一种基于简化隐式Euler数值积分的布料仿真算法

    公开(公告)号:CN104809319A

    公开(公告)日:2015-07-29

    申请号:CN201510271008.6

    申请日:2015-05-25

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于简化隐式Euler数值积分的布料仿真算法;算法通过对布料中各个质点进行受力分析并计算每个质点所受合力,利用简化隐式Euler数值积分算法计算目标质点的速度和位置并进行实时更新,从而实现布料的仿真。本发明解决了传统算法的稳定性以及显式欧拉积分中小时间片的问题,同时也避免了隐式积分中复杂的计算。

    基于动态阈值的Susan算子彩色图像边缘检测方法

    公开(公告)号:CN104252710A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410444192.5

    申请日:2014-09-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于动态阈值的Susan算子彩色图像边缘检测方法,根据对比灵敏度与色差的空间频率对人眼视觉效果的影响,构建了一个更加适应人眼视觉效果的S-CIELAB色彩模型,并计算此模型下的色差公式,再结合局部背景亮度以及亮度与色彩的不同空间频率对人眼视觉效果的影响,利用对比灵敏度函数构建动态阈值计算公式,使得所设计的算法具有符合人眼的视觉特性,能够抑制噪声,且计算简便。

    一种激光冲击和超声振动挤压协同强化装置及方法

    公开(公告)号:CN107254581B

    公开(公告)日:2018-10-09

    申请号:CN201710309505.X

    申请日:2017-05-04

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供一种激光冲击和超声振动挤压协同强化装置及方法,所述装置包括激光组件、振动组件、液压组件和连接组件。所述方法采用激光冲击强化和超声振动挤压强化同时对金属板料上已开的孔进行强化,所述芯棒与孔成间隙配合状态以对孔进行约束,以防止激光冲击工件外表面时孔和孔角的畸变,并增加孔壁的强化效果;在激光冲击金属板料外表面时,孔中的芯棒施加超声振动,利用一定频率、振幅和模态的功率超声与激光冲击波产生相互作用,在孔壁附近一定深度形成三维的压应力分布,使孔获得较高的抗疲劳性能和较光整的内表面。本发明克服了传统强化工艺的缺陷,解决了单一激光冲击和单一超声振动挤压强化孔的不足。

    一种激光冲击和超声振动挤压协同强化装置及方法

    公开(公告)号:CN107254581A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710309505.X

    申请日:2017-05-04

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C21D10/005 C21D10/00

    Abstract: 本发明提供一种激光冲击和超声振动挤压协同强化装置及方法,所述装置包括激光组件、振动组件、液压组件和连接组件。所述方法采用激光冲击强化和超声振动挤压强化同时对金属板料上已开的孔进行强化,所述芯棒与孔成间隙配合状态以对孔进行约束,以防止激光冲击工件外表面时孔和孔角的畸变,并增加孔壁的强化效果;在激光冲击金属板料外表面时,孔中的芯棒施加超声振动,利用一定频率、振幅和模态的功率超声与激光冲击波产生相互作用,在孔壁附近一定深度形成三维的压应力分布,使孔获得较高的抗疲劳性能和较光整的内表面。本发明克服了传统强化工艺的缺陷,解决了单一激光冲击和单一超声振动挤压强化孔的不足。

    一种结构件连接孔的超声挤压强化方法及装置

    公开(公告)号:CN107012305A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201710182202.6

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: C21D7/04 C21D1/04

    Abstract: 本发明公开了一种结构件连接孔的超声挤压强化方法及装置,该方法是以芯棒作为超声挤压强化工具,在芯棒与连接孔之间保持2%~6%挤压余量的条件下,将芯棒以10~60mm/min速度均匀通过连接孔,同时给芯棒加上15~80kHz频率的呼吸式超声振动,交替式径向振幅在3~50μm,整个过程采取的是拉拔挤压方式;该装置包括超声波发生器、超声振动部分、工作台、导向筒、液压缸、支架。超声振动部分与液压杆用螺纹套筒连接,液压缸、导向筒分别安装于支架顶板的两侧工作台安装于支架底板上。上述挤压过程中在孔壁面增加了挤压余量,孔壁附近形成残余压应力,加深了径向残余压应力层,产生晶格畸变,位错密度增加,同时减少了孔壁面附近的材料轴向塑性流动。

    一种基于压缩传感的运动目标检测和跟踪方法

    公开(公告)号:CN104243916A

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201410442720.3

    申请日:2014-09-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩传感的运动目标检测和跟踪方法,包括对视频序列进行融合支撑集和残差补偿的序列重建,利用基于压缩传感的背景减法进行目标检测,并根据改进的粒子滤波算法对运动目标进行跟踪。在进行背景提取时,压缩传感域的计算量将远远小于空间域的计算量,这就节省了大量的存储和技术开销,同时将图像序列中的各帧图像间的相关性作为先验信息用于压缩传感的重构过程,可以减少搜索空间,提高重构算法的重构精度。融合压缩传感理论、遮挡判断和基于动态权值选择的改进的跟踪算法在光照阴影、遮挡情况下的跟踪性能更精确,对退化问题的改善更显著。

    一种结构件连接孔的超声挤压强化方法及装置

    公开(公告)号:CN107012305B

    公开(公告)日:2018-11-06

    申请号:CN201710182202.6

    申请日:2017-03-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种结构件连接孔的超声挤压强化方法及装置,该方法是以芯棒作为超声挤压强化工具,在芯棒与连接孔之间保持2%~6%挤压余量的条件下,将芯棒以10~60mm/min速度均匀通过连接孔,同时给芯棒加上15~80kHz频率的呼吸式超声振动,交替式径向振幅在3~50μm,整个过程采取的是拉拔挤压方式;该装置包括超声波发生器、超声振动部分、工作台、导向筒、液压缸、支架。超声振动部分与液压杆用螺纹套筒连接,液压缸、导向筒分别安装于支架顶板的两侧工作台安装于支架底板上。上述挤压过程中在孔壁面增加了挤压余量,孔壁附近形成残余压应力,加深了径向残余压应力层,产生晶格畸变,位错密度增加,同时减少了孔壁面附近的材料轴向塑性流动。

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