一种外接高压储气罐的CO2载冷剂储能供冷系统

    公开(公告)号:CN115727561A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211506068.8

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 一种外接高压储气罐的CO2载冷剂储能供冷系统,涉及一种供冷系统。压缩机、冷凝器、制冷剂储液罐和电子膨胀阀之间依次连接,压缩机与冷凝蒸发器连接,电子膨胀阀与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的液管出口连接液泵后通过主路和旁路与CO2储液罐的气管入口连接,主路布置用冷蒸发器,旁路布置电磁调节阀,CO2储液罐的液管入口与冷凝蒸发器连接,CO2储液罐的气管出口与冷凝蒸发器连接,空压机将CO2储液罐的气管出口与CO2高压储气罐的气管入口相连,CO2高压储气罐的气管出口依次经电磁调节阀及减压阀与冷凝蒸发器连接。外接CO2高压储气罐实现压力稳定,保证系统安全稳定,同时利用CO2储液罐储存冷量,提升经济性。

    一种基于三靶标建面的立体视觉结构动态位移测量方法

    公开(公告)号:CN110415300B

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN201910711932.X

    申请日:2019-08-02

    Inventor: 单宝华 王皓

    Abstract: 本发明提出一种基于三靶标建面的立体视觉结构动态位移测量方法,所述方法包括在贴有靶标的结构表面的一侧设置立体视觉系统,对两个相机进行标定,对两个相机采集的图像进行自动识别,建立结构坐标系得到转换矩阵和计算结构坐标系下的三维位移步骤。本发明具有较高的测量精度和稳定性,可以满足试验的精度要求。

    一种立体视觉结构三维变形全场测量方法

    公开(公告)号:CN107152917A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710606674.X

    申请日:2017-07-24

    CPC classification number: G01B11/16 G01B11/002

    Abstract: 一种立体视觉结构三维变形全场测量方法,本发明涉及立体视觉结构三维变形全场测量方法。本发明的目的是为了解决现有N‑R方法计算量大,耗时长,精度低,鲁棒性差,以及最小二乘方法计算初值选取不当会导致结果产生较大误差的问题。过程为:一、采集土木实验试件图像,得到所有网格节点初始三维坐标;二、对所有网格节点进行分块匹配,如果分块匹配出现误匹配,执行三;如果分块匹配正确,得到匹配后网格节点的坐标;三、对出现误匹配的节点进行大变形下图像匹配,得到匹配后网格节点的坐标;四、构造形函数,得到位移场;五、采用格林应变张量对四得到的位移场进行计算得到应变场,将位移场和应变场输出。本发明用于结构测量领域。

    一种理想边缘仿真图像的生成方法

    公开(公告)号:CN110428435A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910650540.7

    申请日:2019-07-18

    Inventor: 单宝华 王皓

    Abstract: 本发明提出一种理想边缘仿真图像的生成方法,所述方法包括步骤一、设置生成图像的尺寸,图形边缘内外部灰度值,图形边缘的几何参数和边缘像素切分数目;步骤二、确定图像中各个像素与图形边缘的关系,共分为三类:完全位于图形内部的C类像素,完全位于图形外部的A类像素,被图形边缘穿过的B类像素;步骤三、计算B类像素在图形边缘内部和外部面积所占的权重,确定B类像素的灰度;步骤四、赋予图像中每个像素相应灰度值,生成理想边缘仿真图像。本发明所述方法只要封闭图形的表达式已知,便可以生成边缘的仿真图像。

    一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统

    公开(公告)号:CN107316914A

    公开(公告)日:2017-11-03

    申请号:CN201710717860.0

    申请日:2017-08-21

    CPC classification number: Y02E10/50 H01L31/052 H02S40/22

    Abstract: 一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统,属于太阳能聚光光伏电池散热技术领域。技术要点:包括复合抛物面聚光器,复合抛物面聚光器底部具有下开口,下开口处安装有选择性吸收-透过-发射薄膜,选择性吸收-透过-发射薄膜贴于聚光光伏电池板上,选择性吸收-透过-发射薄膜由基体和置于基体内的纳米粒子组成。将选择性吸收-透过-发射薄膜覆盖于聚光光伏电池板上方,让聚光光伏电池光谱响应波段380nm-1200nm的光谱辐射尽可能多的穿透选择性吸收-透过-发射薄膜,同时让太阳能中不能转换为电能的那部分能量尽可能多地转化为8-13μm的红外热辐射能量,从而达到与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的目的。

    一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统

    公开(公告)号:CN107316914B

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN201710717860.0

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 一种通过与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的系统,属于太阳能聚光光伏电池散热技术领域。技术要点:包括复合抛物面聚光器,复合抛物面聚光器底部具有下开口,下开口处安装有选择性吸收‑透过‑发射薄膜,选择性吸收‑透过‑发射薄膜贴于聚光光伏电池板上,选择性吸收‑透过‑发射薄膜由基体和置于基体内的纳米粒子组成。将选择性吸收‑透过‑发射薄膜覆盖于聚光光伏电池板上方,让聚光光伏电池光谱响应波段380nm‑1200nm的光谱辐射尽可能多的穿透选择性吸收‑透过‑发射薄膜,同时让太阳能中不能转换为电能的那部分能量尽可能多地转化为8‑13μm的红外热辐射能量,从而达到与太空进行辐射换热实现聚光光伏电池冷却的目的。

    基于迁移学习的多肽与主要组织相容性复合物类蛋白分子结合预测方法

    公开(公告)号:CN115588462A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211121535.5

    申请日:2022-09-15

    Abstract: 本发明涉及基于迁移学习的预测方法,属于大数据分析技术领域,本发明为了解决现有的肽和主要组织相容性复合物结合请合理算法准确性和特异性,相对实际应用有待改进的问题。本发明通过如下步骤实现的:步骤一、对pepRoBERTa训练层进行预训练;步骤二、通过softmax激活函数获得概率分布,获得模型的序列特征;步骤三、对步骤二中得到的模型进行微调;步骤四、对步骤三中微调后的模型进行嵌入并通过RoBERTa训练层和输出层得出结果。本发明不仅利用了肽和MHCI类蛋白结合亲和力数据,并融合了无标签蛋白的序列特征。

    基于同步子区搜索的立体视觉三维位移测量方法

    公开(公告)号:CN109360246B

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN201811301575.1

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 基于同步子区搜索的立体视觉三维位移测量方法,本发明涉及立体视觉三维位移测量方法,为解决时序匹配过程中未同步进行子区搜索,使测量计算效率低的问题。具体过程为:一、标定立体视觉系统,得到内外参数矩阵,采集图像,得到图像序列;二、提取左图像上各测点图像坐标,自动生成DIC匹配模板,计算搜索子区尺寸;三、得到右图像上对应测点的图像坐标;四、判断右图像上各测点DIC匹配结果是否满足极线约束关系,不满足则对DIC匹配结果进行修正;五、对左右图像序列上各测点同步进行DIC子区搜索,得到左右图像序列各测点对应匹配结果;六、得到各测点各时刻的三维坐标和三维位移。本发明用于结构三维位移测量领域。

    一种基于三靶标建面的立体视觉结构动态位移测量方法

    公开(公告)号:CN110415300A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910711932.X

    申请日:2019-08-02

    Inventor: 单宝华 王皓

    Abstract: 本发明提出一种基于三靶标建面的立体视觉结构动态位移测量方法,所述方法包括在贴有靶标的结构表面的一侧设置立体视觉系统,对两个相机进行标定,对两个相机采集的图像进行自动识别,建立结构坐标系得到转换矩阵和计算结构坐标系下的三维位移步骤。本发明具有较高的测量精度和稳定性,可以满足试验的精度要求。

    基于同步子区搜索的立体视觉三维位移测量方法

    公开(公告)号:CN109360246A

    公开(公告)日:2019-02-19

    申请号:CN201811301575.1

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 基于同步子区搜索的立体视觉三维位移测量方法,本发明涉及立体视觉三维位移测量方法,为解决时序匹配过程中未同步进行子区搜索,使测量计算效率低的问题。具体过程为:一、标定立体视觉系统,得到内外参数矩阵,采集图像,得到图像序列;二、提取左图像上各测点图像坐标,自动生成DIC匹配模板,计算搜索子区尺寸;三、得到右图像上对应测点的图像坐标;四、判断右图像上各测点DIC匹配结果是否满足极线约束关系,不满足则对DIC匹配结果进行修正;五、对左右图像序列上各测点同步进行DIC子区搜索,得到左右图像序列各测点对应匹配结果;六、得到各测点各时刻的三维坐标和三维位移。本发明用于结构三维位移测量领域。

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