-
公开(公告)号:CN111428396B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202010128915.6
申请日:2020-02-28
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G01J5/00 , G01J5/02 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种在线装载机铰链销轴磨损程度评估方法,该方法包括S1、正常工况条件下销轴磨损模拟;S2、在线状态下销轴内的油液温升检测;S3、基于温升加速度的磨损危险区域极值磨量的确定;S4、基于瞬时冲击的正常工况磨损量修正;S5、融合温升极值磨量与修正工况磨损量的磨损程度评估。该方法准确性好、精度高。
-
公开(公告)号:CN113656900B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110764821.2
申请日:2021-07-06
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于灵敏度修正的收割机结构强度影响因素分析方法,该方法包括如下步骤:S1.收割机结构影响因素的确定;S2.试验工况设计;S3.收割机结构应力强度的确定;S4.最优多项式响应面函数的建立;S5.基于敏度修正的收割机结构影响程度的确定。该方法监测精度高,对于实现确定收割机结构影响因素具有重要的现实意义。
-
-
公开(公告)号:CN113408166B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110635218.4
申请日:2021-06-07
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , A01H1/02 , G06Q50/02 , G06F111/04 , G06F119/04 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种自适应穗高拨受式智能育种系统可靠性分析方法,该方法包括:S1.智能育种系统的三维建模;S2.基于正交试验的育种系统不同工况的确定;S3.基于动力学仿真的复杂工况下载荷的计算;S4.智能育种系统静力学分析校核;S5.基于应力曲线修正的系统疲劳寿命分析。该方法能够有效代替人力进行辅助授粉,可以提高授粉效率、降低水稻种植成本、提高水稻种植过程中的机械化率。
-
公开(公告)号:CN113111564B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202110569159.5
申请日:2021-05-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了基于自适应预测区间内置式芦苇收割机健康状态评估方法,该方法包括:S1.芦苇收割机割台结构最大应力的确定;S2.内置式割台结构的设计;S3.基于自适应的特征预测区间的确定;S4.基于预测区间的安全阈值的确定;S5.芦苇收割机割台健康状态的确定。该方法监测精度高,对于实现确定芦苇收割机健康状态具有重要的现实意义。
-
公开(公告)号:CN111597742B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010309792.6
申请日:2020-04-17
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06Q10/04 , G06F113/28
Abstract: 本发明公开了一种基于焊接构件联动效应的农机结构残余变形预测方法,包括如下步骤:S1、农机结构中焊接部分危险区域的确定;S2、谐响应冲击下损伤区域之间联动因子的确定;S3、焊接完毕的损伤区域残余应力的测量;S4、不同损伤区域的联动递进函数的确定;S5、基于联动效应的农机结构残余变形的预测。该方法预测精度高,可准确、高效实现农机结构残余变形的预测。
-
公开(公告)号:CN112345642B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202011176214.6
申请日:2020-10-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种考虑主次结构分解等效的收割机健康监测方法,其特征在于:包括如下步骤:S1、收割机结构中主次部分的确定;S2、主要与次要结构间联结因子的确定;S3、基于联结因子的主次结构间频响系数的分解;S4、频响系数与溃度之间等效系数的获取;S5、收割机健康监测指标值的获取。该方法监测精度高,对于实现在线收割机的实时健康监测具有重要的现实意义。
-
公开(公告)号:CN113081258B
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202110257430.1
申请日:2021-03-09
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种关节腔治疗的穿刺抽积液最优点校准方法,该方法包括如下步骤:S1.原始病变部位的图像信息采集;S2.基于病变部位图像的机理性数据分解;S3.基于病变部位数据的分割体精选参数定位;S4.基于分割体精选参数的最优穿刺抽液点确定;该方法检测精度高,提高抽取积液的效率,对于关节腔穿刺抽积液治疗具有重要的现实意义。
-
公开(公告)号:CN115389636A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210875111.1
申请日:2022-07-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于声谱非持续响应调节的结构健康评估方法,包括:S1.声谱条件下非持续监测目标参数的确定;S2.基于可间隙采样时间的结构件声谱信号的实时监测;S3.基于非持续监测的多目标非持续性参数的确定;S4.声谱信号的非持续响应调节因子的确定;S5.基于声谱非持续响应调节的结构健康状态值的确定。通过结合有限元分析的方法确定声谱非持续监测的目标参数,在设置的非持续目标参数下对结构件在工况条件下的声谱信号进行实时监测,结合多个基于非持续监测的目标参数的实时监测的声谱信号确定多目标非持续性参数,并进一步确定声谱信号的非持续响应调节因子,通过调节因子来精确求解大型结构的健康指标。
-
公开(公告)号:CN112352671B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202011137759.6
申请日:2020-10-22
Applicant: 扬州大学
IPC: A01H1/02
Abstract: 本发明公开了一种自适应穗高拨受式杂交水稻育种装置,包括两个行走车、连接两个行走车的软管;每个行走车均包括车体、驱动车体运动的车体驱动装置、第一电动伸缩杆以及摆动装置和夹持软管的夹持装置;第一电动伸缩杆一端固定于车体上,另一端与摆动装置固定连接;摆动装置包括竖直设置的摆动盘、摆动驱动装置,摆动盘平面内设置开口向上的U型槽,摆动驱动装置驱动夹持装置在U型槽内沿U型槽运动。本发明采用机械式辅助杂交水稻育种,从人工辅助育种变为全自动机械辅助育种,提高了育种效率和节省人力,且自适应不同水稻的穗高,进一步提高育种的效率。本发明还公开了一种自适应穗高拨受式杂交水稻育种装置的控制方法。
-
-
-
-
-
-
-
-
-