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公开(公告)号:CN103471555A
公开(公告)日:2013-12-25
申请号:CN201310461210.6
申请日:2013-09-30
Applicant: 常州西南交大金路轨道交通科技发展有限公司 , 常州西南交通大学轨道交通研究院 , 西南交通大学
Abstract: 一种便携式轨道车辆车轮周向不平顺和直径测量装置,其组成是:磁性基座(1)上表面的一侧与转臂(5)的下端铰接,转臂(5)上端的转轴与小轮(4)配合,该转轴上安装有旋转编码器(15);转臂(5)的中部通过张紧弹簧(7)与磁性基座(1)上表面的中部连接;磁性基座(1)上表面另一侧固定有传感器支撑架(13),传感器支撑架(13)的上端连接位移传感器固定板(9),位移传感器固定板(9)上螺纹连接有位移传感器(10);光电触发器(11)与数据采集器(2)电连接,数据采集器(2)还与位移传感器(10)、旋转编码器(15)电连接。该装置便于携带、操作简单、测量效率高、易于安装拆卸,适合现场使用;且测量精度高。
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公开(公告)号:CN203561349U
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201320613795.4
申请日:2013-09-30
Applicant: 常州西南交大金路轨道交通科技发展有限公司 , 常州西南交通大学轨道交通研究院 , 西南交通大学
Abstract: 一种便携式轨道车辆车轮周向不平顺和直径测量设备,其组成是:磁性基座(1)上表面的一侧与转臂(5)的下端铰接,转臂(5)上端的转轴与小轮(4)配合,该转轴上安装有旋转编码器(15);转臂(5)的中部通过张紧弹簧(7)与磁性基座(1)上表面的中部连接;磁性基座(1)上表面另一侧固定有传感器支撑架(13),传感器支撑架(13)的上端连接位移传感器固定板(9),位移传感器固定板(9)上螺纹连接有位移传感器(10);光电触发器(11)与数据采集器(2)电连接,数据采集器(2)还与位移传感器(10)、旋转编码器(15)电连接。该设备便于携带、操作简单、测量效率高、易于安装拆卸,适合现场使用;且测量精度高。
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公开(公告)号:CN118780130B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410998566.1
申请日:2024-07-24
Applicant: 西南交通大学 , 四川北新天曌投资发展有限公司 , 四川省交通勘察设计研究院有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F30/25 , G06F30/13 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 本发明公开了一种考虑粘结滑移的隧道支护结构数值模拟方法,其步骤为:确定隧道支护结构中混凝土、钢筋网和钢拱架的材料参数,建立混凝土和钢筋网之间,混凝土和钢拱架之间的粘结滑移本构,构建有限元分析模型,将接触单元分别插入到有限元分析模型的混凝土与钢筋网之间,以及插入到混凝土和钢拱架之间,确定接触单元与有限元模型中混凝土的总接触面积,在有限元模型中设置跨中垫块和边界垫块,约束边界垫块全部方向的自由度,约束跨中垫块除竖直方向外的全部方向的自由度,对跨中垫块施加竖向位移载荷,在接触单元达到预设的损伤标准后,根据接触单元的损伤面积与总接触面积计算出损伤判定标准值,根据损伤判定标准值对隧道是否失稳进行评估。
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公开(公告)号:CN118309067A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410483650.X
申请日:2024-04-22
Applicant: 中铁十八局集团有限公司 , 中铁十八局集团建筑安装工程有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明提供了一种下卧倾斜地层碎石桩施工装置,属于软土地基处理设备技术领域,包括塔架、起重绞车、桩管和振冲器,起重绞车设置在塔架的底部,桩管连接在起重绞车的钢丝绳上,振冲器安装在桩管的底部,桩管上设有呈倒锥形的进料斗,塔架的一侧沿竖直方向设有支撑架,支撑架上滑移设置有送料机构,送料机构包括送料仓和沿水平方向设置在送料仓两侧的支撑座,支撑架的两内侧面均开设有竖向槽,两个支撑座分别滑动连接在两条竖向槽内,其中一侧的竖向槽内设置有用于驱使支撑座沿竖直方向滑动的驱动机构。本发明能够方便地将送料仓内的碎石添加至进料斗内,无需工作人员反复进行手动操作,提高工作效率的同时降低了人工劳动强度。
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公开(公告)号:CN118026140A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410174806.6
申请日:2024-02-07
Applicant: 西南交通大学 , 中国铁路经济规划研究院有限公司 , 中国国家铁路集团有限公司
IPC: C01B32/05 , C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明提供了一种高原地区餐厨垃圾制备水热炭球润滑添加剂的方法,包括以下步骤:a)将高原地区餐厨垃圾置于水热反应装置中密封后,进行水热碳化反应,得到反应混合物;b)将步骤a)得到的反应混合物依次经洗涤、过滤、干燥、研磨和筛分,得到水热炭球润滑添加剂。与现有技术相比,本发明提供的高原地区餐厨垃圾制备水热炭球润滑添加剂的方法以典型高原地区的餐厨垃圾为原料,利用其较高淀粉和纤维素组分含量的优势,合成具备不同尺寸和化学特性的水热炭球;该水热炭球作为润滑添加剂在典型润滑油中的摩擦学性能较好,作为钢‑钢摩擦副中润滑添加剂具有良好的适用性。
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公开(公告)号:CN116363586A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310294948.1
申请日:2023-03-24
Applicant: 中铁七局集团第三工程有限公司 , 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于改进YOLOV5S的桥梁施工进度智能识别方法,用于桥梁施工进度智能识别,解决现有技术缺乏对施工构件的识别和施工进度的智能计算能力,难以快速精准的获取桥梁施工进度。本发明基于构建的桥梁构件数据集、获取的桥梁施工现场的视频监控数据和改进YOLOV5S模型得到当前施工构件信息;基于步骤1得到的当前施工构件信息和空间语义约束规则进行桥梁施工进度计算,得到当前施工进度。本发明用于桥梁施工进度智能识别。
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公开(公告)号:CN113269774A
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202110643153.8
申请日:2021-06-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种MRI图像的帕金森病分类及标注病灶区域的方法,包括步骤:构造MRI图像的帕金森病分类模型;构造帕金森病病灶标注模型;使用MRI图像的帕金森病分类模型,对待测MRI图像进行分类;对分类确定为帕金森病MRI图像或者帕金森病潜伏期MRI图像,使用帕金森病病灶标注模型标注出病灶区域。其中,构造MRI图像的帕金森病分类模型,包括构造分类模块和将训练集输入分类模块,并通过反向传播更新网络参数,得到MRI图像分类模型的步骤。本发明的有益效果在于:使用先分类后标注的方法,在提高分类模型准确率的基础上使得对病灶区域的定位更加准确和有效,同时避免了不必要的训练,大大提高了训练效率,使得模型鲁棒性更强。
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公开(公告)号:CN105932869A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201510943235.9
申请日:2015-12-16
Applicant: 西南交通大学
IPC: H02M1/42
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02P80/112 , H02M1/4241
Abstract: 本发明属电源技术领域,特别涉及一种具有高功率因数高功率密度的高压电源的控制方法。本发明将三相高频交流链技术、谐振电路的连续工作模式和软开关控制技术相结合。采用激励电压先从0电压切换到低线电压,然后再切换到高线电压的零电流关断控制策略,实现了3电压的瞬时合成,通过各激励源开通时间的控制,不仅可使得谐振电路工作在欠谐振模式以减小谐振电路峰值电流,还可以调节等效激励电压以控制谐振电流,另外还能控制三相输入电流跟随相电压以实现高功率因数。本发明的控制算法中还包含了对高频高压变压器分布电容的处理。本发明的有益效果为,可以提高高压电源的功率因数、效率和功率密度。
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公开(公告)号:CN103647461A
公开(公告)日:2014-03-19
申请号:CN201310655501.9
申请日:2013-12-06
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: Y02B70/126 , Y02P80/112
Abstract: 本发明涉及矩阵变换器控制技术和高频交流链接技术,具体的说是涉及一种高压直流负载用AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制方法及装置。本发明的方法,提出了在高频电流半个周期内,采用激励电压先从低线电压切换到高线电压,然后再切换到0电压的控制策略,实现了3电压的瞬时合成,在实现等效激励电压调节的同时也使得每相输入线电流的平均值正比于相电压,只需较小滤波电感值即可实现高的功率因数和低谐波的电流。本发明的有益效果为,可以实现高效率,高功率因数和低谐波、低峰值电流的特点的稳压输出的AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制。本发明尤其适用于AC-DC串联谐振矩阵变换器。
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公开(公告)号:CN102179064B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN201110070895.2
申请日:2011-03-24
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种微流控双水相环隙流萃取技术及装置。该技术以双水相溶液为萃取流体,用微型计量泵提供流体的流动动力,用毛细管和载玻片制作微型装置,构建流动同轴环管面作为传质界面,对蛋白质和酶等微量生物活性物质进行快速连续的检测和分离纯化。该技术分离效果优于传统双水相萃取,且操作过程连续,能耗低,界面操控灵活。装置具有结构简单,制作方便等优点。
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