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公开(公告)号:CN105207649A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510515817.7
申请日:2015-08-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种大功率高频激励源驱动电路及其设计方法,所述驱动电路包括信号发生器、隔离模块、第一驱动模块、第二驱动模块、MOS1和MOS2,所述隔离模块包括第一隔离变压器、第二隔离变压器、光纤隔离器;信号发生器通过隔离模块与第一驱动模块和第二驱动模块相连,第一驱动模块和MOS1相连,第二驱动模块和MOS2相连。根据MOS工作参数,选择合适的MOS规格;确定栅源总电荷量、开关时间,计算驱动电流;根据驱动电路的损耗和驱动电流选择驱动器,完成大功率高频激励源驱动电路的设计。本发明公开的驱动电路具有较好的高频特性,能更好的适应管道内检测的复杂环境,实现电磁超声激励源的高频驱动。
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公开(公告)号:CN103838864A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410105536.X
申请日:2014-03-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F17/30256
Abstract: 本发明涉及一种视觉显著性与短语相结合的图像检索方法,包括:输入一幅查询图像;计算查询图像的显著图;提取查询图像的显著性区域;提取查询图像显著性区域的视觉词,构造视觉短语;获得每幅图像的图像描述子;计算查询图像与图库中每幅图像的图像相似度,根据相似度值对图库中的所有图像进行排序,并按要求返回相关图像作为查询结果。本发明在经典的“词袋”模型基础上通过引入视觉显著性对图像区域进行约束,降低了图像表达的噪声,使图像在计算机中的表达更符合人类对图像语义的理解,使本发明具有良好的检索效果。本发明通过视觉词间的区域约束来构造视觉短语,与其它构造视觉短语方法相比,具有较快的速度。
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公开(公告)号:CN103440511A
公开(公告)日:2013-12-11
申请号:CN201310397701.9
申请日:2013-09-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06K9/66
Abstract: 本发明属于图像处理领域,公开了一种基于三角剖分的图像分类方法,包括:步骤一,输入训练图像;步骤二,检测训练图像集中每幅图像的所有兴趣点,得到每幅图像的点集;步骤三,对兴趣点进行三角剖分,利用角度值及其相邻边比值描述特征点的空间关系,得到图像描述子;步骤四,用图像描述子训练分类器;步骤五,输入测试图像,提取测试图像的图像描述子;步骤六,将测试图像的图像描述子输入分类器进行判别。本发明通过提取局部兴趣点并利用三角剖分技术建立图像的全局关系,得到了全局图像描述子。使用全局图像描述子训练分类器,用训练好的分类器预测图像类别。与传统方法相比,本发明图像描述子构建简单,速度快,效果好。
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公开(公告)号:CN114858613A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210469799.3
申请日:2022-04-30
Applicant: 中冶建筑研究总院有限公司 , 北京工业大学
Abstract: 本发明公开一种弹簧式混凝土拉伸徐变装置及其测试方法,该拉伸徐变装置包括反力架、设置在反力架一端的弹簧加载系统及设置在反力架另一端的固定系统,弹簧加载系统包括第一高强螺栓、施力螺母、第一压力传感器、弹簧挡板和弹簧,第一高强螺栓一端与布置在反力架内的混凝土试件一端固接,另一端依次穿过反力架、弹簧、弹簧挡板及第一压力传感器,其端部通过施力螺母紧固;固定系统包括第二高强螺栓、第二压力传感器及固定螺母,第二高强螺栓一端与混凝土试件另一端固接,另一端穿过反力架和第二压力传感器,其端部通过固定螺母紧固。该拉伸徐变装置,能够对混凝土试件施加恒定拉力,结构简单,稳定性强,承载力高,可重复使用,适用于混凝土进行长期拉伸徐变试验。
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公开(公告)号:CN105207649B
公开(公告)日:2017-11-10
申请号:CN201510515817.7
申请日:2015-08-20
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种大功率高频激励源驱动电路及其设计方法,所述驱动电路包括信号发生器、隔离模块、第一驱动模块、第二驱动模块、MOS1和MOS2,所述隔离模块包括第一隔离变压器、第二隔离变压器、光纤隔离器;信号发生器通过隔离模块与第一驱动模块和第二驱动模块相连,第一驱动模块和MOS1相连,第二驱动模块和MOS2相连。根据MOS工作参数,选择合适的MOS规格;确定栅源总电荷量、开关时间,计算驱动电流;根据驱动电路的损耗和驱动电流选择驱动器,完成大功率高频激励源驱动电路的设计。本发明公开的驱动电路具有较好的高频特性,能更好的适应管道内检测的复杂环境,实现电磁超声激励源的高频驱动。
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公开(公告)号:CN103838864B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410105536.X
申请日:2014-03-20
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F17/30
CPC classification number: G06F17/30256
Abstract: 本发明涉及一种视觉显著性与短语相结合的图像检索方法,包括:输入一幅查询图像;计算查询图像的显著图;提取查询图像的显著性区域;提取查询图像显著性区域的视觉词,构造视觉短语;获得每幅图像的图像描述子;计算查询图像与图库中每幅图像的图像相似度,根据相似度值对图库中的所有图像进行排序,并按要求返回相关图像作为查询结果。本发明在经典的“词袋”模型基础上通过引入视觉显著性对图像区域进行约束,降低了图像表达的噪声,使图像在计算机中的表达更符合人类对图像语义的理解,使本发明具有良好的检索效果。本发明通过视觉词间的区域约束来构造视觉短语,与其它构造视觉短语方法相比,具有较快的速度。
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公开(公告)号:CN117329230A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311002291.3
申请日:2023-08-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: F16C32/06
Abstract: 本发明公开了一种提高空气静压轴承承载性能的弹性节流结构,涉及轴承技术领域。在轴承上嵌接若干弹性元件,在每个弹性元件上均开设有节流孔,在轴承的内壁还设有与节流孔同轴的气腔,节流孔与气腔相连;压缩气体通过节流孔进入气腔,然后在轴承和转子之间形成气膜,最后通过轴承的末端流出;弹性元件在两侧压差作用下发生变形,带动气腔的容积变化,进而调节气体流量,调节气膜压力分布。本发明可以调节轴承内气体流量和气膜压力分布,提升气膜的承载力和刚度,从而提高工作台的承载性能。
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公开(公告)号:CN104901650B
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201510280132.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: H03H11/28
Abstract: 本发明公开了一种大功率高频激励源的阻抗匹配装置,包括信号源、DE类射频功率放大器、阻抗匹配网络和电磁超声换能器;DE类射频功率放大器的电路中,第一功率管S1与第二功率管S2串联,第一电容C1及第二电容C2分别并联在S1和S2上,在S1和S2中点处,连接由谐振电容Ct和谐振电感Lt构成的串联谐振输出电路,谐振电感Lt另一端为补偿电感Lx、负载等效阻抗Z=R与S2的源极构成的回路,串联谐振输出电路的工作频率为fo;阻抗匹配网络分为串联型阻抗匹配网络或并联型阻抗匹配网络;电磁超声换能器的等效阻抗为串联型等效阻抗Zo=Ro+jXo或并联型等效阻抗本发明的有益效果为:实现电磁超声激励源的高性能输出,且能够激励换能器的能量高效转化。
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公开(公告)号:CN103440511B
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201310397701.9
申请日:2013-09-04
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06K9/66
Abstract: 本发明属于图像处理领域,公开了一种基于三角剖分的图像分类方法,包括:步骤一,输入训练图像;步骤二,检测训练图像集中每幅图像的所有兴趣点,得到每幅图像的点集;步骤三,对兴趣点进行三角剖分,利用角度值及其相邻边比值描述特征点的空间关系,得到图像描述子;步骤四,用图像描述子训练分类器;步骤五,输入测试图像,提取测试图像的图像描述子;步骤六,将测试图像的图像描述子输入分类器进行判别。本发明通过提取局部兴趣点并利用三角剖分技术建立图像的全局关系,得到了全局图像描述子。使用全局图像描述子训练分类器,用训练好的分类器预测图像类别。与传统方法相比,本发明图像描述子构建简单,速度快,效果好。
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公开(公告)号:CN104901650A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510280132.9
申请日:2015-05-27
Applicant: 北京工业大学
IPC: H03H11/28
Abstract: 本发明公开了一种大功率高频激励源的阻抗匹配装置,包括信号源、DE类射频功率放大器、阻抗匹配网络和电磁超声换能器;DE类射频功率放大器的电路中,第一功率管S1与第二功率管S2串联,第一电容C1及第二电容C2分别并联在S1和S2上,在S1和S2中点处,连接由谐振电容Ct和谐振电感Lt构成的串联谐振电路,谐振电感Lt另一端为补偿电感Lx、负载等效阻抗Z=R与S2的源极构成的回路,串联谐振输出电路的工作频率为fo;阻抗匹配网络分为串联型阻抗匹配网络或并联型阻抗匹配网络;电磁超声换能器的等效阻抗为串联型等效阻抗Zo=Ro+jXo或并联型等效阻抗本发明的有益效果为:实现电磁超声激励源的高性能输出,且能够激励换能器的能量高效转化。
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