一种基于计算机视觉的磁芯检测方法、系统及计算机

    公开(公告)号:CN118365638B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410781203.2

    申请日:2024-06-18

    Abstract: 本发明提供一种基于计算机视觉的磁芯检测方法、系统及计算机,方法包括:获取与磁芯对应的初始待检图像;对初始待检图像进行位置调节及倾斜校正,以获取最终待检图像;于最终待检图像中确定磁芯的四个角点,基于角点特征向量判断是否存在缺角缺陷;对最终待检图像进行轮廓提取,以判断是否存在破边缺陷;于最终待检图像的边缘处划定第一检测区域,以判断是否存在黑边缺陷;于最终待检图像中划定第二检测区域,以确定是否存在脏污缺陷及模糊缺陷;基于缺角缺陷、破边缺陷、黑边缺陷、脏污缺陷及模糊缺陷的判断结果对磁芯进行表面质量判定。完成对磁芯的表面质量的自动化、智能化的检测,替代人工,提高了检测效率,降低了检测误差率。

    激光增材制造功率控制方法、系统、介质及电子设备

    公开(公告)号:CN114101707A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111386153.0

    申请日:2021-11-22

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种激光增材制造功率控制方法、系统、介质及电子设备,该方法包括:获取激光熔丝过程中当前激光打印层中熔池的当前温度;获取所述当前激光打印层中所述熔池的当前形貌图像,并解析所述当前形貌图像,得到所述当前激光打印层的当前轮廓特征;计算所述当前轮廓特征与预设的基准轮廓特征之间的偏差值,以得到当前轮廓偏差值;当所述当前轮廓偏差与预设偏差的差值在阈值范围内时,根据关联模型查询在所述当前温度和所述当前轮廓偏差值下的激光功率,所述关联模型包括温度、轮廓偏差值和激光功率之间的关联关系;根据查询到的当前激光功率调控当前激光打印层的激光功率。本发明在激光增材制造过程中对激光功率数的精准调控,形成质量稳定性高的打印件。

    增材和减材复合制造系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113510484A

    公开(公告)日:2021-10-19

    申请号:CN202110421684.2

    申请日:2021-04-20

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供一种增材和减材复合制造系统,包括密封外壳、控制模块、成型模块、送料模块和工作台,所述成型模块和所述工作台设置于所述密封外壳内,所述送料模块输送物料至工作台上,所述成型模块包括增材机构和减材机构,所述工作台连接有导线,在成型时所述增材机构与所述物料接触并施加压力,所述增材机构与所述物料和所述工作台形成闭合回路,所述物料在电阻热和压力的作用下形成三维实体,所述减材机构对所述三维实体进行减材处理,所述控制模块统筹控制所述增材机构和所述送料模块,通过设置的增材机构对三维实体进行成型,再通过减材机构对成型的三维实体进行减材,从而提高成型效率的同时,提高了一体成型的精度,避免了二次加工。

    一种用于处理染料废水的零价纳米铁镍粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN110394443B

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN201910597061.3

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 朱正吼 何帅 陈杰

    Abstract: 本发明涉及一种用于处理染料废水的零价纳米铁镍粉体,所述的零价纳米铁镍粉体为核壳型结构,粉体的粒径约为60~100nm,呈球形,芯部为FeNi合金,表层包覆Fe3O4,将零价纳米铁镍粉体用于处理含刚果红染料废水的脱色。该粉体具有独特的核壳形结构,抗氧化性能优异,脱色率高,该粉体优良的磁性能,有利于其在污水分散后利用磁场回收,经还原处理后可循环再利用,将磁性nZVIN粉体应用于染料废水脱色处理,相较于混凝、电解、吸附、生物降解等其他脱色方法,具有简单易行,脱色效率高,可循环利用,成本低等特点。

    一种氧化钪包覆碳纳米管增强镁基复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN111074088B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201911354242.X

    申请日:2019-12-25

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钪包覆碳纳米管增强镁基复合材料的制备方法。该方法以包覆氧化钪的碳纳米管粉末、铝粉、锌粉和硬脂酸为起始材料,通过球磨、过滤、干燥和冷压成型制得氧化钪包覆碳纳米管增强体预制块,再依次将镁锭、氧化钪包覆碳纳米管增强体预制块熔化后、混匀、真空吸铸制得氧化钪包覆碳纳米管增强镁基复合材料。本发明工艺成本低,且简单高效,设计环境良好,同时制备得到的包覆氧化钪可以有效的提高碳纳米管的分散性,复合材料晶粒细化明显,复合材料力学性能优异,可适用于工业化生产。

    金属基体非晶涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112813432A

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN202011629202.4

    申请日:2020-12-30

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供一种金属基体非晶涂层的制备方法,包括以下步骤:对非晶粉末进行化学镀,以使所述非晶粉末表面生成一层金属层,制得非晶金属复合粉末,所述金属层的电导率范围为9.93*106~6.3*107s/m;将所述非晶金属复合粉末均匀铺覆在金属基体表面,再将一层金属箔铺覆在非晶金属复合粉末层表面,生成待焊工件;对所述待焊工件进行电阻熔覆,以使所述非晶金属复合粉末层焊接在所述金属基体表面。与传统的非晶涂层制备方法相比,本发明制备的非晶涂层晶化率低,非晶含量高,对基体的热影响小,非晶粉末与金属基体的结合强度高,涂层缺陷少,致密性良好,且制备方法简单易行,耗料少,成本低,便于在相关工业领域推广应用。

    一种基于磁性能变化的应变测量芯片及其测量装置和测试方法

    公开(公告)号:CN110654085B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910929837.7

    申请日:2019-09-28

    Applicant: 南昌大学

    Inventor: 朱正吼 陈杰 张琪

    Abstract: 本发明涉及微应变的测量领域,具体涉及一种基于磁性能变化的应变测量芯片及其测量装置和测试方法,测量芯片由磁性合金薄膜和丁基橡胶(IIR)薄膜压制而成,磁性合金薄膜为铁基非晶合金薄膜,薄膜厚度为30μm~100μm;丁基橡胶薄膜由IIR树脂和炭黑组成,炭黑的含量为10wt%~50wt%,薄膜厚度0.1mm~1mm;并利用该测量芯片用于测量应变的测量装置中。本发明使用的装置制备工艺简便,制作成本低;所测材料省去了焊接引线的麻烦,且信号响应快、测量准确性,稳定性大大提高;测量方法简单,易操作,灵敏度较高;测试结果可以更为直观准确的反映磁性合金的应变值。

    一种生物质水热产能工艺及装置

    公开(公告)号:CN112028414A

    公开(公告)日:2020-12-04

    申请号:CN202011066819.X

    申请日:2020-10-03

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种生物质水热产能工艺及装置,所述工艺具体包括水热水相废水稀释、接种真菌培养、微藻采收、藻菌生物质水热产能、净化水回用和循环产能步骤,形成半封闭循环模式的生物质水热产能工艺。所述装置由真菌和微藻生物反应器、过滤器、水热反应釜、储气瓶、储碳瓶、储油瓶、混合气室、光源和CO2气罐等构成。本发明首次提出丝状真菌与微藻联合回收水热水相废水营养元素并回用水资源的方法,建立一种基于水热工艺的生物质半封闭循环产能装置,集生物质转化、水热水相废水处理、水资源回收、微藻培养、藻菌采收为一体,减少了整个产能工艺成本,特别减少了微藻培养和藻菌采收的投入,为生物质精炼系统工业化应用提出了新思路。

    整体叶盘3D打印与热等静压致密化制备方法及磨削装置

    公开(公告)号:CN119703132A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202510029970.2

    申请日:2025-01-08

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 本发明提供整体叶盘3D打印与热等静压致密化制备方法及磨削装置,属于整体叶盘制造领域,用于解决现有技术中整体叶盘通过3D打印制造孔隙较多,且整体叶盘成型和喷涂过程独立,零件工艺繁琐等问题。制备方法包括:打印整体叶盘打印坯;对所述整体叶盘打印坯进行表面喷丸处理;进行喷涂处理,在表面形成功能涂层,得到整体叶盘喷涂坯;放入热等静压设备中,以涂层作为热等静压包套进行热等静压处理,得到整体叶盘致密坯;进行精加工得到整体叶盘成品。通过3D打印制备出整体叶盘,将喷涂的涂层作为传递压力的包套进行致密化处理,不仅避免了传统工艺包套加工困难,而且能够降低3D打印零件的孔隙率,得到致密化且综合性能优良的整体叶盘。

    一种虚拟手术仿真系统中的软组织切割方法

    公开(公告)号:CN118975853A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411059503.6

    申请日:2024-08-04

    Applicant: 南昌大学

    Abstract: 一种虚拟手术仿真系统中的软组织切割方法,包括:1)构建手术器械与软组织模型;2)确定手术器械与软组织表面接触起始点,判断手术器械对软组织施加外力是否达到临界值,达到则执行下一步切割,否则继续形变;3)对切割点顶点拆分,记录切割中产生的切割点以及重构后三角形网格单元的所有顶点点集;4)确定手术器械与软组织表面路径终止点;5)根据切割表面路径起始点和终止点及步骤3)记录的点集,贝塞尔曲线方法绘制,形成光滑切割伤口;6)计算出切割过程产生的力反馈,反馈给操作者。本发明通过使用改进后的顶点分裂方法确定切割点,连接切割点并重构三角网格拓扑,并运用贝塞尔曲线重新绘制切口,优化了切口的光滑程度,效果更逼真。

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