-
公开(公告)号:CN110763192A
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201911142553.X
申请日:2019-11-20
申请人: 合肥工业大学 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 合肥市重点工程建设管理局
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明涉及土体监测的技术领域,具体涉及土体沉降循环监测装置及监测方法。沉降管由两根以上PVC矩管依次连接形成,所述每根PVC矩管外均套设有一个沉降环;测位移装置包括电机和两个以上盒体机构,盒本体上方通过绳索连接着电机,盒体下方通过绳索连接着磁性探头;盒本体内设有一对角位移传感机构,盒本体的相对两侧的侧面上分别设有一对测距导轮和固定导轮;一对测距导轮对应着沉降管一侧的轨道,固定导轮对应着沉降管另一侧的轨道,使得盒体机构沿着沉降管内壁的轨道上下滚动;一对测距导轮机构和对应一对角位移传感器连接,一对角位移传感器连接着信号接收器。可以连续时间内对土体沉降进行监测,同时避免电磁信号传输过程的对测量的干扰。
-
公开(公告)号:CN110763192B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN201911142553.X
申请日:2019-11-20
申请人: 合肥工业大学 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 合肥市重点工程建设管理局
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本发明涉及土体监测的技术领域,具体涉及土体沉降循环监测装置及监测方法。沉降管由两根以上PVC矩管依次连接形成,所述每根PVC矩管外均套设有一个沉降环;测位移装置包括电机和两个以上盒体机构,盒本体上方通过绳索连接着电机,盒体下方通过绳索连接着磁性探头;盒本体内设有一对角位移传感机构,盒本体的相对两侧的侧面上分别设有一对测距导轮和固定导轮;一对测距导轮对应着沉降管一侧的轨道,固定导轮对应着沉降管另一侧的轨道,使得盒体机构沿着沉降管内壁的轨道上下滚动;一对测距导轮机构和对应一对角位移传感器连接,一对角位移传感器连接着信号接收器。可以连续时间内对土体沉降进行监测,同时避免电磁信号传输过程的对测量的干扰。
-
公开(公告)号:CN210603281U
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201922014858.4
申请日:2019-11-20
申请人: 合肥工业大学 , 中铁十局集团第三建设有限公司 , 合肥市重点工程建设管理局
IPC分类号: G01C5/00
摘要: 本实用新型涉及土体监测的技术领域,具体涉及土体沉降循环监测装置。沉降管由两根以上PVC矩管依次连接形成,所述每根PVC矩管外均套设有一个沉降环;测位移装置包括电机和两个以上盒体机构,盒本体上方通过绳索连接着电机,盒体下方通过绳索连接着磁性探头;盒本体内设有一对角位移传感机构,盒本体的相对两侧的侧面上分别设有一对测距导轮和固定导轮;一对测距导轮对应着沉降管一侧的轨道,固定导轮对应着沉降管另一侧的轨道,使得盒体机构沿着沉降管内壁的轨道上下滚动;一对测距导轮机构和对应一对角位移传感器连接,一对角位移传感器连接着信号接收器。可以连续时间内对土体沉降进行监测,同时避免电磁信号传输过程的对测量的干扰。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
-
公开(公告)号:CN118173267A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410321485.8
申请日:2024-03-20
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G16H50/30 , G16H50/70 , G06V40/16 , G06V10/52 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06F18/25 , G10L15/02 , G10L15/16 , G10L25/30 , G10L25/66 , G10L25/24 , G06N3/045 , G06N3/0442 , G06N3/0464 , G06N3/084
摘要: 本发明公开了一种基于视听多模态数据融合的抑郁症评估方法,包括以下步骤:步骤1、获取受试者的面部视频及受试者音频;步骤2、得到受试者的低级视觉特征和低级音频特征;步骤3、将步骤2获取的低级视觉特征和低级音频特征输入到并行多尺度桥融合抑郁症评估PMBFN网络进行处理并得到抑郁症评级;本发明通过构建视觉与音频分支的空间编码模块、并行多尺度动态卷积模块与时空注意力池化模块,快速、高效地从视听多模态数据中提取出多尺度深度特征,全面捕获抑郁行为的动态表现,并在多模态桥融合模块的调整下,使得模态之间数据充分交互,提升多模态数据的利用率,从而提高自动抑郁症评估的准确度与效率。
-
公开(公告)号:CN110095226A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910462299.5
申请日:2019-05-30
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01L23/26
摘要: 本发明涉及一种基于间歇式螺旋运动机构的气体冲击射流测压装置。包括壳体以及设置在壳体顶部的承压板,所述的壳体与承压板之间形成一个中空的密闭腔体,所述的承压板自中心点开始向外侧设有螺旋式排布的气孔,所述的密闭腔体内设有电机、间歇调节装置、旋转调节装置、直线调节装置以及气体压强传感器,所述电机的输出轴上固定有驱动齿轮。由上述技术方案可知,本发明通过间歇调节装置、旋转调节装置、直线调节装置实现气体压强传感器沿螺纹杆上的螺旋线间歇移动,可以仅用一个电机在承压板固定不移动的情况下,通过气体压强传感器实现对不同的喷嘴与承压板距离、不同的测量点与射流中心距离的压强分布进行快速测量。
-
公开(公告)号:CN105274972A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510582394.0
申请日:2015-09-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: E02B7/50
摘要: 本发明公开了一种气浮式水坝闸门,其特征是包括上部定滑轮和下部定滑轮;第一缆绳的一端与闸门的顶边相连接,另一端绕过上部定滑轮连接在动滑轮的滑轮支架上;第二缆绳的一端固定于坝体底部,另一端依次通过动滑轮和下部定滑轮与启闸气囊连接;左侧缆绳和右侧缆绳分别以一端连接在闸门的对应一侧,另一端绕过定滑轮与闭闸气囊连接;分别设置泄洪磁浮子位置开关、蓄水磁浮子位置开关、电磁开关以及充气泵;利用各开关进行水位检测,进而对启闸气囊和闭闸气囊实现充放气控制,实现闸门的启闭控制。本发明适于交通不便以及供电保证率低的地区,降低管理难度,保障水坝安全,避免水资源浪费。
-
公开(公告)号:CN104899307A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510325154.2
申请日:2015-06-11
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G06F17/30
CPC分类号: G06F17/30241
摘要: 本发明公开了一种室内瓦片地图与广域瓦片地图的无缝接入方法,其特征是按如下步骤进行:1获取多楼层建筑每一层室内平面电子地图;2将电子地图瓦片化处理,得到各个楼层的室内瓦片地图金字塔;3建立低楼层室内地图瓦片地图金字塔到高楼层瓦片地图金字塔的单向缩小索引;4建立最高楼层室内瓦片地图金字塔到广域地图金字塔单向缩小索引;5建立广域瓦片地图金字塔到室内瓦片地图金字塔单向放大索引。本发明能快速地、有选择地检索室内瓦片地图并完成室内瓦片地图与广域瓦片地图的切换,从而能提高室内瓦片地图与广域瓦片地图接入的效率降低复杂性,并提高室内瓦片地图加载的效率与灵活性。
-
公开(公告)号:CN102307222B
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201110117123.X
申请日:2011-05-07
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: H04L29/08 , H04W84/18 , G05B19/418
CPC分类号: Y02P90/02
摘要: 本发明公开了一种基于物联网技术的智能温室示范测控系统,包括多个现场控制站网络、多个嵌入式网关、中心服务器;一个现象控制站网络接入一个嵌入式网关,所述嵌入式网关实现中心服务器与现场控制站网络的通讯。本发明通过物联网的传感网来采集温室内外、作物生长土壤成分参数;物联网的网络层对多种数据传输网络融合,最后以嵌入式以太网控制器接口与中心服务器通信,实现各个节点之间互相通信;物联网应用层即中心服务器实现对参数的优化控制、页面发布、短信查询控制。
-
公开(公告)号:CN110823574B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201910938231.X
申请日:2019-09-30
申请人: 安徽富煌科技股份有限公司 , 合肥工业大学
IPC分类号: G01M13/045 , G06N3/04 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于半监督学习深度对抗网络的故障诊断方法,获取不同工作故障下轴承的振动信号,将故障轴承的振动时域信号进行小波变换为二维图像;通过生成对抗网络对少量有标签的数据进行监督学习,对大量无标签的数据进行无监督训练,用卷积神经网络提取高维特征实现数据的分类,从而识别轴承的故障类别。本发明实现了在有限的带标签数据的情况下训练得到高精度的故障诊断模型,得到更准确的判别器,从而能够基于滚动轴承的振动信号进行精准故障诊断。
-
公开(公告)号:CN110095226B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910462299.5
申请日:2019-05-30
申请人: 合肥工业大学
IPC分类号: G01L23/26
摘要: 本发明涉及一种基于间歇式螺旋运动机构的气体冲击射流测压装置。包括壳体以及设置在壳体顶部的承压板,所述的壳体与承压板之间形成一个中空的密闭腔体,所述的承压板自中心点开始向外侧设有螺旋式排布的气孔,所述的密闭腔体内设有电机、间歇调节装置、旋转调节装置、直线调节装置以及气体压强传感器,所述电机的输出轴上固定有驱动齿轮。由上述技术方案可知,本发明通过间歇调节装置、旋转调节装置、直线调节装置实现气体压强传感器沿螺纹杆上的螺旋线间歇移动,可以仅用一个电机在承压板固定不移动的情况下,通过气体压强传感器实现对不同的喷嘴与承压板距离、不同的测量点与射流中心距离的压强分布进行快速测量。
-
-
-
-
-
-
-
-
-