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公开(公告)号:CN118104473A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410335355.X
申请日:2024-03-22
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明提供一种遥控式全液压的艾叶鲜叶收获机,被收摘叶滚筒机构的脱叶辊收获的新鲜艾叶通过2个反向旋转的水平传送带机构输送到提升传送带机构,再通过提升传送带机构把收获下来的新鲜艾叶输送到料仓里面;该艾叶鲜叶收获机不仅降低了工人的劳动强度,而且提高了工人劳动效率,该艾叶鲜叶收获机采用单片机控制器控制液压系统的方式,不仅实现了对艾叶鲜叶收获机行走方向和速度的实时、灵活的控制,而且作业用液压马达与液压缸的速度和流量也能实时的控制,解决了由单油泵工作提供液压力不足的问题,因此本发明不仅适用于平原,更适用于丘陵山区艾草鲜叶收割。
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公开(公告)号:CN109583123B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201811521107.5
申请日:2018-12-12
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种预测非饱和相对渗透系数的方法,通过测得的非饱和相对渗透系数kr与基质吸力Ψ的关系图,结合非饱和相对渗透系数分形模型Ⅱ,拟合得到变形前的指数λ0和变形前初始孔隙比e0的进气值Ψa0,通过计算得到变形后进气值Ψa,结合变形后的指数λ=变形前的指数λ0,在Kr‑Ψ关系图中,对于小于进气值Ψ的低吸力阶段,Kr‑Ψ曲线为一重合的水平线;对于大于进气值Ψ的高吸力阶段,对原有的Kr‑Ψ直线朝右方向作平行直线,以此来预测任意变形条件下的非饱和相对渗透系数kr。克服了已有的非饱和相对渗透系数分形模型通过特定的关系来计算指数λ0的缺陷,扩大了非饱和相对渗透系数模型的适用范围,提高了预测精度。
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公开(公告)号:CN110399665B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910638645.0
申请日:2019-07-16
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种预测土水特征曲线滞回行为的方法,本发明利用已有方法测得土体任意一个初始干密度的脱湿土‑水特征曲线,结合压缩变形影响下的土‑水特征曲线及其简化表征方法做出任意干密度的脱湿曲线,通过对土体脱/吸湿过程中体积和含水率变化的测量得到ρd‑w曲线,基于此预测考虑孔隙结构变化的吸湿曲线,在此基础之上,利用Young‑Laplace理论考虑接触角的变化,从而可以预测任意初始干密度ρ0的吸湿土‑水特征曲线。用这种方法可以减少试验测量曲线的工作量,使试验难度大大降低,从而更加高效地预测土‑水特征曲线,对非饱和土水力特性研究具有重大的促进意义,使得对非饱和土工程性质的研究更加方便。
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公开(公告)号:CN110261279A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910650052.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于轴平移的非饱和土渗透系数和土水特征曲线的同步测量方法,包括1)制备饱和土试样并测其渗透系数;2)选用陶土板,测量陶土板的饱和渗透系数;3)根据饱和土样的渗透系数与饱和陶土板渗透系数的比例关系,确定饱和土试样横截面面积;将最小进气值的陶土板和饱和土试样装入压力板仪中,施加小于陶土板进气值的不同基质吸力,测量溢出水的质量和平衡时间,计算不同基质吸力下非饱和土试样的渗透系数;5)绘制横轴是基质吸力,纵轴为非饱和土试样的渗透系数的关系图。本发明不仅有利于非饱和土渗透系数的测定、而且对研究非饱和土的其它方面有着重要的意义。
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公开(公告)号:CN101852246A
公开(公告)日:2010-10-06
申请号:CN201010171071.X
申请日:2010-05-12
Applicant: 湖北工业大学
CPC classification number: F16C19/502 , F16C2300/02
Abstract: 本发明公开了一种循环滚子剖分式轴承,由轴承体、外圈、滚动体、内挡圈、内圈、反向器、铰制孔螺栓和铰制孔螺钉组成,轴承体上有圆环状外槽和内槽,内挡圈、外圈、内圈为半圆形,反向器由螺钉、外挡块和内挡块组成,由轴承体的内槽、两端通孔、外槽和内圈、内挡圈及外圈、反向器组成一个双层贯通式的用于滚动体定向循环移动的空框,定位精确,无保持架,结构简单,承载的受力点多,提高了极限转速和承载能力,提高了轴承的使用寿命,循环滚动体既可以是单列,也可以是多列,滚动体可以是滚珠、圆柱滚子或圆锥滚子。
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公开(公告)号:CN119234537A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411696614.8
申请日:2024-11-25
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种全自动艾根播种机及播种方法,属于艾根播种技术领域。该播种机包括艾根离散‑有序分离装置、外槽轮式排种器、减速器‑链传动复合传动装置、开沟‑覆土装置、种箱与机架。播种机采用四个行走轮支撑,前后分别位于机架两侧。种箱安装在机架顶端,用于储存艾根。艾根离散‑有序分离装置位于种箱下方,用于离散种箱内相互缠绕的不规则艾根,并实现艾根的有序分离。外槽轮式排种器位于艾根离散装置下方,进一步对离散的艾根进行精确排种,经输种管将艾根均匀地播种到种沟里面。播种前,开沟‑覆土装置用于完成艾根种沟开沟、艾根播种后的覆土工作。该播种机能适应不同季节、不同地区的艾根种植要求,节约人工,降低成本,播种效率高,适合大规模艾根机械化种植作业;具有结构设计合理、艾根有序分离能力强、适应性广、工作效率高等优点。
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公开(公告)号:CN119234536A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411696612.9
申请日:2024-11-25
Applicant: 湖北工业大学
IPC: A01C14/00
Abstract: 本发明属于农业领域,具体涉及一种差速带式艾根有序分离器及方法,种箱作为填充艾根的容器,确保艾根在播种过程中得到充分供应。分离器装置利用皮带的差速运动,实现艾根的有序分离和投放。通过张紧装置和调节螺栓对皮带的倾斜角度、间隙进行精确调节,确保艾根能够在不同土地条件下实现精准的播种。刷板和挡板的设计能够有效防止种箱中的艾根漏料,保持投种的稳定性。间隙调节装置通过滑块、导向轴和支撑座等部件,使得设备能够灵活调节皮带间的间隙,适应不同尺寸的艾根种子。本发明通过控制皮带的速度和运动方向,将缠绕紧密的艾根打散,并有序投种,具有适应性强、播种效率高的优点,特别适合艾根的自动化播种作业。
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公开(公告)号:CN110516322B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN201910722678.3
申请日:2019-08-06
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明属岩土工程领域,涉及一种不同水力梯度下黏土饱和非线性渗透系数预测方法,基于毛细理论将基质吸力视作孔隙通道尺度分布的指标,通过压力板仪及GDS渗透试验,得出测试黏土的土‑水特征曲线和饱和渗透系数及基质吸力和起始水头存在的修正系数c;基于c值计算每级孔隙通道的起始水力梯度,利用TK饱和渗透系数模型算出综合渗透比例常数kc;在已知实际水力梯度条件下,对不同大小的孔隙通道是否发生渗流进行判别,将已发生渗流的所有孔隙通道渗透系数相加得到相应实际水力梯度下的土体饱和渗透系数,从而确定该土不同水力梯度下饱和非线性渗透系数。本发明对土体非线性渗流及起始水头研究具有重要意义,同时可为堤坝防渗工程起到科学指导作用。
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公开(公告)号:CN115565003A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211211996.1
申请日:2022-09-30
Applicant: 湖北工业大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/26 , G06V10/46 , G06V10/56 , G06V10/766 , G06V10/77 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/04 , G06N3/08
Abstract: 本发明属于龙虾检测技术领域,公开了一种小龙虾数字化分捡方法、设备、终端以及介质,小龙虾数字化分捡方法包括:利用生成对抗网络对小龙虾样本数据进行增强处理;利用基于深度学习框架改进的目标检测网络进行小龙虾体态的分类;采用基于多源特征融合的小龙虾成熟度、重量分级方法进行小龙虾重量、成熟度的自动分级。本发明通过对小龙虾不同部件进行图像分割,建立小龙虾体态模型,采用数字化分拣技术,实现对小龙虾重量、成熟度的自动分级;采用迁移学习策略,将已学到的模型迁移到不同地方、不同品种小龙虾上,提高识别算法模型的泛化能力,并根据客户需求,定制分级方案,提高分级识别算法的快速性和准确性。
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公开(公告)号:CN110261279B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201910650052.6
申请日:2019-07-18
Applicant: 湖北工业大学
Abstract: 本发明涉及一种基于轴平移的非饱和土渗透系数和土水特征曲线的同步测量方法,包括1)制备饱和土试样并测其渗透系数;2)选用陶土板,测量陶土板的饱和渗透系数;3)根据饱和土样的渗透系数与饱和陶土板渗透系数的比例关系,确定饱和土试样横截面面积;将最小进气值的陶土板和饱和土试样装入压力板仪中,施加小于陶土板进气值的不同基质吸力,测量溢出水的质量和平衡时间,计算不同基质吸力下非饱和土试样的渗透系数;5)绘制横轴是基质吸力,纵轴为非饱和土试样的渗透系数的关系图。本发明不仅有利于非饱和土渗透系数的测定、而且对研究非饱和土的其它方面有着重要的意义。
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