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公开(公告)号:CN112985610B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110167828.6
申请日:2021-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种THz回波高温温度测量装置,包括THz信号采集处理FPGA模块和与THz信号采集处理FPGA模块连接的THz信号转换和处理GPGPU模块,其中THz信号采集处理FPGA模块,用于采集THz参考信号时域谱、THz回波信号时域谱以及被测高温对象与THz回波高温温度测量装置之间的距离,THz信号转换和处理GPGPU模块,用于根据THz参考信号时域谱、THz回波信号时域谱以及距离获得被测高温对象的温度值,解决了现有非接触式测温装置在复杂恶劣环境下对高温物体温度检测精度低的技术问题,巧妙利用太赫兹波穿透性强的特点,在保证复杂环境中还能接受到太赫兹信号,从而对被测高温源进行精确测温,同时具有非接触的特点,这对于高温物体复杂环境内的测温具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112985609B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110167826.7
申请日:2021-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种THz被动辐射测温方法,通过获取用于采集被测高温源发射的太赫兹的探头的安装偏角,采集被测高温源发射的太赫兹,并根据太赫兹提取太赫兹频域特征峰值,根据太赫兹频域特征峰值、安装偏角以及检测距离,获得与被测高温源真实温度强相关的能量因子,获得能量因子与温度的映射函数,并根据映射函数计算被测高温源温度值,解决了现有非接触式测温方法在复杂恶劣环境下对高温物体温度检测精度低的技术问题,巧妙利用太赫兹波穿透性强的特点,在保证复杂环境中还能接受到太赫兹信号,从而对被测高温源进行精确测温,同时具有非接触的特点,这对于高温物体复杂环境内的测温具有重要意义。
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公开(公告)号:CN112985611A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110167837.5
申请日:2021-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种THz被动辐射测温装置,包括太赫兹能量采集模块,用于采集被测高温源发射的太赫兹,并根据太赫兹提取太赫兹频域特征峰值,高分辨可见光安装偏角检测模块,用于检测THz被动辐射测温装置在安装过程中产生的偏角,距离检测模块,用于测量THz被动辐射测温装置与被测高温源之间的直线距离,多源融合算法处理模块,用于接收太赫兹频域特征峰值、偏角以及直线距离,并根据太赫兹频域特征峰值、偏角以及直线距离,获得被测高温源温度值,解决了现有非接触式测温装置在复杂恶劣环境下对高温物体温度检测精度低的技术问题,巧妙利用太赫兹波穿透性强的特点,在保证复杂环境中还能接受到太赫兹信号,从而对被测高温源进行精确测温。
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公开(公告)号:CN112985610A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110167828.6
申请日:2021-02-07
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种THz回波高温温度测量装置,包括THz信号采集处理FPGA模块和与THz信号采集处理FPGA模块连接的THz信号转换和处理GPGPU模块,其中THz信号采集处理FPGA模块,用于采集THz参考信号时域谱、THz回波信号时域谱以及被测高温对象与THz回波高温温度测量装置之间的距离,THz信号转换和处理GPGPU模块,用于根据THz参考信号时域谱、THz回波信号时域谱以及距离获得被测高温对象的温度值,解决了现有非接触式测温装置在复杂恶劣环境下对高温物体温度检测精度低的技术问题,巧妙利用太赫兹波穿透性强的特点,在保证复杂环境中还能接受到太赫兹信号,从而对被测高温源进行精确测温,同时具有非接触的特点,这对于高温物体复杂环境内的测温具有重要意义。
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公开(公告)号:CN108764517B
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN201810305865.7
申请日:2018-04-08
Applicant: 中南大学
IPC: G06F17/18
Abstract: 本发明提供一种高炉铁水硅含量变化趋势预测方法、设备和存储介质,所述方法包括:获取炼铁过程中与高炉铁水中硅含量变化相关的特征参数,基于已训练的高炉铁水硅含量预测模型,对硅含量变化趋势进行预测;其中,所述高炉铁水含量预测模型包括第一层预测模型和第二层预测模型,所述第一层预测模型用于根据原始样本对硅含量变化趋势进行初步预测,所述第二层预测模型根据所述第一层预测模型的预测结果进行二次预测,得到硅含量变化趋势。建立了极限梯度提升和长短期记忆网络的融合模型对铁水硅含量的趋势进行预测,为高炉操作者提前判断炉况的变化趋势以及调控幅度提供参考依据,进而保证炼铁过程顺行和铁水质量保持在正常范围内。
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公开(公告)号:CN110487415B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201910763242.9
申请日:2019-08-19
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及冶金检测技术领域,公开一种熔融金属流体体数据检测装置、方法及系统,以在线同步检测且兼容不同行业高温熔融金属流体的空间温度和速度分布信息,获取高温熔融金属流体的体数据。本发明装置包括:第一功能组件,用于获取熔融金属流体同步的红外热图像和可见光视频;第二功能组件,用于在所述红外热图像中进行熔融金属流体的区域定位,对定位区域中的熔融金属流体进行计算得到熔融金属流体的温度;第三功能组件,用于从所述可见光视频中分解出帧图像,根据提取的熔融金属流体的图像特征获取熔融金属流体的在相机坐标系中的流速场,并将所述相机坐标系下的流速场转换为世界坐标系中的流速场并计算出熔融金属流体的流速。
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公开(公告)号:CN111238650A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010165635.2
申请日:2020-03-11
Applicant: 中南大学 , 合肥金星机电科技发展有限公司
IPC: G01J5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于特殊红外光谱的高炉铁水测温方法及系统,该方法通过从高炉铁水辐射的红外光中分离出受粉尘影响小的第一红外波和第二红外波,将第一红外波的辐射能量转换为第一初始电信号,将第二红外波的辐射能量转换为第二初始电信号,对第一初始电信号和第二初始电信号进行预处理,获得可用电信号,将可用电信号转换为铁水灰度值以及基于铁水灰度值建立测温模型,并基于测温模型获得铁水测温值,解决了现有高炉铁水温度测量精度低的技术问题,通过克服铁水测温过程中的粉尘干扰,不仅能提高铁水测温精度,而且避免了由于受粉尘干扰导致无法实时连续测温的现象,从而能实现对铁水的连续稳定测温。
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公开(公告)号:CN111128313A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201910642094.5
申请日:2019-07-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种烧结矿FeO含量检测方法及系统,该方法通过获取热图像,并结合烧结机机尾部粉尘变化规律提取关键帧图像,根据关键帧图像,利用机尾台车几何特征,提取感兴趣的红外热图像,从而获得烧结矿断面红外热图像,基于烧结矿断面红外热图像,提取描述烧结矿质量的浅层次特征和深层次特征,建立基于吉布斯自由能定理的烧结过程多相热力学模型,并根据多相热力学模型,获得烧结矿最高温时的FeO含量分类特征以及建立基于多类异质特征的FeO含量预测模型,并利用浅层次特征、深层次特征以及FeO含量分类特征,实时在线预测烧结矿FeO含量,解决了现有技术不能实时准确检测烧结矿FeO含量的技术问题,可实时准确地检测FeO含量,具有高精度、可解释性强的特点。
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公开(公告)号:CN109493426B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810819580.5
申请日:2018-07-24
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单目成像的高炉料面三维重构方法及系统,该方法通过基于相机成像机理,建立料面图像的料面深度与料面高度的几何模型,根据料面图像的纹理和模糊度,获得料面图像的深度特征,根据料面图像的深度特征和几何模型,获得料面图像的料面高度,以及根据料面高度,拟合获得三维高炉料面,解决了现有基于料面数据拟合高炉料面模型时,由于特征点少且误差大,导致拟合出的高炉料面模型精度差的技术问题,从拍摄的料面图像角度出发,通过计算料面图像的深度特征,可以获得大量的精准度高的用于拟合获得三维高炉料面的料面高度数据,从而大大提高了三维高炉料面的模型精度。
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公开(公告)号:CN110373510A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910642694.1
申请日:2019-07-16
Applicant: 中南大学
IPC: C21C5/30
Abstract: 本发明公开了一种基于双模态切换的钢水质量窄窗口控制方法及系统,通过根据现场操作制度和冶炼钢种要求,获取转炉终点工艺窄窗口区间,基于果蝇优化算法的孪生支持向量机分类方法确定转炉炼钢二吹阶段控制的模态决策机制以及基于模态决策机制,对转炉炼钢二吹阶段进行无模型自适应控制,解决了现有技术在转炉炼钢过程中对钢水质量控制效果不佳的技术问题,实现了根据不同的模态,采用不同的控制方案,且首次将窄窗口概念引入到炼钢流程中,并基于窄窗口保证了转炉冶炼中的低能耗和高质量,从而提高产品品质,实现节能减排。
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