-
公开(公告)号:CN104238488B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201410265033.9
申请日:2014-06-13
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法,主要包括以下步骤:1.通过粮情监控系统检测不同粮种粮堆的温度,测量或计算不同粮种粮食水分;2.检测大气的温度及相对湿度,计算得到大气绝对湿度;3.根据现行通风标准,利用检测的数据在水势图上绘制相应的湿热粮堆通风窗口;4.根据绘制的通风窗口及大气温度和绝对湿度进行粮仓机械通风作业管理和控制。本发明绘制了适合粮食通风降温、通风降水和通风调质的粮食空气绝对水势图,完善了粮食湿热调控窗口技术和规程,改善了原有技术在低温区域密集容易出现错判的缺点。
-
公开(公告)号:CN104904514A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510325272.3
申请日:2015-06-15
Applicant: 吉林大学 , 长春市神阳机电有限公司 , 江苏天洋粮食机械有限公司
CPC classification number: A01G9/02 , A01G27/003 , A01G27/005 , A01G27/02
Abstract: 本发明公开了一种基于重量测量的智能花盆,包括植株、重量传感器、供水装置、通信模块、单片机、盆体和报警器;其中,重量传感器位于花盆底部,能够测量花盆、植株和土壤的总重量;供水装置包括第一管道和第二管道,第一管道安装电控阀门,第二管道安装手动阀门;单片机与重量传感器、电控阀门连接,单片机接收重量传感器信号,当重量值小于预设值时,单片机控制电控阀门打开,当重量达到预设值时,单片机控制电控阀门关闭;单片机还与通信模块连接,通信模块的控制终端给单片机发出是否开启电控阀门的命令。本发明具有能够实时监测植株是否缺水,克服监测的滞后性的特点,并且采用物联网技术,利用通信模块的终端控制和管理植株的生长状况。
-
公开(公告)号:CN104536498A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201510044755.6
申请日:2015-01-29
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
IPC: G05D27/02
Abstract: 本发明提供了一种基于移动平台的粮仓远程控制系统,包括移动客户端、服务器、数据采集器、控制器、执行机构和测量装置,移动客户端通过移动互联网与服务器连接,进行数据交换。数据采集器用于采集粮仓内的温湿度等参数,这些参数通过图形的形式显示在移动客户端上,用户通过移动客户端发送指令控制执行机构运作,实现调节粮仓的温湿度。本发明采用基于移动平台的移动客户端,能够在电脑或手机上动态显示粮仓内的参数,并发出控制指令,实现了对粮仓的信息化、智能化和远程控制,解除了对粮仓管理员工作地点的限制。本发明率先使用了将动态数据转变为图形化的方法来指导粮仓管理员通风,为粮情监测和粮仓管理减轻了工作难度,降低粮仓监测运营成本的目的。
-
公开(公告)号:CN104238488A
公开(公告)日:2014-12-24
申请号:CN201410265033.9
申请日:2014-06-13
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
IPC: G05B19/418
CPC classification number: Y02P90/02
Abstract: 一种利用水势图进行粮仓机械通风作业管理和控制的方法,主要包括以下步骤:1.通过粮情监控系统检测不同粮种粮堆的温度,测量或计算不同粮种粮食水分;2.检测大气的温度及相对湿度,计算得到大气绝对湿度;3.根据现行通风标准,利用检测的数据在水势图上绘制相应的湿热粮堆通风窗口;4.根据绘制的通风窗口及大气温度和绝对湿度进行粮仓机械通风作业管理和控制。本发明绘制了适合粮食通风降温、通风降水和通风调质的粮食空气绝对水势图,完善了粮食湿热调控窗口技术和规程,改善了原有技术在低温区域密集容易出现错判的缺点。
-
公开(公告)号:CN119465281A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411698542.0
申请日:2024-11-26
Applicant: 吉林大学
IPC: C25B11/093 , C25B11/073 , C25B1/04
Abstract: 本发明适用于催化剂技术领域,提供了一种高活性负载型IrOx/CeO2催化剂的制备方法,步骤为:将Ce(NO3)3·6H2O和NaOH溶解于去离子水中;将Ce(NO3)3溶液加入到NaOH溶液中,搅拌充分反应;将反应后的溶液转移至聚四氟乙烯反应釜中,在烘箱中保温;将溶质清洗后进行干燥,研磨后置于瓷舟中,转移至管式炉中,升温后保温,再降低至室温,得到CeO2;将CeO2溶于乙醇中,加入三水合氯化,用旋蒸仪进行旋蒸去除溶剂,干燥处理并研磨;置于瓷舟中,再转移至管式炉中,升温后保温,再降低至室温,得到IrOx/CeO2催化剂。本发明还提供了一种高活性负载型IrOx/CeO2催化剂及其应用。本发明采用旋蒸技术使催化剂的活性组分负载到CeO2上,催化剂活性组分利用效率更高,可用于酸性条件下进行析氧反应。
-
公开(公告)号:CN119007132A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410983291.4
申请日:2024-07-22
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本申请公开了一种基于无人机的道路交通巡检方法、无人机、设备和存储介质,该方法包括:对道路交通图像进行车辆检测与道路基础设施检测,得到在目标路段内的至少一个待追踪车辆的车辆静态信息,以及目标路段内异常的目标道路基础设施;根据每个待追踪车辆的车辆静态信息进行车辆追踪,获得每个待追踪车辆的车辆动态信息;确定目标路段的车道语义地图,根据车道语义地图以及每个待追踪车辆的车辆静态信息与车辆动态信息进行交通违法行为检测,得到交通违法行为检测结果,交通违法行为检测结果包括发生交通违法行为的目标车辆;根据目标道路基础设施与目标车辆,确定道路交通巡检结果。上述道路交通巡检方法,可以提高交通道路巡检的效率。
-
公开(公告)号:CN119006646A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410983288.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 吉林大学
IPC: G06T11/20 , G06V20/70 , G06V10/75 , G06V20/17 , G06T3/4038
Abstract: 本申请公开了一种基于航测数据的车道语义地图生成方法、计算机设备和存储介质,该方法包括:获取目标道路的目标航测数据;基于训练后的车道线检测模型,对目标航测数据进行车道线检测,获得目标道路的车道线检测结果,车道线检测结果包括多帧车道线语义图与多帧中心线语义图;根据多帧车道线语义图与多帧中心线语义图进行车道定位,得到目标道路的车道语义地图。上述方法,通过生成车道线语义地图,由于车道语义地图可以通过车道线、车道线类型、车道线的行驶方向对车辆等目标的违法行为进行细分定义,后续在对目标道路进行道路交通巡检,可以使用车道语义地图来判断车辆等目标的违法行为,从而可以有效提高检测车辆等目标的违法行为的准确性。
-
公开(公告)号:CN115788699A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211472222.4
申请日:2022-11-23
Abstract: 本发明公开了一种新型油电混合动力单元总成结构,包括:机体,其包括多个第一缸体和多个第二缸体;多个活塞,其一一对应的设置在多个第一缸体中;配气机构,其用于开启或关闭所述第一缸体的进排气门;多个直线电机,其一一对应的设置在多个第二缸体中;直线电机包括定子机构和动子机构;曲轴,其同时靠近所述第一缸体和所述第二缸体的一端设置,用于输出动力;多个第一连杆,其一端与所述多个活塞一一对应连接,另一端与所述曲轴连接,以驱动所述曲轴转动;多个第二连杆,其一端与多个所述动子机构一一对应连接,另一端与所述曲轴连接。本发明提供的新型油电混合动力单元总成结构能够实现多元动力的输出,中间能量传递和转化的机构少,效率高。
-
公开(公告)号:CN113137462B
公开(公告)日:2022-05-03
申请号:CN202110537248.1
申请日:2021-05-18
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种作业车辆的行走传动装置及其控制方法,包括输入轴、机械传动组件、液压传动组件、汇流组件、行走动力输出轴和作业动力输出轴;所述输入轴分别与相互并联的机械传动组件和液压传动组件连接,所述机械传动组件和液压传动组件分别经过汇流组件动力汇流后传递至行走动力输出轴,所述作业动力输出轴与机械传动组件连接。有益效果:本发明液压传动采用两个档位,满足多样精准作业和较宽调速范围的要求;液压传动高档位可与机械液压传动档位同步换挡,并具有连接多个机械液压传动档位实现无动力中断换挡的功能;采用机械传动机构多档位与汇流机构双特性参数相结合,扩展了整个传动装置的调速范围和自由度。
-
公开(公告)号:CN108764749B
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN201810572556.6
申请日:2018-06-06
Applicant: 吉林大学 , 长春吉大科学仪器设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种适于储粮宜存评价的3I策略方法,包括:步骤一、确定所述仓储的采样范围、测温点和积温周期长度;其中,所述积温周期长度包括短周期、中周期和长周期;步骤二、在所述采样范围和所述采样周期内进行实时温度计算;步骤三、进行等效积温计算;步骤四、根据所述短周期等效积温进行微生物发生判断与预测;根据所述中周期等效积温进行昆虫发生判断与预测;根据所述长周期等效积温进行粮食质量宜存评价。
-
-
-
-
-
-
-
-
-