终实现轴承端面故障检测。在一定程度上提高了轴承故障检测的准确率。

    一种高性能宽谱带闪烁体材料

    公开(公告)号:CN114164001A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111518622.X

    申请日:2021-12-13

    Abstract: 本发明属于无机发光材料领域。一种高性能宽谱带闪烁体材料,化学式是LiLuF4:Gd/Ca/Mn@LiYF4,其制备方法依次包括如下步骤:将三氟乙酸锂,三氟乙酸镥,三氟乙酸钆,乙酸锰、三氟乙酸钙、油酸、油胺、十八烯加入到三颈瓶中,高温反应后自然冷却到室温,洗涤离心得到LiLuF4:Gd/Ca/Mn纳米晶内核;然后通过层层外延生长法制备LiLuF4:Gd/Ca/Mn@LiYF4核‑壳纳米晶。该方法的优点是制备方法简单、成本低、产量高,产物的特点是表现出X射线激发的Mn2+离子宽谱带发光,具有高光产额,能够极大地提高X射线成像的分辨率。

    一种基于工业物联网的智能多通道气动测量系统

    公开(公告)号:CN113155061A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110521805.0

    申请日:2021-05-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于工业物联网的智能多通道气动测量系统,由本地数据处理模块、本地数据采集模块、物联网无线通信模块、远程数据存储模块、远程数据监控终端、状态指示与扩展模块组成。在多通道气动测量设备检测机械部件的基础上实现了多台设备测量数据无线上传、远程数据监控与可视化、远程在线升级与维护以及远程选择测量通道数等功能。通过测量数据无线上传,极大地节省了人力输出成本;通过远程数据监控与可视化极大地方便了对机械部件测量数据的记录与查看,实时反映机械部件的合格情况,满足企业大规模测量数据远程在线监控的生产需求;通过远程在线升级与维护,保障了气动测量设备的正常工作,同时降低了设备对企业生产的影响。

    一种横向啁啾体全息布拉格光栅的制备方法

    公开(公告)号:CN112198575A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011084412.X

    申请日:2020-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种横向啁啾体全息布拉格光栅的制备方法,包括如下步骤:(1)让一束发散的紫外光束垂直入射双棱镜的底面、从双棱镜的两个侧面分波面出射两束平行光,出射的两束平行光在双棱镜前方形成干涉条纹。(2)让干涉条纹照射在所述PTR玻璃上,所述PTR玻璃上在T时间内形成横向啁啾体全息布拉格光栅。保证双棱镜和PTR玻璃的相对静止。本发明中通过双棱镜分波面实现的双光束干涉,可以避免环境震动带来的干涉条纹周期的不确定性,本方法相对于已有报道的相位板法成本更低,约是相位板法成本的四分之一,而且效果更好,因为现有的相位板法存在零级衍射,会影响横向啁啾体全息布拉格光栅的质量,而本方法是没有这个问题的。

    一种无触点供电和信号传输低频漏磁裂纹检测系统

    公开(公告)号:CN110045007A

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201910472694.1

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种无触点供电和信号传输低频漏磁裂纹检测系统:由传感小车,功率发射器,发射器电路,一级线圈,二级线圈,传感器,接收电路板,功率接收器,霍尔元件阵列,聚磁器构成。传感小车在承压设备表面移动时,传感小车(1)内部的磁芯和线圈在功率接收器(8)作用下产生磁场磁化承压设备,传感小车(1)底部磁感装置拾取承压设备表面的漏磁场并将其转换为电信号,信号通过无触点供电和信号传输系统传输。能实现承压设备无线自动检测。具有很好的实用价值和应用前景。

    一种用于水质检测的光纤氧气传感器

    公开(公告)号:CN108872122A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810921306.9

    申请日:2018-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种用于水质检测的光纤氧气传感器,其特征在于包括激发光源、信号发射模块(一)、检测池(二)和接收模块(三)四部分组成;中心波长为304nm的LED光源由光纤耦合,其发出的光经透镜进入检测池;检测池由两个侧面装有反射镜的比色皿组成,反射镜反射荧光,增加光强;荧光信号由接收光纤传输到接收模块;接受光纤与激发光源成90°夹角,以尽量减少激发光对荧光信号的干扰;荧光信号通过一根石英光纤入射到光谱仪中进行检测,光谱数据实时发送到计算机中进行处理。所提供的传感器是一种光谱法,具有快速和可反复测定的优点。

    基于油液光谱分析和漏磁检测的滚动轴承缺陷检测装置

    公开(公告)号:CN109324034B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN201811337032.5

    申请日:2018-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于油液光谱分析和漏磁检测的滚动轴承缺陷检测装置,由待测滚动轴承,霍尔元件,永磁铁,磁轭,聚磁器,喷油腔,旋转底座,收集池,压电喷油器,喷油口,注油口,伸缩支架,可调节卡口,第一阀门,过滤腔,乳胶管,第二阀门,检测腔,转盘电极,石墨棒电极,光纤,入口狭缝,光栅,出口狭缝,光谱仪,计算机工作站,第三阀门和回收腔组成。结合了原子发射光谱技术和漏磁检测技术,弥补了原子发射光谱技术对大于10微米的磨粒无法检测的不足;具有多功能性,能模仿滚动轴承工作环境,实现对不同尺寸的滚动轴承检测;能排除无关杂质对测量的影响,并对检测完后的油液进行回收处理。实现快速多次精确测量,具有创新性和实用价值。

    一种宽谱带闪烁体及其X射线成像应用

    公开(公告)号:CN114507521B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210191035.2

    申请日:2022-02-25

    Abstract: 本发明属于无机发光材料领域。一种宽谱带闪烁体及其X射线成像应用,其中闪烁体为Lu2O2S:K+/Eu2+/Eu3+纳米晶,其制备方法依次包括如下步骤:将乙酸镥,乙酸钾,乙酸铕,油酸、油胺与十八烯混合反应得到粉末状纳米晶,在稀盐酸中超声后,与硫粉混合,在氮气混合气条件下,高温反应得到Lu2O2S:K+/Eu2+/Eu3+纳米晶产物。产物的特点是是同时包含Eu2+与Eu3+的特征跃迁,呈现宽谱带发光,能够实现低剂量X射线成像。

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