一种通用型铣削气动夹具
    41.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119566906A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202411853219.6

    申请日:2024-12-16

    Abstract: 本发明涉及铣削加工夹具设计领域,提供一种通用型铣削气动夹具,包括夹具体、水平调节、高低调节、伸缩支撑板、气动夹持结构。所述水平调节、高低调节、伸缩支撑板、气动夹持结构安装在夹具体内;所述水平调节结构用于水平调节夹具位置;所述高低调节结构用于调节伸缩支撑板所处高低位置;所述伸缩支撑板结构用于支撑零件;所述气动夹持结构用于夹紧零件。本发明具有广泛的适用性,可通过调节水平、高低结构夹持不同尺寸、形状零件,有效解决了铣削夹具通用性差,频繁更换的难题,提高铣削加工效率和质量,降低加工成本。

    一种灌区水利系统清淤装置
    44.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116876599A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310398406.9

    申请日:2023-04-13

    Abstract: 一种灌区水利系统清淤装置,包括清淤机构,清淤机构包括淤泥储存容器、旋转轴、清淤驱动部件和柔性输送绞龙,淤泥储存容器下部设有提升管道,旋转轴下端设有螺旋叶片并伸入提升管道,旋转轴上端与清淤驱动部件连接,柔性输送绞龙与淤泥储存容器相连。使用时,清淤驱动部件驱动旋转轴和螺旋叶片旋转,板结的淤泥在螺旋叶片的旋转下破碎并向上攀升,淤泥可尽数提升至淤泥储存容器中,再从柔性输送绞龙运输至岸上,完成淤泥清理工作。竖直设置的旋转轴和旋转叶片结构实现了对板结淤泥的破碎和提升,使得装置可以平稳运行,提高工作效率。采用双绞龙结构实现了板结淤泥的破碎、淤泥的提升和淤泥的输送功能于一体,结构简单、运行稳定且工作效率高。

    手机玻璃缺陷检测方法、装置、计算机设备及存储介质

    公开(公告)号:CN112614125A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011606765.1

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明涉及一种手机玻璃缺陷检测方法、装置、计算机设备及存储介质。手机玻璃缺陷检测方法包括步骤:获取手机盖板玻璃的原始缺陷图像数据;利用WGAN‑GP网络对原始缺陷图像数据进行扩充,以得到扩充后的缺陷图像数据;获得手机盖板玻璃的VOC缺陷数据集;搭建改进YOLOv3检测网络;利用K‑means算法对标记框进行聚类,以得到多个锚箱,并添加进检测层;利用改进YOLOv3检测网络对VOC缺陷数据集进行基础训练,得到权重文件;根据改进YOLOv3检测网络中BN层的权重系数对权重文件进行稀疏训练,得到权重和网络框架;对权重和网络框架进行检测数据集的测试,得到检测目标的类别信息、位置信息及置信度信息。上述方法在具有较高的缺陷检测效率的同时,还兼顾较高的缺陷检测精度。

    基于平均马氏距离的松动螺栓位置定位方法及系统

    公开(公告)号:CN112414683A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201911345666.X

    申请日:2019-12-24

    Abstract: 本发明涉及一种基于平均马氏距离的松动螺栓位置定位方法及系统。所述松动螺栓位置定位方法包括:在螺栓联接结构上喷涂散斑点,并确定各个螺栓位置处的散斑点;在相同的工作条件下,利用机器视觉测量方法获取无松动振动位移响应信号以及有松动振动位移响应信号;根据所述无松动振动位移响应信号和所述有松动振动位移响应信号计算在螺栓松动前后各个散斑点处振动位移响应信号的平均马氏距离;对所述平均马氏距离进行归一化处理,确定归一化处理后的平均马氏距离;根据所述归一化处理后的平均马氏距离确定松动螺栓位置。采用本发明所提供的松动螺栓位置定位方法及系统能够降低人工排查工作量,提高排查效率。

    基于矩阵差异度的机器视觉目标跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN112396632A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN201910972833.7

    申请日:2019-10-14

    Abstract: 本发明公开的基于矩阵差异度的机器视觉目标跟踪方法及系统,采用机器视觉跟踪法对所获取的视频数据中的目标进行跟踪。在所述机器视觉跟踪法中,通过获取与目标区域相对应的第一灰度值矩阵;以特定大小的区域遍历视频数据中下一帧图像的灰度图像;获取与遍历区域相对应的灰度值矩阵,确定矩阵差异度,并获取由矩阵差异度构成的第二集合中最小元素和第二小元素;通过判断这两元素间的比值与设定阈值间的关系,确定下一帧图像上的目标区域;将所确定当前目标区域作为新目标区域;采用机器视觉跟踪法,直至完成对待追踪目标的跟踪。本发明提供的基于矩阵差异度的机器视觉目标跟踪方法及系统,能够准确对目标进行跟踪,且具有跟踪效率高的特点。

    一种深沟球滚动轴承内圈故障劣化状态识别方法及系统

    公开(公告)号:CN109632308A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811602426.9

    申请日:2018-12-26

    Abstract: 本发明公开一种深沟球滚动轴承内圈故障劣化状态识别方法及系统。本发明基于滚动轴承内圈故障劣化过程中采集的振动加速度时间序列信号,通过分别对振动响应序列信号采用非线性和线性自回归各态历经时间序列模型进行辨识,再计算两种模型之间响应的最小二乘积分误差得到非线性估计值,能够对机械系统退化状态特征进行评估,具有计算步骤简单、容易实现、结果准确等优点。

    一种转子-轴承系统支承松动状态评估方法

    公开(公告)号:CN106706303B

    公开(公告)日:2018-12-25

    申请号:CN201710118957.X

    申请日:2017-03-02

    Abstract: 本发明公开了一种转子‑轴承系统支承松动状态评估方法,包括以下步骤:1)建立转子‑轴承系统因支承松动间隙产生的垂直方向的弹性力表达式,及转子‑轴承系统有支承松动故障时的非线性动力学模型;2)对非线性项泰勒展开获得线性近似动力学模型,比较非线性模型与线性近似模型动力学行为;3)对不同大小松动间隙的转子‑轴承系统动力学行为非线性程度进行计算;4)对非线性程度值的离散结果进行非线性拟合,并建立支承松动程度与非线性程度估值之间的对应关系,实现对转子‑轴承系统支承松动状态的评估。本发明能够对转子‑轴承系统支承松动状态进行评估,能够有效的防止转子‑轴承系统出现大间隙松动情况的发生,防止了灾难性事故的发生。

    基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法

    公开(公告)号:CN106370419B

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201610679219.8

    申请日:2016-08-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于振动响应非线性度的传动轴裂纹定位检测方法,包括如下步骤:1)、在未含裂纹传动轴的正常工作状态下,采集未含裂纹传动轴多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;2)、使含裂纹传动轴处于步骤1)中未含裂纹传动轴相同的正常工作状态下,采集含裂纹传动轴对应的多个测点位置的非线性振动信号,计算出各测点位置的振动非线性度评估值;3)、计算未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴各对应测点位置的振动非线性度评估值的差值,确定绝对差值最大的测点位置为裂纹位置。通过对比未含裂纹传动轴与含裂纹传动轴在正常工作状态下的非线性振动特性定位检测传动轴裂纹,计算速度快且结果准确。

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