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公开(公告)号:CN107900388A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711481464.9
申请日:2017-12-29
Applicant: 南京林业大学
IPC: B23B31/175
CPC classification number: B23B31/1622
Abstract: 本技术提供一种汽车轮毂柔性加工夹具,能够实现对不同大小的轮毂进行自动定位和夹紧,满足自动化生产的需要。其三角平台位于三角拉盘的上方,三角平台和三角拉盘的三个端部均开有T形槽,T形槽的相对侧面上开有导轨,在三角平台的T形槽上部设有U形垫块,U形垫块的上方设有定位爪;拉臂从T形槽中穿过,其顶部一侧与定位爪相连;拉臂底部有连接轴,连接轴两端滑动设置在三角拉盘上的T形槽导轨中;拉臂中部有导向通槽,穿过导向通槽的滑杆两端滑动设置在三角平台上的T形槽导轨中;旋转直线组合式液压缸的活塞杆在周向方向与三角拉盘转动相连、在周向方向固定相连;上下两个主动架安装在活塞杆上,三根拉杆的两端分别与主动架、拉臂铰接。
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公开(公告)号:CN119784715A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411878880.2
申请日:2024-12-19
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06T7/00 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06V10/766
Abstract: 本发明公开了一种基于步进先验学习的条件频域交互目标计数方法及装置,首先采集目标图像并标注建立训练数据集、验证数据集;设计条件频域交互目标计数模型,增强模型的表征能力,所述条件频域交互目标计数模型包括特征提取器、条件频域交互模块和回归器;利用训练数据集对所述条件频域交互目标计数模型进行训练,在训练过程中,利用步进先验学习策略引导条件频域交互目标计数模型的学习;采用验证数据集筛选评测指标上表现最好的频域自适应目标计数模型并保存;获得最终频域自适应目标计数模型。本发明对强化目标计数模型特征的提取,目标计数效果相比现有计数模型更优异。
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公开(公告)号:CN114998710B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210623583.8
申请日:2022-06-02
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一种基于双路径特征增强网络的均匀分布目标计数方法。首先设计了一种均匀分布标签的生成方式,以更好地表征均匀分布目标表观。其次,提出了双路径特征增强网络,该网络包括基础网络和双路径特征增强模块,双路径特征增强模块通过监督和在线学习的方式,精炼密度特征。本发明针对均匀分布目标提出了一种目标数统计的方法,可应用于农林业中作物的产量预测等。
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公开(公告)号:CN117789089B
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202311838819.0
申请日:2023-12-28
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06V20/40 , G06V10/766 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/09
Abstract: 本发明公开了一种循环差异反馈视频目标计数网络建模方法,包括:S1:建立目标计数视频数据集;S2:构建循环差异反馈视频目标计数网络,所述循环差异反馈视频目标计数网络包括基础网络、循环差异反馈学习模块以及步进约束策略;S3:利用高密目标视频数据集训练所述循环差异反馈视频目标计数网络,获得训练好的循环差异反馈视频目标计数网络;S4:使用测试视频对训练好的循环差异反馈视频目标计数网络进行评估。本发明实现了视频序列中高密度目标的精准检测,提高了检测网络的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN119378148A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411416755.X
申请日:2024-10-11
Applicant: 南京林业大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G16C20/80 , G16C20/70 , G16C10/00 , G06F119/08 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种高承载碳纤维增强聚醚醚酮(PEEK)齿轮设计与制造方法,提出了一种能够完整、准确、高效地分析和评价碳纤维增强PEEK齿轮承载性能,并用于碳纤维增强PEEK齿轮加工方法。按以下步骤进行加工:S1、碳纤维增强PEEK层合板本构模型构建;S2、碳纤维增强PEEK齿轮接触载荷计算;S3、碳纤维增强PEEK材料参数优化设计;S4、碳纤维增强PEEK齿轮加工制造。本方法可以通过构建纤维‑基体作用下的碳纤维增强PEEK本构,研究纤维铺层数量、层厚、角度等参数对齿轮承载接触性能的作用,并能够对材料参数进行优化设计,最终,在后续加工时按理想的材料结构参数进行齿轮加工,以进一步提供齿轮接触承载性能,延长齿轮的服役寿命。
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公开(公告)号:CN113624496B
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202111054052.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01M13/04 , G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种用于测试滚轮轴承寿命的试验机,包括支撑架组件、工作平台、摩擦磨损机构、摆锤冲击机构、液压加载机构和可调注脂机构。摩擦磨损机构用来对两个待测轴承进行摩擦损伤,摆锤冲击机构分别对称设置在工作平台的左右两端且分别位于摩擦组件的外侧,其通过摩擦组件对设置在两套摩擦组件之间的待测轴承进行间歇性冲击,液压加载机构分别位于两个待测轴承之间,用来同时对两个待测轴承加载径向载荷,可调注脂机构,分别位于两套摩擦组件的上方,通过摩擦组件对待测轴承进行送脂润滑。本发明可以测试滚轮轴承在摩擦损伤、冲击和挤压工况下,多重因素对试验数据的影响,从而使得测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN115325034B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210979334.2
申请日:2022-08-16
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开一种具有流体自泵送效应的高速滚动轴承密封结构,包括外圈、内圈、密封圈、滚动体和保持架,内圈设置在所述外圈内部,所述内圈沿径向方向由外径处到内径依次具有多个绕轴承中心轴线均匀间隔设置的后弯型螺旋槽、密封坝和内圈密封槽,其中,相邻的两个后弯型螺旋槽之间的区域形成为密封堰,且后弯型螺旋槽的流体出口的朝向与内圈的转向相反,密封圈与所述外圈和内圈的外侧边密封连接,所述密封圈包括丁腈橡胶外层和钢骨架内层,钢骨架内层上设置有与后弯型螺旋槽连通的集流环槽,且该集流环槽环绕轴承中心轴线延伸等,本发明提供的轴承密封结构,将使得轴承在高速运转时,仍有良好的密封性能和低摩擦力矩的效应。
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公开(公告)号:CN114998616A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210516894.4
申请日:2022-05-13
Applicant: 南京林业大学
Abstract: 本发明公开了一个基于在线掩膜感知的多尺度目标个数统计网络,包括以下步骤:1)将数据集样本分辨率调整为8的倍数,分别构建训练、验证及测试数据集;2)训练过程,对训练数据执行在线增广;3)构建多尺度目标个数统计网络;4)基于训练数据集对在线掩膜感知网络的参数进行训练,5)将保存的模型参数在测试数据集测试,得出测试数据集的目标统计结果。本发明设计了在线掩膜感知模块,自动感知网络中丰富的语义信息,降低网络的学习难度。同时设计了多尺度学习模块,使得网络根据目标尺度的变化学习其重要特征。本发明可实现高密度目标的个数统计及分布预测,可实现行人、车辆、果实等目标的个数统计。
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公开(公告)号:CN113624496A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202111054052.3
申请日:2021-09-09
Applicant: 南京林业大学
IPC: G01M13/04 , G01M13/045
Abstract: 本发明公开了一种用于测试滚轮轴承寿命的试验机,包括支撑架组件、工作平台、摩擦磨损机构、摆锤冲击机构、液压加载机构和可调注脂机构。摩擦磨损机构用来对两个待测轴承进行摩擦损伤,摆锤冲击机构分别对称设置在工作平台的左右两端且分别位于摩擦组件的外侧,其通过摩擦组件对设置在两套摩擦组件之间的待测轴承进行间歇性冲击,液压加载机构分别位于两个待测轴承之间,用来同时对两个待测轴承加载径向载荷,可调注脂机构,分别位于两套摩擦组件的上方,通过摩擦组件对待测轴承进行送脂润滑。本发明可以测试滚轮轴承在摩擦损伤、冲击和挤压工况下,多重因素对试验数据的影响,从而使得测量结果更准确。
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公开(公告)号:CN107143386A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710453024.6
申请日:2017-06-15
Applicant: 南京林业大学
IPC: F01D11/00
CPC classification number: F01D11/00
Abstract: 本技术提供一种运行状态下具有流体动压与密封能力、停机状态下泄漏率小的自泵送流体动压指尖密封装置,以克服指尖密封“迟滞效应”及转子进动适应性差导致的泄漏率高或磨损量大的不足,它由后挡板、低压指尖密封片以及带指尖靴的高压指尖梁和转子组成;带指尖靴的高压指尖梁、低压指尖密封片、后挡板从高压至低压依次叠放通过铆钉连接在一起,形成环,外套在转子上;指尖靴与转子构成密封界面;指尖靴上设置有引流孔以及内环槽,转子的表面部分加工有螺旋槽;引流孔与内环槽相通,螺旋槽与内环槽在径向方向相对;转子转动时,高压侧的流体经引流孔、内环槽、螺旋槽泵送至密封界面,形成流体动压,推开指尖靴,避免了指尖和转子间的摩擦磨损。
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