一种组合搅拌桨
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117463186A

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202311426303.5

    申请日:2023-10-31

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种组合搅拌桨,包括:第一搅拌轴和若干第二搅拌轴;所述第一搅拌轴的下端具有一个节点,该节点连接若干刚性搅拌桨叶I,这些刚性搅拌桨叶I组成刚性搅拌桨Ⅰ;所有的刚性搅拌桨叶Ⅰ呈辐射状地分布在第一搅拌轴的周围;每个第二搅拌轴的一端具有一个节点,该节点连接若干刚性搅拌桨叶ⅠⅠ;这些刚性搅拌桨叶ⅠⅠ组成刚性搅拌桨ⅠⅠ,所有的刚性搅拌桨叶ⅠⅠ呈辐射状地分布在第二搅拌轴的周围;每片刚性搅拌桨叶Ⅰ上通过滚珠轴承连接一个刚性搅拌桨ⅠⅠ,第二搅拌轴的另一端与滚珠轴承的内圆周侧面固定连接,滚珠轴承的外圆周侧面与刚性搅拌桨叶ⅠⅠ固定连接,本发明能够使能量有效的分散传递,提高搅拌效率。

    一种基于组件调用分析的计算系统故障预测方法和系统

    公开(公告)号:CN115509789B

    公开(公告)日:2023-08-11

    申请号:CN202211214987.8

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明涉及故障预测技术领域,具体为一种基于组件调用分析的计算系统故障预测方法和系统,包括:获取待预测组件的关联组件集合,采集其中每个组件的监测数据,进行处理,形成加权时序数据矩阵;根据关联组件集合,获取调用关系序列数据向量;获取采集监测数据的时刻开始预设时间间隔内的故障状态数据;根据加权时序数据矩阵、调用关系序列数据向量和故障状态数据,获取输入输出数据组;提取加权时序数据矩阵和调用关系序列数据向量的特征,进行融合,建立与实时故障状态数据的对应关系,形成分类预测模型;对分类预测模型进行训练优化,输出满足预设预测精度的分类预测模型。本方案能融合组件动态调用关系,以提高故障预测精度。

    一种基于三阶级联架构的YOLOv3的远景目标检测方法

    公开(公告)号:CN113239813B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202110534466.X

    申请日:2021-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于三阶级联架构的YOLOv3的远景目标检测方法,属于目标检测技术领域。该方法包括:S1:构建目标检测模型:将准备好的远景农作物图片作为样本图片,再使用视觉相干混合技术和几何手段进行数据增强,形成远景数据集后再使用图像标注软件进行标注,最后通过三阶级联架构的YOLOv3算法进行训练,生成目标检测模型;S2:采集检测目标的视频图像,输入目标检测模型中进行目标检测,得到含有置信得分的目标图;S3:通过NMS算法比较置信度得分,得到目标的位置信息和置信度信息;S4:根据得到的位置信息,对目标个数进行计算总数。本发明提高了目标跟踪算法的准确性、鲁棒性以及适应性,并减少了算法的计算量。

    一种搅拌反应器智能选型和运行参数智能控制的方法及智能终端设备

    公开(公告)号:CN118286990A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410307098.9

    申请日:2024-03-18

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开一种搅拌反应器智能选型和运行参数智能控制的方法及智能终端设备,方法包括以下步骤:1)基于可视化实验和流场模拟收集不同因素下搅拌反应器内的运行数据;2)利用机器学习分类算法对所述运行数据中的流型数据进行有监督地训练学习,从而建立搅拌反应器智能选型模型;3)利用机器学习预测算法对所述运行数据中的混沌时间序列数据进行有监督地训练学习,从而建立搅拌反应器运行参数智能控制模型;4)将搅拌反应器智能选型模型和搅拌反应器运行参数智能控制模型与数据采集设备、控制设备集成,构建用于选择搅拌反应器类型和搅拌反应器运行参数的智能终端控制设备。设备包括数据采集设备、处理模块、用户图形化操作界面;本发明可以有效地弥补现有技术的不足和实现对搅拌反应器的智能选型、智能放大和智能控制,从而实现化工流体混合行业的绿色化、高端化和智能化发展。

    一种混沌流场结构可视化方法与在线成像装置

    公开(公告)号:CN118500685A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410432937.X

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明公开一种混沌流场结构可视化方法与在线成像装置,该方法包括以下特点:1)采用特定波长的平面激光光源代替传统的散射光源,以简单地实现混沌流场结构的二维可视化;2)针对传统平面激光光源光束较厚的问题,设计了特殊结构的狭缝激光透射元件,有效地将传统平面激光光源厚度降至低于1毫米,从而实现对混沌流场结构的高精度切片可视化;3)将这种新型的混沌流场结构可视化装置与高速摄像机等成像装置相结合,可实现对混沌流场结构的在线成像。本发明可以有效地弥补现有技术的不足,实现对搅拌槽等化学反应器内混沌流场结构的在线可视化及定量数据分析。此外,该方法还可作为计算流体力学与混沌理论实验验证的一种高精度且经济实惠的手段。

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