基于光电接收阵列的罐道形状激光检测仪及其检测方法

    公开(公告)号:CN101377411A

    公开(公告)日:2009-03-04

    申请号:CN200810157269.5

    申请日:2008-10-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于光电接收阵列的罐道形状激光检测仪及其检测方法,主要包括:提升装置、深度仪、地面上位机、测量仪及激光定位装置,测量仪设置一只测距激光器,能朝向一侧罐道发射激光束,激光定位装置由设置在上述测量仪中的上、下层光电接收阵列和固定在井架上的一定位激光器构成,定位激光器发射出的定位激光束可穿透测量仪上层光电接收阵列并到达下层激光接收阵列。本发明基于光电接收阵列的罐道形状激光检测仪及其检测方法,能够大幅度提高罐道检测精度,并具有效率高,易操作等诸多优点。

    矿井粉尘浓度控制装置
    52.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101369157A

    公开(公告)日:2009-02-18

    申请号:CN200810157203.6

    申请日:2008-09-25

    Abstract: 本发明公开一种矿井粉尘浓度控制装置,属于矿井安全检测设备领域,包括单片机控制器,单片机控制器与信号调理电路、CAN驱动和隔离电路、人机交互电路、通信转换电路和电源转换电路相连接,信号调理电路跟输入与输出接口相连接,通信转换电路与语音报警电路相连接,电源转换电路与电源相连接。其具有矿井粉尘浓度在线、实时检测、粉尘浓度在线控制等功能。

    一种原煤除杂防堵卡装置
    53.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119525150A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411932070.0

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明涉及原煤除杂技术领域,具体提供了一种原煤除杂防堵卡装置。本发明通过设置入料初筛机构,利用导流板过滤掉煤粉,通过设置第一级匀料器以及第二级匀料器,能够将煤料均匀分散开,防止煤料发生堆积,导致装置出现堵卡现象;通过增设皮带式除铁机构,利用电磁铁的磁性吸附原煤中的金属杂物,保证煤料的出料质量;通过增设篦式筛分单元,使得体积较小的煤块能够顺利通过摆动杆之间的间隙落入下方的料仓,而体积较大的石块等杂物则被暂时截留在摆动杆上,等待后续由旋辊钩爪式筛选单元进行旋抛处理;还通过设置旋辊钩爪式筛选单元,利用第一减速电机以及凸轮分割器提供动力,间歇性带动钩爪转动,能够将大型杂物抛投进杂物回收箱内。

    基于Tukey函数的EST图像重建方法、系统及介质

    公开(公告)号:CN118447122A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410850431.0

    申请日:2024-06-28

    Abstract: 本发明属于静电层析成像技术EST中的图像重建技术领域,具体公开了一种基于Tukey函数的EST图像重建方法、系统及介质。针对EST图像重建时易受异常值的影响从而导致成像不精确的问题,本发明方法引入了Tukey函数作为M估计器,以增强图像重建方法的鲁棒性,并通过加入正则化项减轻病态性,求解目标函数进行成像。本发明所提基于Tukey函数的EST图像重建方法在气固两相流流型图像重建时,不仅能够有效地消除数据中异常值的影响,而且具有处理病态问题等优势,使得流型的图像重建结果更准确和稳健。

    一种多电极ECT传感器设计方法及ECT传感器

    公开(公告)号:CN117688715B

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202311367178.5

    申请日:2023-10-21

    Abstract: 本发明属于电容传感器技术领域,公开了一种多电极ECT传感器设计方法及ECT传感器。本发明针对ECT传感器电极设计问题,考虑边缘效应的影响,利用保角变换原理建立ECT传感器的解析数学模型,给出了具有普适性的电极尺寸计算公式;然后提出一种ECT相邻电极的电势穿透深度不小于管道半径的ECT电极参数设计原则,在电极宽度相对不变的情况下设计了多电极ECT传感器;最后设计了一种新的并联循环激励方式,在保证电极相对宽度不变的情况下,相比于传统的ECT增加了互电容值的个数,从而提高了成像的质量。

    基于振动信号的滚动轴承故障诊断方法

    公开(公告)号:CN113780056B

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202110829505.9

    申请日:2021-07-22

    Abstract: 本发明涉及一种基于振动信号的滚动轴承故障诊断方法,采用CEEMDAN算法对振动信号进行分解,对得到的本征模态函数进行去趋势波动分析,计算各IMF分量的标度函数值,选取出噪声主导的IMF分量进行去噪处理;能够更好地去除噪声,并降低信号的失真度;计算各阶IMF分量的相关系数和峭度值,选取相关系数和峭度值较大的IMF分量进行信号重构,并对重构信号进行希尔伯特包络谱分析,提取故障特征频率,引入灰狼算法对多尺度排列熵的初始参数进行优化,再对重构信号进行MPE值计算,并选择合适的MPE值构建滚动轴承故障特征集,将故障特征向量输入到训练好的支持向量机中进行滚动轴承故障识别,使熵值区分度高,构建故障特征向量更好,识别率更高。

    滚动轴承故障诊断方法、系统、计算机设备以及存储介质

    公开(公告)号:CN115876476A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202310119481.7

    申请日:2023-02-16

    Abstract: 本发明属于滚动轴承故障诊断技术领域,公开了一种滚动轴承故障诊断方法、系统、计算机设备以及存储介质。本发明针对变分模态分解的参数设置中存在人为主观性的问题,采用鲸鱼优化算法选取变分模态分解的参数组合,同时针对鲸鱼优化算法收敛速度慢、收敛精度低等问题提出一种改进后的鲸鱼优化算法,对变分模态分解参数组合进行寻优,提升了变分模态分解的分解效率;其次设计了一种融合多域指标的振动信号特征提取方法,利用拉普拉斯分值法筛除噪声和冗余特征,得到敏感性更好且稳定性较高的低维特征子集;最后提出一种基于樽海鞘群优化算法改进最小二乘支持向量机的滚动轴承故障诊断模型,提升了滚动轴承故障的识别效率以及识别精度。

    一种基于连杆机构的齿轮可变轴距且稳定啮合的传动方法

    公开(公告)号:CN114100748A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111236817.5

    申请日:2021-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于连杆机构的齿轮可变轴距且稳定啮合的传动方法,该方法是通过其对应的实物即齿轮可变轴距且稳定啮合的传动装置来实现,装置包括齿轮箱、主动齿轮、从动齿轮、传动齿轮组和连杆齿轮架。主动齿轮用于接收驱动力输入;从动齿轮用于接受从主动齿轮传递过来的力,并将力输出至从动齿辊轴同步驱动从动齿辊;传动齿轮组,用于传递力,并使得从动齿轮与主动齿轮转向相反且同步转动;连杆齿轮架用于固定传动齿轮轴以及主动齿轮与传动齿轮间的轴距,并通过连杆作用保持传动齿轮与从动齿轮的轴距;齿轮箱上设置槽口,用于限制连杆齿轮架及其上传动齿轮组的平动范围。本发明在主动齿轮与从动齿轮间距改变时能够保持齿轮间啮合稳定的传动。

    一种空气PM2.5浓度预测方法、系统、终端及存储介质

    公开(公告)号:CN112766454A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011405598.4

    申请日:2020-12-04

    Abstract: 本发明提供一种空气PM2.5浓度预测方法、系统、终端及存储介质,均可进行:原始数据获取:得到原始数据集;缺失数据处理:基于删除和填充法修复缺失数据得到修复原始数据集;延时分析:得到过去24小时前P小时内各污染物及气象特征与PM2_5在过去2×P小时内的特征数据的时移Pearson结果;构建特征矩阵:以污染物及气象特征中的所有特征为列,利用污染物及气象特征中每一个特征在修复原始数据集中的特征数据及上述得到的所有时移Pearson结果构建初始矩阵,基于初始矩阵获取特征矩阵;PM2.5浓度预测:将所构建的特征矩阵输入SPP‑LSTM神经网络进行计算,从输出结果中读取得到未来1小时空气中PM2.5的浓度。本发明用于提高空气PM2.5浓度预测精度,用于增加对输入特征的适应能力。

    基于显著性与Grabcut的水下海参图像分割方法

    公开(公告)号:CN110853070A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201911096133.2

    申请日:2019-11-11

    Abstract: 发明公开了一种基于显著性与Grabcut的水下海参图像分割方法,涉及到数字图像分析和处理技术领域。其特征在于,包括步骤如下:利用Retinex算法对采集到的图像去雾,增加图像对比度;利用SLIC算法生成超像素图,提高目标分割的精度;利用流形排序显著性算法对超像素图做目标检测,通过多尺度的流形排序得到目标的多尺度显著性图,加权融合得到目标的最终显著性图像;利用GrabCut算法与显著性图像结合实现对海参目标的免交互式分割,得到最终的海参分割图像。通过上述方法解决了GrabCut算法依赖人工参与的问题,减少了分割算法时间,提高了GrabCut分割的效率,实现GrabCut水下海参分割的自动化。

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