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公开(公告)号:CN118592213A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410728916.2
申请日:2024-06-06
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种防堵塞螺旋搅拌送料装置,包括安装于农用收获机割台机架上的管道外壳,管道外壳下端与农用收获机割台机架连通,还包括同轴线设置的有轴螺旋杆、环形轴承支架和补强环,有轴螺旋杆设于管道外壳内,管道外壳顶部设置电机,电机与有轴螺旋杆传动连接;环形轴承支架和补强环分别对应固定设置在管道外壳的内壁和外壁,有轴螺旋杆下端与环形轴承支架转动连接,有轴螺旋杆上设有呈螺旋上升趋势的叶片,叶片外围设置凸起边缘,凸起边缘与叶片垂直,凸起边缘、叶片和有轴螺旋杆形成送料通道,凸起边缘设有多组矩形凹槽,提高输送效率,防止管道输送时被碎料堵塞。
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公开(公告)号:CN109342507B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201811131025.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于免疫传感的电子舌阻抗检测系统及其流动检测分析方法,检测系统由流通池、电极、液体输送系统和阻抗测量单元组成,流通池为面壁射流型流通池,包括上盖、底座、电极密封套和锁紧机构,电极密封套包括电极密封套上盖、底盘、矩形密封圈和数据输出端口,底盘上设置有与电极尺寸相当的凹槽,矩形密封圈卡在密封套上盖矩形孔内,数据输出端口与电极通过弹簧顶针和连接铜片连接;锁紧机构包括外六角螺栓和蝶型螺母;在锁紧机构作用下,带有电极的电极密封套压合在底座上,通过矩形密封圈将电极和上盖密封,从而流通池上盖、电极和密封圈三者形成密封腔。本发明便于更换多种电极和延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN110308113B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN201910597207.4
申请日:2019-07-04
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/3563 , G01N21/47 , G01N21/59 , G01N21/84 , B65G47/248 , B65G47/90
Abstract: 一种用于近红外光谱检测的全方位翻转准球形水果装置,包括参比送样机构和样品翻转机构。参比送样机构包括设置样品自转托盘单元的输送单元;样品自转托盘单元的内部设置第一底座,第一底座上设置第一支座,且第一底座与行星运动机构的内圈固定连接,行星运动机构的外圈连接第一支座;样品翻转机构包括第一、二直线模组,第一直线模组的滑块上设置样品托盘自转驱动机构,样品托盘自转驱动机构包括与第一直线模组连接的第一座板,第一座板上安装主动摩擦轮和第三直线模组,第三直线模组的滑块上安装主动抓手,第二直线模组的滑块上设置第二座板,该第二座板的前端设置随动摩擦轮,第二座板的后端安装第四直线模组,第四直线模组的滑块连接随动抓手。
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公开(公告)号:CN112577294A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011488538.3
申请日:2020-12-16
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公布了一种热泵热源油茶籽分区干燥自适应控制方法及装置,属于农林产品干燥设备的控制方法技术领域,其控制对象包括多模式热泵和分层变温变速的网带式干燥箱两部分。该装置的控制方法包括:按照油茶籽干燥品质、能耗及干燥时间要求设置权重组合,以入口油茶籽含水率、入口油茶籽温度、油茶籽堆积厚度变化作为系统的扰动因子,调节热泵工作模式和干燥箱热风温度、风速及网带输送速度,达到自适应所选择权重组合条件下的油茶籽干燥工艺路线;干燥品质、能耗及干燥时间权重组合的设置方法为:α1为能耗权重系数,α2为品质权重系数,α3为时间权重系数。其中0≤αi≤1,(i=1,2,3),且α1+α2+α3=1。不同的权重组合对应不同的油茶籽干燥工艺曲线。
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公开(公告)号:CN109342507A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811131025.X
申请日:2018-09-27
Applicant: 中南林业科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于免疫传感的电子舌阻抗检测系统及其流动检测分析方法,检测系统由流通池、电极、液体输送系统和阻抗测量单元组成,流通池为面壁射流型流通池,包括上盖、底座、电极密封套和锁紧机构,电极密封套包括电极密封套上盖、底盘、矩形密封圈和数据输出端口,底盘上设置有与电极尺寸相当的凹槽,矩形密封圈卡在密封套上盖矩形孔内,数据输出端口与电极通过弹簧顶针和连接铜片连接;锁紧机构包括外六角螺栓和蝶型螺母;在锁紧机构作用下,带有电极的电极密封套压合在底座上,通过矩形密封圈将电极和上盖密封,从而流通池上盖、电极和密封圈三者形成密封腔。本发明便于更换多种电极和延长使用寿命。
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公开(公告)号:CN106353281A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610863712.5
申请日:2016-09-30
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N21/359 , G01N21/01
CPC classification number: G01N21/359 , G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明公开了一种近红外光谱自动在线检测装置及控制方法。该装置包括自动送样系统和近红外光谱采集系统2部分。其中,自动送样系统包括间歇式进样机构和位于所述间歇式进样机构上方的样品旋转机构,近红外光谱采集系统包括漫反射和漫透射集成采集光路及其光源调控机构。本发明创新性提出在一台光谱检测装置上集成漫反射和漫透射两种采集模式,提供了多工位自动进样,实现了光源角度可调和待检样品旋转,提高了光谱仪在线检测效率,可获得较全面的样品光谱采集信息,给科研及生产提供了极大便利。
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公开(公告)号:CN105021535A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201510481094.3
申请日:2015-08-07
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G01N21/25
Abstract: 本发明公开了一种稻谷脂肪酸含量无损检测方法及系统,将无霉变、未发芽、千粒重为23.32g的籼稻谷放置于恒温恒湿箱中进行霉菌培养,制备不同霉变时期的稻谷样本;分别采集波长392、404、430、442、619、636、870、885和899nm光波所对应的稻谷样本的反射率;将各反射率分别代入稻谷脂肪酸含量预测模型。本发明基于特征光谱波段反射率构建的SPXY-SPA-MLR模型能快速无损检测稻谷中的脂肪酸含量,大大缩短了检测的时间,降低了检测成本。
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公开(公告)号:CN104354505A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410566492.0
申请日:2014-10-23
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: B43L21/02
CPC classification number: B43L21/02
Abstract: 本发明公开了一种自吸式无尘自动板刷,其特征在于,此装置包括黑板刷机构和板刷拖拽机构;所述黑板刷机构和板刷拖拽机构通过PLC自动控制;所述黑板刷机构设置在黑板正面,所述板刷拖拽机构设置在黑板反面,黑板刷机构与板刷拖拽机构通过磁性连接。本发明解决了现有技术中的不足,提供一种降低粉尘对人体的影响、减轻教师劳动强度、并且实现自动化、集成化的板刷设备。
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公开(公告)号:CN119361029B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411896544.0
申请日:2024-12-23
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G16C20/70 , G16C20/10 , G16C20/20 , G16C20/30 , G16C20/90 , G06V20/68 , G06Q30/018 , G01N33/03 , G01N21/25
Abstract: 本发明公开了基于机器学习算法的掺伪茶油鉴别方法及系统,涉及化学分析技术领域。该方法,包括以下步骤:使用比色传感阵列方法对待测茶油样本进行检测,对预处理后的茶油掺伪相关数据和预处理后的因化学物质影响的茶油色泽评估相关数据进行分析,得到茶油掺伪评估系数和因化学物质影响的茶油色泽评估系数,将茶油级别评估系数与茶油级别评估阈值进行对比,得到茶油级别评估阈值对比结果。本发明通过将茶油级别评估系数与茶油级别评估阈值进行对比,从而根据茶油级别评估阈值对比结果对待测茶油样本的来源进行品质划分,达到了对检测的茶油进行质量评级的效果,解决了现有技术中存在无法对检测的茶油进行质量评级的问题。
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公开(公告)号:CN119361028B
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411896541.7
申请日:2024-12-23
Applicant: 中南林业科技大学
IPC: G16C20/70 , G16C20/20 , G06V20/68 , G06V10/20 , G06V10/764 , G06V10/98 , G06Q30/018 , H05B3/20 , G01N21/25 , G01N21/84 , G01N33/03 , F04D27/00
Abstract: 本发明涉及新材料检测技术领域,具体公开一种基于比色传感阵列的茶油掺伪时序检测方法,该方法通过茶油掺伪时序检测平台获取各时序检测设备的性能信息,由此判定出各时序检测设备性能稳定指标,并与时序检测设备性能稳定阈值比对,由此判定是否对各时序检测设备的性能进行调整,对图像采集设备进行图像拍摄检测,分析出图像采集设备的图像质量指数,并与图像质量阈值进行比对,判断是否对图像采集设备进行图像质量优化,茶油掺伪时序检测平台对传感器阵列图像进行时序检测,分析得到茶油时序检测指数,并与茶油时序检测阈值比对,判断茶油是否掺伪,提高了茶油掺伪检测的准确性和可靠性,实现了对茶油掺伪的高效、稳定检测。
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