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公开(公告)号:CN107607324A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710869465.4
申请日:2017-09-23
申请人: 中北大学
IPC分类号: G01M15/08
摘要: 本发明公开了一种对置活塞发动机扫气过程稳流测试装置,包括进气稳压系统、测量系统、排气稳压系统、微机控制系统;本发明通过离心风机为测试气缸供气,气流经过稳压箱的稳压达到测试所需压力,然后经过进气流量计、进气管和进气腔进入气缸。气缸内安装叶片风速仪,通过风速仪的不同位置来测得缸内涡流和滚流强度。测试装置通过步进电机控制对置活塞的运动,来模拟发动机的工作过程不同的气口开度。本发明针对“气口-气口”式直流扫气系统的工作特点,设计专门的缸内稳流测试装置。该测试装置不仅能够测试扫气过程稳态的缸内流动,而且能够结合对置活塞的相对运动规律测试扫气过程动态的缸内流动。
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公开(公告)号:CN107676176A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710869464.X
申请日:2017-09-23
申请人: 中北大学
CPC分类号: Y02T10/125 , F02B75/24 , F02B23/08 , F02B75/18 , F02B2075/027 , F02B2075/1808 , F02F1/004
摘要: 本发明公开了一种滑阀气门式对置活塞汽油机,包括气缸套、对置曲柄连杆机构和滑阀气门式配气机构,气缸套中部设计有进气口和排气口,通过滑阀式配气机构控制进气口和排气口的开启和关闭。对置曲柄连杆机构采用齿轮传动或齿形带传动,实现两侧曲轴的动力汇流和进气侧活塞和排气侧活塞的同步运动。本发明采用四冲程工作模式,进排气口的开启和关闭分别通过进排气侧滑阀机构进行控制,对置活塞采用相同的平顶结构设计,所述的火花塞和喷油器安装孔设计在气缸套中部的缸套侧壁位置,二者呈30°夹角。本发明的优点:1)可实现对置活塞汽油机的四冲程工作模式;2)通过优化滑阀的运动规律,提高充气效率;3)实现油耗率和排放的同时降低。
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公开(公告)号:CN116433654A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310585887.4
申请日:2023-05-23
申请人: 中北大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/12 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/09
摘要: 一种改进的U‑Net网络实现脊柱整体分割方法,包括以下步骤;步骤一:在编码器部分通过残差特征金字塔块来捕获多尺度信息,并融合多尺度信息;步骤二,在将浅层特征和深层特征融合过程中,为抑制冗余信息的重复利用,提出了注意力跳层结构;使用注意力跳层结构将编码器部分的特征与解码器部分的特征进行融合来实现多尺度特征融合;步骤三:使用了联合损失函数在编码器部分的每一个阶段都会对特征图进行上采样到原始图像大小,并与分割结果计算损失,对分割结果进行优化,从而实现分割边缘清晰的效果。本发明实现不同扫描视野的脊柱的分割,并提高脊柱分割的准确度。
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公开(公告)号:CN107676176B
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201710869464.X
申请日:2017-09-23
申请人: 中北大学
CPC分类号: Y02T10/125
摘要: 本发明公开了一种滑阀气门式对置活塞汽油机,包括气缸套、对置曲柄连杆机构和滑阀气门式配气机构,气缸套中部设计有进气口和排气口,通过滑阀式配气机构控制进气口和排气口的开启和关闭。对置曲柄连杆机构采用齿轮传动或齿形带传动,实现两侧曲轴的动力汇流和进气侧活塞和排气侧活塞的同步运动。本发明采用四冲程工作模式,进排气口的开启和关闭分别通过进排气侧滑阀机构进行控制,对置活塞采用相同的平顶结构设计,所述的火花塞和喷油器安装孔设计在气缸套中部的缸套侧壁位置,二者呈30°夹角。本发明的优点:1)可实现对置活塞汽油机的四冲程工作模式;2)通过优化滑阀的运动规律,提高充气效率;3)实现油耗率和排放的同时降低。
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公开(公告)号:CN118674684A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410644554.9
申请日:2024-05-23
申请人: 中北大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06T7/90 , G06N3/0475 , G06N3/094 , G06N3/045 , G06N3/0464
摘要: 本发明提供一种基于Retinex模块和GAN的图像场景中光源分析网络,包括Retinex模块,光源估计生成器和鉴别器,所述的Retinex模块,光源估计生成器和鉴别器构成了光源分析总体架构;所述的Retinex模块内设置有Retinex拆分模块,还包括光源分析模块,GAN架构模块和Raw数据,所述的Raw数据主要利用相机成像传感器所采集。本发明通过Retinex模块模块从Raw数据模块中拆分出反射分量,降低场景明暗信息的干扰,随后通过设计的光源分析GAN网络对该分量进行光源分析,以更有效地捕捉图像中的光源信息,进而提升光源分析的精度;方案具有较强的竞争力;特别值得注意的是,本方案方法在主观效果和难以分析的数据上表现更为优越。
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