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公开(公告)号:CN111612761B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202010430547.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于绝缘瓷瓶的破损检测方法,包括:步骤1,选取无人机拍摄的1500张图像作为原始图像,通过YoLoV3定位原始图像中的绝缘瓷瓶,将定位的绝缘瓷瓶从原始图像中分割出来,得到绝缘瓷瓶图像;步骤2,利用DeepLabV3提取出绝缘瓷瓶图像中的绝缘瓷瓶的轮廓;步骤3,对提取出的绝缘瓷瓶的轮廓进行中值滤波和二值化的预处理,找到同一绝缘瓷瓶图像中的最大轮廓,并计算最大轮廓的面积与hu矩。本发明能够对不同角度拍摄的绝缘瓷瓶的图像进行准确的破损检测,且多角度拍摄能够更准确地判断绝缘瓷瓶的破损情况,对无人机拍摄的要求不高,提高了对绝缘瓷瓶的破损检测准确率,有效的解决了由于DeepLabV3轮廓提取引起的误差,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN114620690A
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202210223073.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 中南大学 , 湖南汇动新材料有限公司 , 长沙迅洋新材料科技有限公司
IPC: C01B15/047 , H01M4/48 , H01M6/32
Abstract: 本发明提供一种水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,包括如下步骤:配制浓度为0.01~2.5mol L‑1过硫酸钠溶液和浓度为0.01~20mol L‑1的氢氧化钠溶液;称取适量纳米或者微米级银粉加入到适量纯净水中,并加入分散剂;将步骤S2配制的混合液体恒温加热至50~90℃;将步骤S1配制的过硫酸钠溶液和氢氧化钠溶液以10~50ml min‑1的速度滴加到步骤S3的液体中,并控制反应溶液的pH值为10~13,得到黑色沉淀物;洗涤过滤得到AgO;将AgO在40~90℃条件下真空干燥3~12h,得到AgO粉末;在AgO粉末中添加适量粘结剂和导电剂,压制成型获得AgO电池正极材料。本发明提供的水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,工艺简单、环境污染小、生产效率高,制备得到的AgO材料纯度高,作为电池正极材料使用时电池性能好。
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公开(公告)号:CN118593218A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202411086956.8
申请日:2024-08-08
Applicant: 海口市人民医院(中南大学湘雅医学院附属海口医院)
IPC: A61F5/02
Abstract: 本发明公开了一种脊柱康复矫形装置,涉及体形矫正技术领域,包括前护板、后护板、支撑机构、固定架、腰脊护板和尾脊护板,所述前护板和后护板上侧均固定连接有挂耳,挂耳对称设置有两组,且挂耳对称设置有两组,两侧挂耳上设置有肩拉绳,所述后护板一侧安装有支撑机构,且支撑机构用于对脊柱进行支撑;用户通过旋钮调节螺纹杆,使调节块在滑轨上移动,调节调节板沿着限位转轴进行转动,从而以最佳地支撑和保护脊柱,缓冲弹簧在调节过程中提供额外的减震和舒适性,同时螺纹杆带动第一锥齿轮转动,第一锥齿轮的转动通过啮合的第二锥齿轮,导致收卷轮上缠绕的松紧拉绳会被拉紧或者放松,能够调整前护板和后护板的接触面积,有助于提供个性化的支持。
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公开(公告)号:CN114620690B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202210223073.1
申请日:2022-03-07
Applicant: 中南大学 , 湖南汇动新材料有限公司 , 长沙迅洋新材料科技有限公司
IPC: C01B15/047 , H01M4/48 , H01M6/32
Abstract: 本发明提供一种水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,包括如下步骤:配制浓度为0.01~2.5mol L‑1过硫酸钠溶液和浓度为0.01~20mol L‑1的氢氧化钠溶液;称取适量纳米或者微米级银粉加入到适量纯净水中,并加入分散剂;将步骤S2配制的混合液体恒温加热至50~90℃;将步骤S1配制的过硫酸钠溶液和氢氧化钠溶液以10~50ml min‑1的速度滴加到步骤S3的液体中,并控制反应溶液的pH值为10~13,得到黑色沉淀物;洗涤过滤得到AgO;将AgO在40~90℃条件下真空干燥3~12h,得到AgO粉末;在AgO粉末中添加适量粘结剂和导电剂,压制成型获得AgO电池正极材料。本发明提供的水激活电池用过氧化银正极材料的制备方法,工艺简单、环境污染小、生产效率高,制备得到的AgO材料纯度高,作为电池正极材料使用时电池性能好。
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公开(公告)号:CN111988139B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202010831748.1
申请日:2020-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于量子游走的改进型一次一密量子代理签名方法,包括初始阶段的步骤;授权阶段的步骤;签名阶段的步骤和验证阶段的步骤。本发明提出了基于量子游走以及改进型一次一密的量子代理签名方案,在传统的量子一次一密算法中引入量子中的CNOT门来辅助加密和用于制备代理签名态,同时在代理签名方与验证方之间采用基于量子游走的隐形传输方案传输被随机序列加密后的信息副本;本发明方法无需提前制备纠缠态,而是在过程中自动产生,而且可靠性高、安全性好且实用性较好。
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公开(公告)号:CN111988139A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010831748.1
申请日:2020-08-18
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于量子游走的改进型一次一密量子代理签名方法,包括初始阶段的步骤;授权阶段的步骤;签名阶段的步骤和验证阶段的步骤。本发明提出了基于量子游走以及改进型一次一密的量子代理签名方案,在传统的量子一次一密算法中引入量子中的CNOT门来辅助加密和用于制备代理签名态,同时在代理签名方与验证方之间采用基于量子游走的隐形传输方案传输被随机序列加密后的信息副本;本发明方法无需提前制备纠缠态,而是在过程中自动产生,而且可靠性高、安全性好且实用性较好。
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公开(公告)号:CN111612761A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010430547.0
申请日:2020-05-20
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种基于绝缘瓷瓶的破损检测方法,包括:步骤1,选取无人机拍摄的1500张图像作为原始图像,通过YoLoV3定位原始图像中的绝缘瓷瓶,将定位的绝缘瓷瓶从原始图像中分割出来,得到绝缘瓷瓶图像;步骤2,利用DeepLabV3提取出绝缘瓷瓶图像中的绝缘瓷瓶的轮廓;步骤3,对提取出的绝缘瓷瓶的轮廓进行中值滤波和二值化的预处理,找到同一绝缘瓷瓶图像中的最大轮廓,并计算最大轮廓的面积与hu矩。本发明能够对不同角度拍摄的绝缘瓷瓶的图像进行准确的破损检测,且多角度拍摄能够更准确地判断绝缘瓷瓶的破损情况,对无人机拍摄的要求不高,提高了对绝缘瓷瓶的破损检测准确率,有效的解决了由于DeepLabV3轮廓提取引起的误差,具有很高的应用价值。
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公开(公告)号:CN110184936A
公开(公告)日:2019-08-30
申请号:CN201910498372.4
申请日:2019-06-10
Applicant: 中南大学 , 中交四公局第二工程有限公司 , 湖南交通职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种基于温度监控的大跨度曲线刚构桥变形控制方法及系统,该方法通过在大跨度曲线刚构桥施工过程中预埋温度传感器,实时采集温度传感器的温度值以及基于温度值,计算由日照效应引起的墩顶偏位值,并根据墩顶偏位值对桥墩予以预偏,和/或基于温度值,控制产生水化热效应的水管水流量,和/或针对骤然温降,采取减小温降的物理措施,解决了大跨度曲线刚构桥施工过程中由于外界温度变化导致墩身变形的技术问题,通过依据自动采集的结构内部温度变形实时数据,动态采用一种或几种控制措施,提高了施工的信息化与精细化程度,保障了施工质量,保证了工程安全、优质、精细、快速完成。
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公开(公告)号:CN108978479B
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201810934493.4
申请日:2018-08-16
Applicant: 中南大学 , 中交四公局第二工程有限公司 , 湖南交通职业技术学院
IPC: E01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种自平衡托架系统,包括预埋铁盒、兜梁、第一钢筋、第二钢筋和牛腿,所述预埋铁盒用于固定安装于桥墩的墩身上,所述牛腿的一端固定安装于所述预埋铁盒的内部,所述牛腿的另一端与所述兜梁固定连接,所述兜梁的两端分别开设有一通孔,所述第一钢筋和所述第二钢筋分别通过一所述通孔与所述兜梁固定连接。本发明大大缩短搭设支架的时间,节省了施工成本,有利于预拱度设置及测量,提高了施工的安全系数。
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公开(公告)号:CN108978479A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201810934493.4
申请日:2018-08-16
Applicant: 中南大学 , 中交四公局第二工程有限公司 , 湖南交通职业技术学院
IPC: E01D21/00
CPC classification number: E01D21/00
Abstract: 本发明公开了一种自平衡托架系统,包括预埋铁盒、兜梁、第一钢筋、第二钢筋和牛腿,所述预埋铁盒用于固定安装于桥墩的墩身上,所述牛腿的一端固定安装于所述预埋铁盒的内部,所述牛腿的另一端与所述兜梁固定连接,所述兜梁的两端分别开设有一通孔,所述第一钢筋和所述第二钢筋分别通过一所述通孔与所述兜梁固定连接。本发明大大缩短搭设支架的时间,节省了施工成本,有利于预拱度设置及测量,提高了施工的安全系数。
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