一种组合式电缆桥架
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118889289A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411395704.3

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种组合式电缆桥架,包括过线桥组,所述过线桥组内侧设置有电缆铺设支撑组,所述过线桥组内侧设置有若干个同步绕出执行件、电缆捆扎支件以及同步绕出执行组件;由外延伸传导横架拉伸带动电缆捆扎支件整体向外侧移动并延伸至过线通口槽端口位置,之后由单端握持操作盘拧转轴向拨动卡杆将外延伸传导横架内侧滑动填充滚轴逐个向内过线拦截架以及引出朝向延伸架内侧拨送,电缆捆扎支件受滑动填充滚轴的推进作用力带动过线桥组内侧电缆向过线通口槽外侧继续延伸,将电缆捆扎支件外侧支撑的电缆向过线通口槽外侧穿出,此时电缆由过线通口槽分出并保持限位,操作人员可快速选取电缆进行对接或穿绕操作。

    一种基于炉内工件表面温度的智能燃烧优化控制系统

    公开(公告)号:CN113203297A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110502204.5

    申请日:2021-05-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于炉内工件表面温度的智能燃烧优化控制系统,燃烧优化控制系统包括炉内工件实时温度和炉膛气体成分浓度测量模块、炉温模糊专家计算模型与空燃比自寻优模块和空气流量与燃气流量及阀门控制模块,炉内工件实时温度测量模块采用检测炉内工件实时温度的红外测温技术。本发明的一种基于炉内工件表面温度的智能燃烧优化控制系统,通过在线检测获取工件表面温度分布,结合模糊控制或神经网络智能控制技术,建立在线控制模型,实现对加热炉炉温分布的优化控制,能够全方位及时了解炉膛内的燃烧情况、实时准确掌握炉管任一点的表面温度分布。

    一种电缆施工用紧线器
    3.
    发明授权

    公开(公告)号:CN119009791B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411473218.9

    申请日:2024-10-22

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及电缆导线安装技术领域,具体地说是一种电缆施工用紧线器,包括收紧轮组和防偏移挂钩座,所述收紧轮组一端设置有外延伸限制机构、线径外锁止组件以及对向移动端钩挂机构;根据待收紧电缆导线与非牵引电缆导线的连接高度偏差沿钢绳排布路径调整对向移动端钩挂机构的固定角度,并在对向移动端钩挂机构固定角度调试完成后,通过压合锁止驱动件驱动交错卡头滑动延伸至定向滑动支座的内侧,使电磁固定锁扣受到压合锁止驱动件以及电磁固定锁扣的双重锁止将移动端支座与钢绳之间固定,无法继续产生滑动从而始终与倾斜摆置状态的导线处于同一连接高度,进而方便于后续操作人员将移动端挂钩与导线进行安装连接,提高收紧前的安装效率。

    一种组合式电缆桥架
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN118889289B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411395704.3

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了一种组合式电缆桥架,包括过线桥组,所述过线桥组内侧设置有电缆铺设支撑组,所述过线桥组内侧设置有若干个同步绕出执行件、电缆捆扎支件以及同步绕出执行组件;由外延伸传导横架拉伸带动电缆捆扎支件整体向外侧移动并延伸至过线通口槽端口位置,之后由单端握持操作盘拧转轴向拨动卡杆将外延伸传导横架内侧滑动填充滚轴逐个向内过线拦截架以及引出朝向延伸架内侧拨送,电缆捆扎支件受滑动填充滚轴的推进作用力带动过线桥组内侧电缆向过线通口槽外侧继续延伸,将电缆捆扎支件外侧支撑的电缆向过线通口槽外侧穿出,此时电缆由过线通口槽分出并保持限位,操作人员可快速选取电缆进行对接或穿绕操作。

    一种面向高铁钢轨的线结构光轮廓测量方法

    公开(公告)号:CN118031841A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410171355.0

    申请日:2024-02-07

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及地雷电池智能唤醒技术领域,具体公开了一种面向高铁钢轨的线结构光轮廓测量方法,基于激光三角测量技术,搭建线结构光单目轮廓测量系统,实现物体轮廓提取,通过线结构光单目轮廓测量系统构建线结构光双目轮廓测量系统,提取完整的截面轮廓,在提取过程中,能够评估光平面的重合度以及垂直度,从而为校准光平面提供参考,并且建立垂直参考平面向其投影轮廓点云的方式提升轮廓提取的精度,从而更为精确地测量钢轨轮廓数据,对铁路运营维护工作有指导意义。

    一种基于倏逝波的金纳米颗粒聚集动力检测系统及方法

    公开(公告)号:CN117990653A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410158041.7

    申请日:2024-02-04

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明属于倏逝波光腔衰荡光谱检测技术领域,并公开了一种基于倏逝波的金纳米颗粒聚集动力检测系统及方法,包括:照明模块、第一反射镜、第二反射镜、光隔离模块、倏逝波腔体、光电探测模块和数据采集分析模块;所述照明模块用于发射激光;第一反射镜设置于激光发射光路上;第二反射镜设置于第一激光传输光路上;光隔离模块和倏逝波腔体依次设置于第二激光传输光路上;光电探测模块设置于倏逝波腔体所产生的光衰荡信号的传输光路上,且与所述数据采集分析模块连接;其中,第一激光传输光路是经所述第一反射镜反射后的光路;第二激光传输光路是经所述第二反射镜反射后的光路。本发明所述技术方案能够测量出不同浓度纳米颗粒的聚集动力学现象。

    基于卷积神经网络的高温氧气吸收光谱滤波方法和系统

    公开(公告)号:CN118896919A

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202410759154.2

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明适用于激光光谱技术领域,提供了一种基于卷积神经网络的高温氧气吸收光谱滤波方法和系统,所述方法包括根据采集到的多组高温氧气激光吸收光谱原始信号以及与之对应的多组高温氧气激光吸收光谱模拟理想信号构建数据集;构建光谱滤波神经网络模型,以多组原始信号作为模型的输入,对应的模拟理想信号作为模型的输出,对光谱滤波神经网络模型进行训练;将采集到的激光吸收光谱信号输入训练好的光谱滤波神经网络模型中,输出不含噪声的光谱信号,本发明实施例的有益效果是:与硬件滤波技术相比,其成本较低并且适用于多数场合,与其他软件滤波技术相比,它在处理信号时不易丢失信号中的一些细节信息。

    一种高温智能工业电视系统

    公开(公告)号:CN118338140A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410762294.5

    申请日:2024-06-13

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及高温工业电视技术领域,具体公开了一种高温智能工业电视系统,用于解决现有技术难以准确在显示屏上还原火焰和钢坯表面温度的颜色和形态,导致操作人员无法正确判断火焰和钢坯的稳定性的问题;本发明通过获取火焰的第一实时图像以及钢坯的第二实时图像,同时获取火焰以及钢坯的标准合格图像,并提取图像的像素值,获取钢坯表面温度分布的第三图像数据以及火焰的第四实时数据,通过色差分析模块分析火焰以及钢坯的色差值,基于状态稳定分析模块分析火焰以及钢坯的稳定值;本发明有助于准确还原火焰和钢坯的状态,实时监测火焰和钢坯的稳定性,能够帮助操作人员及时调整生产参数。

    一种用于工业炉的电缆安装设备

    公开(公告)号:CN118449057A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410902988.4

    申请日:2024-07-08

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明涉及电缆安装技术领域,具体地说是一种用于工业炉的电缆安装设备,包括绕点对接执行组件和定位端安装组件,所述绕点对接执行组件用于将电缆接头端绕送至炉体壁板内槽固定端,绕送完成后,所述定位端安装组件通过将电缆接口端传动至所述绕点对接执行组件所处点位;绕点对接执行组件和定位端安装组件均到达炉体壁板内槽位置后,通过接头插设面适应修正部和接头对插倾角适应修正部校准定位端安装组件移动过程中因壁板内槽非平面引导路径造成对接角度误差,进而在位于定位端安装组件内侧的电缆接口端受引导路径影响后,即使处于任一装配角度,均可在适应调试后与电缆接头端平行,使电缆可于炉体壁板内槽的限制空间内完成对接安装。

    基于激光雷达精准测速的冶金高速连轧智能控制系统

    公开(公告)号:CN114713644B

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202210362798.9

    申请日:2022-04-06

    Applicant: 安徽大学

    Abstract: 本发明公开了基于激光雷达精准测速的冶金高速连轧智能控制系统,包括相干激光雷达精准测速系统、垂直目标物体方向的光学采集系统、与目标物体方向水平的光学采集系统以及与目标物体呈45°角的光学采集系统,三个所述光学采集系统分别通过光纤连接有激光器,对三路光信号进行光电转换,本发明将激光雷达精准测速系统实时测得的轧件行进速度信息反馈至轧制机的控制系统,精确匹配轧件行进速度与轧机的轧入速度,将轧件张力控制在0状态,从而实现连轧工艺中轧机控制的精细化,实现连轧张力智能控制,达到精准控制,解决高速线材生产过程中对轧材速度无法精准连续测量,导致轧材轧制过程中存在张力,影响产品质量及生产效率等行业共性难题。

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