一种冶金工厂互联网平台以及数据再生方法

    公开(公告)号:CN113837281A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111124423.0

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种冶金工厂互联网平台及数据再生方法,涉及冶金行业信息技术领域。包括:工业资源层,用于汇总来自工厂不同设备、不同系统下的冶金物料异构数据;核心层,用于对数据进行融合、计算,以及数据再生;对冶金工厂互联网平台的网络安全进行维护;基础设施服务层,用于对冶金工厂互联网平台内多源异构数据的存储和互联互通;对冶金工厂互联网平台外提供数据服务支持;应用层,用于冶金行业不同场景的应用功能,完成冶金行业智能工厂的末端操作。本发明提供的平台密集融合了冶金工艺,具有数据接入能力、具有行业特色的边缘计算、数据服务能力、数据再生能力、可扩展性强等优点,成为冶金智能工厂服务的专业平台。

    一种基于超声扫描显微镜的钢洁净度评价方法

    公开(公告)号:CN107271557A

    公开(公告)日:2017-10-20

    申请号:CN201710301914.5

    申请日:2017-05-02

    CPC classification number: G01N29/048 G01N29/069 G01N2291/0234 G01N2291/0289

    Abstract: 本发明提供一种基于超声扫描显微镜的钢洁净度评价方法,所述方法采用超声扫描显微镜对钢样进行三维扫描成像检测,统计钢中30μm以上大型夹杂物的数量和尺寸分布,提高钢洁净度评价的可靠性;建立了回波幅值随夹杂物尺寸变化的标定曲线,为采用回波幅值法判断未知试样中夹杂物的尺寸提供依据;结合高频超声显微成像技术和夹杂物晶相观察方法,对大型夹杂物进行原位分析,确定被标记夹杂物的实际尺寸,从而保证了幅值-尺寸标定曲线的准确性。

    一种工业边缘计算平台
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114896052A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210356106.X

    申请日:2022-04-06

    Abstract: 本发明公开了一种工业边缘计算平台,包括边缘网关模块、边缘缓存模块、工艺网关模块、工业AI模块,以及集成开发工具模块;其中,边缘网关模块用于收集边缘侧数据;边缘缓存模块用于通过数据采集引擎将边缘数据进行缓存;工艺网关模块用于对缓存的边缘数据进行数据预处理,实现数据关联;工业AI模块用于对边缘数据进行数据分析;集成开发工具模块用于提供一站式数据部署管理。本发明通过对本地数据的采集、缓存、预处理、AI应用等功能,大大提升了最终进入数据中心数据的质量,从而降低了数据中心的数据管理成本。

    一种基于大数据平台的过程能力分析方法及装置

    公开(公告)号:CN114169694A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111357027.2

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明涉及大数据分析技术领域,特别是指一种基于大数据平台的过程能力分析方法及装置,所述方法包括:获取产品的原始数据,确定原始曲线数据;对所述原始曲线数据进行特征值计算,得到特征值数据;配置过程能力分析的主题数据,所述主题数据包括所述原始曲线数据以及特征值数据;当接收到一键获取结果的指令时,确定所述主题数据对应的控制图,选择对应的参数配置,获取过程能力计算结果;展示所述控制图以及过程能力计算结果。采用本发明,可以提高工艺人员的工作效率。

    基于超声检测技术的金属材料内部夹杂物三维重构方法

    公开(公告)号:CN104730148B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201510145749.X

    申请日:2015-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声检测技术的金属材料内部夹杂物三维重构方法,所述方法首先利用超声显微镜对材料进行粗扫和精扫两步检测,获取夹杂物的超声回波信号;其次对超声回波信号进行预处理,设定夹杂物回波信号的判定阈值;再提取出各夹杂物所在位置的空间坐标;然后利用曲面插值拟合的方法,将夹杂物所在位置的离散采样点拟合为曲面;最后得到夹杂物的三维形貌。本发明能够直观地显示夹杂物的空间结构和分布,并能够实现三维图形的旋转和缩放,同时,可以通过三维成像结果统计出夹杂物的尺寸和数量,对于判断夹杂物的类型具有重要意义。

    一种基于超声扫描显微镜的内部微观缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN104132998B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410382771.1

    申请日:2014-08-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声扫描显微镜的内部微观缺陷检测方法,其步骤包括:1)选用中低频超声换能器对整个样品进行分层X扫描;2)换用高频换能器并将其聚焦于感兴趣的局部缺陷处;3)局部C扫的数据闸门位置和宽度分别根据成像深度及单层成像厚度设定;4)通过局部C扫产生的A扫波形得到各扫查位置点的最大峰值Pmax,构成用于成像的象元矩阵P;5)通过生成象元矩阵P的不同灰度级的概率密度函数得到原灰度图像的直方图;6)对原直方图进行均衡化处理,并由均衡化直方图对应的各像素点的灰度值进行再次成像。本发明提高了超声扫描显微镜C扫图像的成像精度,能够获得传统时域峰值成像方法难以获得的细节信息,更有利于微观缺陷的检测成像。

    一种用于超声扫描显微镜的可变频变焦换能器制作方法

    公开(公告)号:CN104624462A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201410842593.6

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明涉及超声扫描显微镜检测领域和超声波成像领域,尤其是一种用于超声扫描显微镜的可变频变焦换能器制作方法,其特征在于:1)利用微机械加工工艺在单晶硅上获得曲率半径不同的五个自聚焦曲面;2)采用低压化学气相沉积法分别在上述自聚焦曲面上沉积五种不同厚度的ZnO压电薄膜晶片,薄膜之间相互分开;3)通过单独引出的电极选择性激励各ZnO压电薄膜晶片,获得频率可调的超声波;4)将五种不同厚度的压电薄膜晶片封装为一个整体,并用SAM电子连接器连接形成变频变焦的换能器。本发明通过五种不同曲率半径的自聚焦曲面获得五种不同的焦距,并通过各自引出的电极选择性激励其中任意厚度的压电薄膜晶片即可实现超声换能器的变频变焦功能。

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