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公开(公告)号:CN104008287A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410222150.7
申请日:2014-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 发明一种基于PSO-MVDR的声场重构与鬼影抑制方法。该方法首先利用PSO算法实现了不等间距阵列的阵元优化布置,抑制栅瓣值的同时,并尽可能减小原旁瓣值的增加量;在优化不等间距阵列的基础上,利用MVDR算法进行声场重构,抑制旁瓣对声场重构的影响,实现鬼影的抑制,提高声源定位的准确性。该方法的优点在于:结合了不等间距阵列抑制栅瓣和MVDR算法较强的空域滤波特性的优势,能够利用阵元数量较少的传声器阵列,实现声场重构中的鬼影抑制。
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公开(公告)号:CN100390829C
公开(公告)日:2008-05-28
申请号:CN200610089521.4
申请日:2006-06-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 基于无线传感器网络的大型流程工业设备现场级监测系统,属于工业设备远程监测与故障诊断领域。系统包括:安装在设备上用于采集设备监测数据的无线传感器节点(1)、对数据进行中继传输的骨干节点(2)、收集数据并将数据汇入企业内部网的网关(3)。根据不同的应用需求,以骨干节点、传感器节点或者网关作为簇头生成现场级数据采集簇的过程以及簇内节点向簇头进行无碰撞数据传输的过程。本发明的优点在于:克服了传统有线数据采集方式安装和维护成本高、恶劣环境下难以采集数据的困难,利用无线通信技术和嵌入式技术,实现了一种维护成本低,安装方便,适应环境广泛的无线数据采集方式。
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公开(公告)号:CN110793453B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910960119.6
申请日:2019-10-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01B11/16 , B23K26/362
Abstract: 本发明提供一种适用于三维曲面异形结构的简易快速人工散斑制备方法,属于光测力学技术领域。该方法先获知待测三维结构件的尺寸,根据待测部位投影得到二维平面的尺寸,利用计算机生成散斑数字图像,利用微型激光雕刻机,把计算机生成的散斑图像,雕刻在纸张上,制成散斑模板。实验时,待测结构试件进行表面处理,利用预制的散斑模板和自喷漆,将预制好的散斑模板,覆盖在待测物的表面结构上,并且使用纸张遮盖不需要制作散斑的部位。使用自喷漆喷涂散斑模板表面,成型后揭开所有散斑模板纸张和遮盖纸张,得到分布于三维曲面结构表面的散斑模板图样。本方法实施快速简单、操作易学,适用复杂曲面结构表面。
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公开(公告)号:CN103230944B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310128448.7
申请日:2013-04-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种自供电无线传感器节点,利用摩擦传动获取活套小车滚筒的动能,通过增速传动机构驱动发电机产生电能,再经过整流、调压,达到电源输出的要求,给带钢跑偏检测传感器供电,并以无线的方式将带钢位置信息发送到相应的数据接收器。该方案满足了在运动条件下带钢跑偏无线检测节点对电源的要求,解决了布线难,电池更换不易的问题,灵活方便,可对冷轧带钢跑偏现象进行在线检测,快速、准确地判断带钢的轴向位置,为纠偏系统提供及时准确的反馈控制信号,有助于避免意外事故的发生,提高冷轧带钢生产系统稳定性和产品生产作业的安全性。
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公开(公告)号:CN104008287B
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201410222150.7
申请日:2014-05-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 发明一种基于PSO‑MVDR的声场重构与鬼影抑制方法。该方法首先利用PSO算法实现了不等间距阵列的阵元优化布置,抑制栅瓣值的同时,并尽可能减小原旁瓣值的增加量;在优化不等间距阵列的基础上,利用MVDR算法进行声场重构,抑制旁瓣对声场重构的影响,实现鬼影的抑制,提高声源定位的准确性。该方法的优点在于:结合了不等间距阵列抑制栅瓣和MVDR算法较强的空域滤波特性的优势,能够利用阵元数量较少的传声器阵列,实现声场重构中的鬼影抑制。
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公开(公告)号:CN105115944A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510563980.0
申请日:2015-09-07
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种用于LIBS物质成分检测的自动聚焦方法及系统,能够获取稳定、高质量的光谱信号。所述方法包括:选择粗聚焦参考平面,并设置精聚焦的聚焦范围R、光谱积分波长范围RI、精聚焦次数N;加载待测样本,根据位移传感器测量到的参考平面与第一聚焦透镜之间的距离,调整聚焦位置,即第一聚焦透镜到待测样本表面的距离;根据设置的聚焦范围R、光谱积分范围RI、精聚焦次数N,按照预设的步距p改变聚焦位置同时进行光谱采集,确定每次采集到的光谱质量评价指标,并将最优光谱质量评价指标对应的聚焦位置确定为最优聚焦位置,完成本次自动聚焦。本发明适用于原子光谱检测技术领域。
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公开(公告)号:CN1873715A
公开(公告)日:2006-12-06
申请号:CN200610089521.4
申请日:2006-06-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 基于无线传感器网络的大型流程工业设备现场级监测系统,属于工业设备远程监测与故障诊断领域。系统包括:安装在设备上用于采集设备监测数据的无线传感器节点(1)、对数据进行中继传输的骨干节点(2)、收集数据并将数据汇入企业内部网的网关(3)。根据不同的应用需求,以骨干节点、传感器节点或者网关作为簇头生成现场级数据采集簇的过程以及簇内节点向簇头进行无碰撞数据传输的过程。本发明的优点在于:克服了传统有线数据采集方式安装和维护成本高、恶劣环境下难以采集数据的困难,利用无线通信技术和嵌入式技术,实现了一种维护成本低,安装方便,适应环境广泛的无线数据采集方式。
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公开(公告)号:CN113790891A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111117903.4
申请日:2021-09-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种用于连轧机组支撑辊轴承的无线测温及状态预警系统,属于轧钢设备技术领域。该系统包括无线测温节点、无线通讯网络体系结构和轴承状态分析监测模块。无线测温节点通过干电池供电,连续采集连轧机组支撑辊轴承的温度,通过无线通讯网络体系结构将各个测温节点的温度数据传输给轴承状态分析监测模块。轴承状态分析监测模块根据支撑辊轴承的实测温度数据,结合轴承工况状态和历史数据进行状态分析诊断,模块支持组态式应用,可以自定义编辑软件画面,并通过微信、短信、声光和画面显示等多种形式提供报警信息。本发明可以适应高温高湿的复杂工业环境,能为支撑辊轴承提供实时状态数据,为设备科学管理提供有效的客观依据。
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公开(公告)号:CN109013716B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201810845988.X
申请日:2018-07-27
Applicant: 北京科技大学
IPC: B21B38/00
Abstract: 本发明公开了一种在线检测轧辊中心轴线位置变化的方法、系统和存储介质。其中,该方法包括:获取参照点的激光信号,其中,参照点设置在轧辊的轴头端面上;根据激光信号得到参照点的运动轨迹;根据参照点的运动轨迹结合参照点与待测点的实际位置关系得到待测点的运动轨迹,其中,待测点位于轧辊的轴头端面的圆心处,圆心是轧辊中心轴线处。本发明解决了现有技术检测限制多导致的无法实时检测在轧制过程中轧辊中心轴线位置变化的问题的技术问题。
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公开(公告)号:CN106500592A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610833773.7
申请日:2016-09-19
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01B11/00
CPC classification number: G01B11/002
Abstract: 本发明提供一种基于机器视觉的轧辊轴线空间位置在线检测方法,能够获得轧辊旋转中心轴线的运动轨迹,实现轧辊旋转中心轴线位置的在线精准检测。所述方法包括:建立双目立体视觉三坐标测量模型;在轧辊端面上选取一点作为轧辊端面监测点,根据建立的所述双目立体视觉三坐标测量模型,得到所述轧辊端面监测点的三维空间坐标;轧机运行时,获取所述轧辊端面监测点随轧辊旋转时处于不同位置时的三维空间坐标;根据获取的所述轧辊端面监测点随轧辊旋转时处于不同位置时的三维空间坐标,基于轧辊立体解析几何特征,获得轧辊旋转中心轴线的运动轨迹。本发明适用于轧机装备关键参数的检测领域。
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