金具缺陷识别方法及装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118799553A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410891153.3

    申请日:2024-07-04

    摘要: 本公开提出一种金具缺陷识别方法及装置,涉及目标检测技术领域。其中,方法包括:获取金具的图像信息;将图像信息输入至金具检测模型,获得金具的缺陷检测结果;金具检测模型基于YOLO v7网络结构构建,金具检测模型包括主干网络、路径聚合网络PANet和检测头Head,其中,主干网络为Shufflenetv2网络,PANet与检测头Head之间增加卷积块注意力模块CBAM。本公开利用Shufflenetv2网络作为YOLO v7网络结构为基础的主干网络,使模型更加轻量化,加快检测速度。通过引入卷积块注意力模块CBAM加强模型对小目标的检测能力,提高了在关键金具类的小尺度目标检测方面的质量与效率。本公开可在提升检测速率的同时在一定程度上保证目标检测的精度。

    多层套筒部件及调节阀
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111197667B

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202010102828.3

    申请日:2020-02-19

    IPC分类号: F16K47/02 F16K47/16 F16K3/34

    摘要: 本发明公开了多层套筒部件及设置有该多层套筒部件的调节阀,该多层套筒部件包括最内层套筒、中间层套筒及最外层套筒,最内层套筒上沿纵向布置有多列通孔,最外层套筒和中间层套筒上均沿纵向开设有长条形的开口,各排通孔和各开口均沿圆周方向均布,最内层套筒上通孔的列数、最外层套筒上的所述开口的数量、每个中间层套筒上开口的数量均相等,在相邻的两层套筒中,内层的套筒上的开口或通孔与外层的套筒上的开口错开,其中,外层的套筒的开口宽度大于或等于内层的套筒的开口宽度,使所述多层套筒部件上的开口呈渐扩结构。本发明的多层套筒部件及设置有多层套筒部件的调节阀,有利于避免压力接近饱和蒸汽压力时出现空化现象,且更易于加工。

    保温防水输煤栈桥
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118618836A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410901623.X

    申请日:2024-07-05

    IPC分类号: B65G45/22 B65G47/74 B65G47/22

    摘要: 本发明公开了一种保温防水输煤栈桥,所述保温防水输煤栈桥包括第一侧板、第二侧板、顶板和底板,第一侧板和第二侧板间隔相对设置,第一侧板的至少部分从上向下延伸且朝向远离第二侧板的方向倾斜,第二侧板的至少部分从上向下延伸朝向远离第一侧板的方向倾斜,第一侧板朝向第二侧板的一侧为第一光滑面,第二侧板朝向第一侧板的一侧为第二光滑面,顶板和底板沿上下方向间隔相对设置,顶板的两侧分别与第一侧板的上端面和第二侧板的上端面相连,底板的两侧分别与第一侧板的下端面相连和第二侧板的下端面相连,顶板朝上凸出且顶板的下端面为第三光滑面,底板的上端面设有排水槽本发明的保温防水输煤栈桥具有结构简单、成本低廉等优点。

    熔融盐输送系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118495190A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410564042.1

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明的熔融盐输送系统,包括:熔融盐输出罐,熔融盐输出罐用于容纳熔融盐,熔融盐输出罐上设有第一泵组和第一加热器,第一泵组可将熔融盐输出罐内的熔融盐排出;中间升压罐,中间升压罐用于容纳熔融盐,中间升压罐上设有第二泵组和第二加热器,第二泵组可将中间升压罐内的熔融盐排出;熔融盐接收罐,熔融盐接收罐用于容纳熔融盐,熔融盐接收罐上设有第三加热器;第一管道,第一管道的进口与第一泵组的出口连通,第一管道的出口与中间升压罐的进口连通;第二管道,第二管道的进口与第二泵组的出口连通,第二管道的出口与熔融盐接收罐的进口连通。因此,根据本发明的熔融盐输送系统具有便于输送熔融盐的优点。

    一种升压站无功补偿装置冷却和余热利用系统及使用方法

    公开(公告)号:CN118412771A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410563990.3

    申请日:2024-05-08

    摘要: 本发明公开了一种升压站无功补偿装置冷却和余热利用系统及使用方法,包括SVG功率柜及冷却组件;余热回收系统,与SVG功率柜及冷却组件通过冷媒水管路连通设置;吸收式制冷机组,包括彼此连通的发生器和冷凝器,以及彼此连通的蒸发器和吸收器,发生器、第一冷凝器、第一蒸发器以及吸收器内均设置有溴化锂‑水溶液工质对,发生器与吸收器之间设置有溶液热交换器,溶液热交换器与发生器、吸收器之间设置有工质循环管道,余热回收系统插入发生器内设置;冷凝器与第一蒸发器之间设置有导流管,蒸发器连接有升压站制冷循环组件的冷负荷端。该发明可有效冷却SVG装置,保证SVG装置稳定运行,同时可有效回收并利用余热,为升压站内提供适宜环境温度。