立磨粉磨系统热量自动调控方法及装置

    公开(公告)号:CN110898979B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201911265908.4

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明实施方式提供一种立磨粉磨系统热量自动调控方法,所述热量自动调控方法包括:获取所述立磨粉磨系统运行中的状态数据;基于所述状态数据,采用高斯过程回归模型对所述状态数据进行预测,得到预测结果;基于所述预测结果,获取对应的热量调整措施,同时还获取所述热量调整措施对应的调整时机;基于所述热量调整措施和调整时机对所述立磨粉磨系统进行热量调控。同时还提供了一种对应的立磨粉磨系统热量自动调控装置。本发明提供的实施方式提升了立磨粉磨系统中热量调控的自动化和智能化。

    干法粉磨生产工艺数字验证系统及方法

    公开(公告)号:CN110991063B

    公开(公告)日:2020-09-29

    申请号:CN201911265382.X

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明实施方式提供一种干法粉磨生产工艺数字验证系统,所述系统包括:实验数据模块、粉磨设备设计模块、仿真数据模块、运行数据模块和反馈修正模块;所述实验数据模块用于存储经实验得出的待粉磨物料对于粉磨设备的需求;所述粉磨设备设计模块用于根据所述粉磨需求在仿真平台中构建出对应的粉磨仿真设备;所述仿真数据模块用于采集所述粉磨仿真设备在仿真运行时的仿真运行状态;所述运行数据模块用于采集所述粉磨仿真设备所对应的粉磨设备的实际运行状态;所述反馈修正模块用于根据所述仿真运行状态对所述粉磨设备设计模块进行修正,以及根据所述实际运行状态对所述粉磨设备进行修正。本发明提供的实施方式适用于干法粉磨设计与验证。

    一种基于数字图像处理的轮毂气门孔定位方法

    公开(公告)号:CN111210392A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN201911311097.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明涉及一种基于数字图像处理的轮毂气门孔定位方法,它包括以下步骤:当轮毂到达位置时,启动相机,对轮毂进行图像采集;对所采集到的轮毂图像进行图像增强处理;使用已经标定过的相机,得出轮毂的圆心空间坐标以及轮毂直径;将所得到的轮毂空间坐标,转化到相应的世界坐标系中,得出机械需要移动的水平竖直偏差值;根据所得到的轮毂的直径,在最大圆内部进行气门孔识别,得到位置移动前气门孔的空间坐标系;将得到的气门孔空间坐标系转化到世界坐标系,计算出所需要的旋转角度;将所得到的数据发送至上位机,结合机械结构对轮毂进行位置校正;总的,本发明具有操作方便、适用性强、精度高、工作效率高的优点。

    立磨粉磨系统热量自动调控方法及装置

    公开(公告)号:CN110898979A

    公开(公告)日:2020-03-24

    申请号:CN201911265908.4

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明实施方式提供一种立磨粉磨系统热量自动调控方法,所述热量自动调控方法包括:获取所述立磨粉磨系统运行中的状态数据;基于所述状态数据,采用高斯过程回归模型对所述状态数据进行预测,得到预测结果;基于所述预测结果,获取对应的热量调整措施,同时还获取所述热量调整措施对应的调整时机;基于所述热量调整措施和调整时机对所述立磨粉磨系统进行热量调控。同时还提供了一种对应的立磨粉磨系统热量自动调控装置。本发明提供的实施方式提升了立磨粉磨系统中热量调控的自动化和智能化。

    一种基于深度学习的工业CT缺陷检测方法

    公开(公告)号:CN111179229B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN201911303343.4

    申请日:2019-12-17

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的工业CT缺陷检测方法,它包括以下步骤:采集数据;划分数据集;图像标注;图像增强;构造模型;自定义损失函数及评价标准;训练模型:训练模型并保存训练后模型最好的权重;后处理:将验证集图片输入至模型得到验证集原图像对应的原始缺陷掩码,对掩码进行后续处理;计算缺陷区域面积:通过得到的包含缺陷的掩码图像,计算缺陷像素面积;分割缺陷:加载训练模型中保存的权重作为预测模型,将模型输入即可得到原图像包含各类缺陷的原始掩码图像,再对掩码图像做后处理以及缺陷区域面积计算可以得到最终包含缺陷掩码图像以及缺陷面积;通过本发明可以在实际生产中准确而快速地检测并识别出缺陷区域。

    工作状态自适应调整的辊压机及控制方法

    公开(公告)号:CN111495493B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202010348786.1

    申请日:2020-04-28

    Abstract: 本发明涉及辊压机技术领域,提供一种工作状态自适应调整的辊压机及控制方法,该辊压机采用位移检测系统测量辊压机固定辊与浮动辊间隙,测量靠近驱动侧的辊间隙和远离驱动侧的辊间隙,再将采集的数据输入PLC控制模块,进行逻辑判断处理后,由自适应模块产生驱动电信号,驱动推进油缸或撤回油缸,进而调整辊压机固定辊与浮动辊的间隙与轴线平行度,通过在线实时检测辊压机固定辊与浮动辊的间隙,且有效地调节辊压机辊子的间距与工作状态,提升物料加工质量,提升加工物料的合格率,提升设备工作可靠性及设备自动化程度高。

    干法粉磨生产工艺数字验证系统及方法

    公开(公告)号:CN110991063A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911265382.X

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 本发明实施方式提供一种干法粉磨生产工艺数字验证系统,所述系统包括:实验数据模块、粉磨设备设计模块、仿真数据模块、运行数据模块和反馈修正模块;所述实验数据模块用于存储经实验得出的待粉磨物料对于粉磨设备的需求;所述粉磨设备设计模块用于根据所述粉磨需求在仿真平台中构建出对应的粉磨仿真设备;所述仿真数据模块用于采集所述粉磨仿真设备在仿真运行时的仿真运行状态;所述运行数据模块用于采集所述粉磨仿真设备所对应的粉磨设备的实际运行状态;所述反馈修正模块用于根据所述仿真运行状态对所述粉磨设备设计模块进行修正,以及根据所述实际运行状态对所述粉磨设备进行修正。本发明提供的实施方式适用于干法粉磨设计与验证。

    钻孔排渣装置和钻具
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110805402A

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201911105662.4

    申请日:2019-11-13

    Abstract: 本发明涉及钻孔设备领域,具体地涉及一种钻孔排渣装置和钻具。其中,钻孔排渣装置包括:本体、流体通道和水气分离机构;流体通道沿本体的轴线贯穿本体,水气分离机构设置在流体通道内,流体通道的侧壁上设有将流体通道内外连通的排液组件,排液组件能够将通过水气分离机构从气液混合物中分离出的液体排出到流体通道的外部。通过向钻孔排渣装置中通入水、气混合的压缩空气,然后进行水、气分离,干燥的气体通过流体通道通至孔底,将岩渣吹出。水在压缩空气的作用下,从排液组件中喷出,湿润岩渣,达到除尘效果。由于进入孔底的压缩空气为干燥气体,避免了钻头与水直接接触。本发明既能有效除尘,与现有技术相比又能延长钻头的使用寿命。

    一种测量大型磨机筒体应力时的调零方法

    公开(公告)号:CN102935398A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210398390.3

    申请日:2012-10-19

    Abstract: 一种测量大型磨机筒体应力时的调零方法,涉及应力测量领域,本发明通过在筒体上设置应变片,然后转动筒体,使应变片处于筒体的中性面上,然后对筒体进行加载,通过应变仪观察应力/应变的变化,直至应力/应变基本保持不变,或变化在给定的微小范围内,即完成了对大型磨机筒体的调零,通过本发明的应用实现了对大型磨机筒体应力的准确测量,较好的克服了由于筒体自重引起的应力对筒体造成的损坏,本发明具有操作简便,测量精度高等优点,适合大范围的推广和应用。

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