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公开(公告)号:CN111444645B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010159712.3
申请日:2020-03-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G01N23/00 , G01L5/00 , G01L1/25 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于残余应力间隙状态的港机损伤定位方法,该方法包括如下步骤:S1、港机结构易损伤位置的确定;S2、港机易损伤位置实时最大残余应力区间值的确定;S3、港机实时残余应力间隙状态值的计算;S4、每个易损伤位置的间隙状态因子的确定;S5、基于残余应力间隙状态的港机损伤定位。该方法检测精度高,对于实现港机的损伤定位具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN111460700B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010122549.3
申请日:2020-02-27
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于传递耗散修正的结构振动时效频率获取方法,该方法包括如下步骤:S1、基于有限元手段的结构固有频率的确定;S2、基于焊接连接关系的耗散有效面的确定;S3.基于残余应力顺位的耗散面有效畸变率的确定;S4、基于耗散畸变率的耗散面有效固有频率的确定;S5、基于传递耗散修正的最佳振动时效频率计算。该方法检测精度高,对于在振动时效流程前精确获取待分析结构的最佳振动时效频率具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN115099103A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210763622.4
申请日:2022-06-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于张闭关联因子的起重机结构可靠度评估方法,该方法包括如下步骤:S1.起重机结构工况条件下倾向性导谱的采集;S2.反向异声波尖裂系数与波愈合系数的确定;S3.反向异声谱中倾向性调合因子的确定;S4.起重机结构健康张闭关联因子的确定;S5.大型起重机结构件可靠度的确定。该方法求解精度高,有利于精确地实时获取大型起重机结构件的可靠度值,从而更有效的提高复杂装备结构运行的安全性。
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公开(公告)号:CN113326563A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110568963.1
申请日:2021-05-24
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于反馈筛选的智能拨穗机最佳工作参数确定方法,该方法包括如下步骤:S1、智能拨穗机的三维建模;S2.基于Adams的拨穗机不同工况下载荷的提取;S3.不同参数对应水平的试验结果均值的计算;S4.基于极差反向预测的多组工作参数的确定;S5.基于反馈筛选的智能拨穗机最佳工作参数的确定;该方法通过获取智能拨穗机的最佳工作参数进行水稻拨穗授粉工作,对于杂交水稻的高效育种具有很大的研究意义。
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公开(公告)号:CN111310374A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010086726.7
申请日:2020-02-11
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F30/15 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种钢圈轮辐与轮辋间残余预紧力获取方法,该方法包括如下步骤:S1.轮辐与轮辋接触区域最易破坏位置的确定;S2.轮辐毛坯变形残余应力的测量;S3.轮辐与轮辋间紧装配过程的应力确定;S4.装配后轮辐变形残余应力的测量;S5.紧装配过程应力耗散系数的求解;S6.钢圈轮辐与轮辋间残余预紧力的计算。该方法检测精度高,对于实现钢圈轮辐与轮辋间残余预紧力的实时评估具有重要的现实意义。
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公开(公告)号:CN113190987B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202110438895.7
申请日:2021-04-22
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/20 , B07B1/42 , G06F111/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于偏差修正的松花穗脱粉最佳转速确定方法,该方法包括如下步骤:S1.松花穗脱粉主要工作参数的确定;S2.基于weibull分布实际工况下脱粉转速完成值的确定;S3.脱粉装置内松花穗总质心偏差程度的计算;S4.松花穗干燥度系数的计算;S5.基于偏差修正后的松花穗脱粉最佳转速确定;该方法能够针对松花穗进行滚动脱粉工作,对松花粉的高效采集具有很大的研究意义。
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公开(公告)号:CN115310314A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202210829793.2
申请日:2022-07-14
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F119/02 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于顶尖部衡能系数的结构健康指标评估方法,该方法包括如下步骤:S1.基于承荷差值率特征的易损伤位置的确定;S2.基于非线性谱衡因子的易损伤位置的顶尖部狭域的确定;S3.顶尖部狭域的衡能系数的实时监测;S4.易损伤位置中衡能系数的确定;S5.基于顶尖部衡能系数的结构健康指标值的确定。本发明可以实现大型结构在实时稳定工作载荷条件下健康指标的在线评估,通过承受载荷差值变化率特征计算确定结构中的易损伤位置,通过非线性谱衡因子确定易损伤位置的顶尖部狭域,然后监测顶尖部狭域的衡能系数,并在此基础实时换算危险区域位置的衡能系数,有利于精确地实时获取大结构件的极端健康指标。
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公开(公告)号:CN115034116A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210763295.2
申请日:2022-06-30
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F111/04 , G06F119/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于愈合调节因子的结构健康状态评估方法,该方法包括如下步骤:S1.结构工况条件下反向异声波谱的采集;S2.反向异声波扩张系数与波紧缩系数的确定;S3.反向异声谱中异变提取因子的确定;S4.结构健康愈合调节因子的确定;S5.大型结构件健康状态值的确定。该方法求解精度高,有利于精确地实时获取大型结构件的健康状态值,从而更有效的提高复杂装备结构运行的安全性。
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公开(公告)号:CN112352672A
公开(公告)日:2021-02-12
申请号:CN202011143198.0
申请日:2020-10-23
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于非标准化农田的飞行式育种辅助装置,包括无人机、驱动装置和执行装置,所述执行装置包括旋转板、设置于旋转板底部的软体拨片,且软体拨片延伸方向与旋转板的旋转中心轴线相交,所述驱动装置设置于无人机正下方,驱动装置用于驱动旋转板围绕垂直于旋转板所在平面的中心轴线旋转。本发明采用机械式辅助育种,从人工辅助育种变为全自动机械辅助育种,提高了育种效率和节省人力,采用飞行式使用拨刷辅助,对于非标准化农田参差不齐的水稻稻穗高度进行区域划分,对工作区域进行实时针对性调整软体拨片高度,提高育种效果。
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公开(公告)号:CN113326562B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202110563882.2
申请日:2021-05-24
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种基于回归预估的新型授粉车最优运行参数确定方法,该方法包括如下步骤:S1.授粉车结构模型的的三维建模;S2.基于动力学软件的授粉车所受载荷的提取;S3.授粉车不同运行参数回归方程的计算;S4.基于回归预估的授粉车多组运行参数的筛选;S5.新型授粉车最优运行参数的确定。该方法通过获取新型授粉车的最优运行参数进行拨穗授粉工作,对禾本科植物的高效育种具有很大的研究意义。
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