一种堆叠骨料的粒度粒形在线检测方法

    公开(公告)号:CN105510195B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510890339.8

    申请日:2015-12-07

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供一种堆叠骨料的粒度粒形在线检测方法,包括:在实际生产状态下对堆叠骨料直接进行图像采集;对采集到的堆叠骨料图像进行处理;对处理后的堆叠骨料图像进行几何特征分析,计算出堆叠骨料图像中每个骨料颗粒的几何特征;根据堆叠骨料图像中每个骨料颗粒的几何特征,分析得到堆叠骨料的粒度统计信息和粒形分布信息。本发明提供的堆叠骨料的粒度粒形在线检测方法无需对骨料进行选样检测,可以实现对实际生产状态下的骨料的粒度和粒形同时在线检测,可以有效准确及时的在线提供实际生产中骨料的粒度粒形信息。

    一种基于声波传感测定材料碰撞恢复系数的装置

    公开(公告)号:CN106289961A

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201610887586.7

    申请日:2016-10-12

    Applicant: 华侨大学

    CPC classification number: G01N3/06 G01N3/40 G01N2203/0083 G01N2203/0658

    Abstract: 本发明公开的一种基于声波传感测定材料碰撞恢复系数的装置,装置包括底座、支架、横梁、碰撞球、碰撞板、声音传感器、采集卡和计算机;所述碰撞板和支架固定在底座上,横梁安装在支架上,且横梁位于碰撞板上方,碰撞球嵌在横梁上,声音传感器设置在碰撞板旁边且靠近碰撞球下落的位置,所述声音传感器、采集卡与计算机依次连接;所述碰撞球与碰撞板分别采用不同的碰撞材料制成。本发明结构可通过碰撞产生的音频随时间信息精确测定其碰撞恢复系数,而且测量容易得多,测量精度也更高。

    一种基于PaddleDetection的混淆矩阵生成方法

    公开(公告)号:CN114120057B

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202111320510.3

    申请日:2021-11-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于PaddleDetection的混淆矩阵生成方法,包括:在PaddlePaddle平台下运用PaddleDetection目标检测开发套件训练目标检测网络;获取有标注的测试数据集,分为两个文件夹,一个文件夹放json文件,另一个放对应的图片文件,并得到真实的目标物体外接矩形框;运用infer.py图片文件进行预测,得到预测标签;得出预测修正得到的矩形检测框;将真实矩形框与预测修正得到的矩形检测框进行循环匹配,将统计得到的值记录在矩阵上;创建excle表格,将记录的矩阵填充到excle表格中,绘制出用于评价模型实际应用效果的混淆矩阵,本发明方法能优化网络模型的训练方法。

    一种基于旋流的分级低氮燃气燃烧器

    公开(公告)号:CN111520717B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202010274016.7

    申请日:2020-04-09

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于旋流的分级低氮燃气燃烧器,包括依次设置的燃烧器筒体、衔接筒体、燃烧器头罩;燃烧器筒体的直径小于燃烧器头罩,衔接筒体自燃烧器筒体至燃烧器头罩方向直径逐渐扩大;主燃气喷管与辅助燃气喷管之间还设置有旋流稳焰盘;旋流稳焰盘包括同轴设置的第一圆筒及第二圆筒;第一圆筒置于所述第二圆筒的内部;第一圆筒与第二圆筒之间设置有第一旋流叶片,第二圆筒的周向还设置有稳焰盘端部;第二圆筒与稳焰盘端部之间设置有第二旋流叶片;第一旋流叶片在中心轴方向上与所述燃烧器筒体的距离小于所述第二旋流叶片在中心轴方向上与燃烧器筒体的距离;应用本技术方案可实现增强气体之间的混合程度,从而提高燃烧器的关键性能。

    低氮燃烧器
    58.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111457371B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202010397836.5

    申请日:2020-05-12

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明公开了低氮燃烧器,燃气喷射机构将燃料分成位于中心且从燃气主喷嘴喷出的主燃料区和位于周围且从环形出气管的辅助出气孔喷出的外围燃料区,部分助燃空气与主燃料区的燃气混合形成中心燃烧区,部分助燃空气与外围燃料区的燃气混合形成外围燃烧区,通过外围燃烧区可抑制氮氧化物的生成,且燃烧温度更低,同样起到减小氮氧化物的排放效果;且,环形出气管设有若干组环形布置的辅助出气孔,可以使外围燃烧区的温度更加均匀,避免局部出现高温。在旋流机构的作用下,在中心燃烧区形成负压,保证高温烟气的及时回流,让燃烧更加充分,加强火焰扰动,提高燃烧效率。

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