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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。
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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。
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公开(公告)号:CN119152295B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202411646391.4
申请日:2024-11-18
Applicant: 福建南方路面机械股份有限公司 , 华侨大学
IPC: G06V10/764 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及混凝土搅拌技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的振动筛筛网破损监测方法及装置。一种基于深度学习的振动筛筛网破损监测方法,在机制砂经过筛网过滤后的单级下料溜道上方搭建图像采集平台,采集下落过程中的堆叠机制砂图像;将筛网破损前后采集的图像制作成二分类数据集,输入轻量型卷积神经网络中训练获取分类模型,并将分类模型部署在边缘计算机上构建在线监测系统;系统实时分析采集到的图像,判别为筛网破损后的图像达到一定数量时系统发出筛网破损警报。本发明可以实现振动筛筛网状态跟踪监测,直观掌握筛网的破损程度,及时更换破损筛网以保障机制砂的生产质量。
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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
IPC: G06V10/774 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06N3/0464 , G06N3/08
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。
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公开(公告)号:CN119152287A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411610850.3
申请日:2024-11-12
Applicant: 福建南方路面机械股份有限公司 , 华侨大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/56 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及沥青混合料回收技术领域,尤其涉及一种基于智能骨料分类的设备参数调整方法及其设备。一种基于智能骨料分类的设备参数调整方法,通过在骨料再生设备上安装图像采样组件,对粒料类型和流量进行实时监测,结合深度学习算法进行数据分析和分类,智能识别骨料粒料类型,根据实时监测结果动态调整破碎功率和进料流量。该方法能够实时识别粒料类型,准确判断再生后的粒料中假颗粒和花白料的含量,并自动调节设备参数,提高再生骨料的质量和生产效率,解决了传统沥青再生过程中因流量和含水率变化导致的级配损失和级配误差等问题。
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公开(公告)号:CN118883215A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411379702.5
申请日:2024-09-30
Applicant: 福建南方路面机械股份有限公司 , 华侨大学
IPC: G01N1/28 , G06T7/00 , G06N20/00 , G06T7/194 , G01N1/38 , G01N33/38 , G01N21/84 , G01N22/04 , G01N15/08
Abstract: 本发明提供一种基于视觉的混凝土配方实时控制方法及其装置,其中方法包括材料特性检测方法,搅拌质量检测方法,生产质量调整配方方法。本发明通过上述结构,通过材料特性检测方法,搅拌质量检测方法,生产质量调整配方方法的配合下,能够实时有效的预测混凝土搅拌过程工作性能以及检测骨料级配、颗粒形状参数,减少生产过程中必要的性能检测时间,提高生产效率,当本批次混凝土的性能不满足要求时,通过当前的骨料级配、颗粒形状参数计算出所要补充的骨料用量,并实时进行调整,以保证混凝土出料时性能能够满足要求,减少资源浪费,提高调整配方效率。
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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。
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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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公开(公告)号:CN110174334B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN201910576963.9
申请日:2019-06-28
Applicant: 华侨大学 , 福建南方路面机械有限公司
IPC: G01N15/0205 , G01N15/0227 , G01N15/1429 , G01N15/1433 , G01B11/02 , G01B11/06 , G01B11/28
Abstract: 本发明公开了一种粗骨料形态质量检测系统及方法,系统包括:振动分散模块、透明皮带、背光光源、激光扫描模块、图像采集模块和图像分析模块;所述振动分散模块设置于透明皮带一端上方,以将粗骨料分散的送至所述透明皮带;所述的背光光源设置在所述透明皮带下方;所述激光扫描模块设置在所述透明皮带上方,且照射区域为背光光源中间位置处;所述图像采集模块垂直设置在背光光源所在透明皮带位置的正上方以对被测的骨料进行图像采集;所述图像分析模块与所述图像采集模块相连接以对采集的图像进行几何特征提取,获得所需的粒度粒形参数和体积级配,输出最后的粒度分布结果。本发明能够提高粗骨料检测的准确性和及时性。
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公开(公告)号:CN114768967B
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210674966.8
申请日:2022-06-15
Applicant: 福建南方路面机械股份有限公司 , 华侨大学
Abstract: 本发明涉及再生骨料回收利用技术领域,特别涉及一种基于返料破碎的固碳强化再生骨料制备装置及方法,该装置包括螺旋输送机、抛料转子、筛分转筒、返料转筒、二氧化碳输入管;所述螺旋输送机包括原料进口、细骨料进口、出料口;所述筛分转筒包括内筒体、外筒体,抛料转子将骨料加速甩出至内筒体,使骨料相互撞击破碎;返料转筒套设于螺旋输送机外且细骨料进口处于返料转筒内,返料转筒的返料叶片带动细骨料由细骨料进口送入螺旋输送机内;所述二氧化碳输入管入端连通入筛分转筒内。骨料相互撞击破碎整形,并且在该过程中与二氧化碳充分反应,使二氧化碳被吸收固化,且对再生骨料碳化加强,制备出高质量再生骨料。
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