一种基于深度学习的曲面断层片牙位识别方法

    公开(公告)号:CN114066804B

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202111123166.9

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种基于深度学习的曲面断层片牙位识别方法。该方法包括:构建用于曲面断层片牙位识别的卷积神经网络模型,该卷积神经网络模型包含了特征金字塔网络FPN和建议框网络RPN;利用训练集和验证集对卷积神经网络模型进行训练,得到训练好的卷积神经网络模型;将待识别的曲面断层片牙位图像输入到训练好的卷积神经网络模型,卷积神经网络模型输出待识别的曲面断层片牙位图像中的牙位信息。本发明简化了人工智能辅助口腔曲面断层片牙位识别的过程,避免了因增加分割过程而造成的可能性误差;丰富了人工智能辅助口腔曲面断层片牙位识别的技术;提出了目标检测+语义分割即实例分割来实现口腔断层牙位识别的技术。

    基于永磁电机转子分段护套涡流损耗的热传递比计算方法

    公开(公告)号:CN108111079B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201810058110.1

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于永磁电机转子分段护套涡流损耗的热传递比计算方法,该方法包括:对基于矢量控制的永磁电机,分别建立带分段护套和不带护套的场路耦合计算模型,计算出各部件的损耗;然后,分别建立永磁电机带分段护套和不带护套的三维稳态温度场求解模型,基于假设条件确定边界条件,得到转子稳态热传导方程;分别计算出气隙内的导热系数和定子绕组的导热系数,将导热系数代入转子稳态热传导方程,以损耗作为求解域的热源,得到永磁电机稳态温度场;分别计算出在基波电流对转子无护套、带分段护套的永磁电机作用下,各部件的温度,根据各部件的温度,计算出各部件的热传导比。本发明为永磁电机的电磁结构设计提供了重要的理论依据。

    基于永磁电机转子分段护套涡流损耗的热传递比计算方法

    公开(公告)号:CN108111079A

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201810058110.1

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 本发明实施例提供了一种基于永磁电机转子分段护套涡流损耗的热传递比计算方法,该方法包括:对基于矢量控制的永磁电机,分别建立带分段护套和不带护套的场路耦合计算模型,计算出各部件的损耗;然后,分别建立永磁电机带分段护套和不带护套的三维稳态温度场求解模型,基于假设条件确定边界条件,得到转子稳态热传导方程;分别计算出气隙内的导热系数和定子绕组的导热系数,将导热系数代入转子稳态热传导方程,以损耗作为求解域的热源,得到永磁电机稳态温度场;分别计算出在基波电流对转子无护套、带分段护套的永磁电机作用下,各部件的温度,根据各部件的温度,计算出各部件的热传导比。本发明为永磁电机的电磁结构设计提供了重要的理论依据。

    带有热桥与搅风板结构的永磁电机转子护套及永磁电机

    公开(公告)号:CN107171469A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710498602.8

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种带有热桥与搅风板结构的永磁电机转子护套。本发明所述的结构为在永磁电机转子分段式护套之间沿转子周向均匀设置热桥结构,热桥上设有多种结构的搅风板,适用于电机不同运行工况。所述的搅风板与热桥互为一个整体,搅风板深入到电机气隙的一半。当搅风板和热桥材料性质相同时,整体可浇筑而成,与护套焊接。当搅风板采用导热非导磁导电材料时,与热桥采用插式结构连接,组合间隙使用环氧树脂灌封和导热。在电机旋转时,搅风板搅动电机气隙空气沿周、径向流动的同时搅动气隙空气沿轴向双向或单向流动,加速定、转子和永磁体的散热。本发明设计新颖而简单,电机转速越高,其冷却效果越好,且配合其他冷却系统使用效果更佳。

    带有热桥与搅风板结构的永磁电机转子护套及永磁电机

    公开(公告)号:CN107171469B

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201710498602.8

    申请日:2017-06-27

    Abstract: 本发明提供了一种带有热桥与搅风板结构的永磁电机转子护套。本发明所述的结构为在永磁电机转子分段式护套之间沿转子周向均匀设置热桥结构,热桥上设有多种结构的搅风板,适用于电机不同运行工况。所述的搅风板与热桥互为一个整体,搅风板深入到电机气隙的一半。当搅风板和热桥材料性质相同时,整体可浇筑而成,与护套焊接。当搅风板采用导热非导磁导电材料时,与热桥采用插式结构连接,组合间隙使用环氧树脂灌封和导热。在电机旋转时,搅风板搅动电机气隙空气沿周、径向流动的同时搅动气隙空气沿轴向双向或单向流动,加速定、转子和永磁体的散热。本发明设计新颖而简单,电机转速越高,其冷却效果越好,且配合其他冷却系统使用效果更佳。

    基于粒子群-多物理场协同优化的高效感应电机轻量化方法

    公开(公告)号:CN106021706A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610327002.0

    申请日:2016-05-17

    CPC classification number: G06F17/5018 G06F2217/46

    Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群‑多物理场协同优化的高效感应电机轻量化方法,包括:根据高效感应电机的主要尺寸、额定数据等参数,给出高效感应电机的电磁设计总体目标;对电机定转子拓扑结构进行选择,确定电机的可行性方案集;选定高效感应电机电磁设计初步方案;采用智能算法对高效感应电机进行成本优化,得到高效感应电机的成本最优;采用磁路法及电磁场有限元并行方式对高效感应电机的工作特性和主要运行数据进行计算;采用有限元法对高效感应电机的温度场进行校核;对优化后电机的重量与电磁设计初步方案中计算出的重量相比较进行计算。本发明实现了高效感应电机轻量化的目标,并采用多物理场对优化后的结果进行校核,保证计算结果的准确性。

    基于粒子群多物理场协同优化的高效感应电机轻量化方法

    公开(公告)号:CN106021706B

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201610327002.0

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于粒子群多物理场协同优化的高效感应电机轻量化方法,包括:根据高效感应电机的主要尺寸、额定数据等参数,给出高效感应电机的电磁设计总体目标;对电机定转子拓扑结构进行选择,确定电机的可行性方案集;选定高效感应电机电磁设计初步方案;采用智能算法对高效感应电机进行成本优化,得到高效感应电机的成本最优;采用磁路法及电磁场有限元并行方式对高效感应电机的工作特性和主要运行数据进行计算;采用有限元法对高效感应电机的温度场进行校核;对优化后电机的重量与电磁设计初步方案中计算出的重量相比较进行计算。本发明实现了高效感应电机轻量化的目标,并采用多物理场对优化后的结果进行校核,保证计算结果的准确性。

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