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公开(公告)号:CN118143416A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410350174.4
申请日:2024-03-26
Abstract: 本发明提供了一种超薄热管超声滚压焊接封装装置及方法,其包括:固定机构,待焊接热管设置于固定机构上;焊接机构,焊接机构包括至少一个超声振子,至少一个超声振子对应待焊热管的焊缝处设置,其包括旋转轴及超声滚,旋转轴沿水平方向朝向焊缝延伸,其端部连接超声滚,超声滚挤压焊缝表面,其通过旋转轴绕转动中心线旋转,固定机构及焊接机构相对移动,以使超声滚贴合焊缝表面移动。相对于现有技术来说,本申请能够在无需添加额外钎料的前提下实现连续稳定的焊接效果,不仅有利于保障超薄热管焊接密封性能,而且杜绝了钎料对工质蒸汽压力的影响,由此兼具焊接效果稳定、产品气密性好、封装焊接强度高、加工效率高以及加工成本低廉等显著优势。
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公开(公告)号:CN118143433A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410350176.3
申请日:2024-03-26
IPC: B23K26/21 , B23K26/064 , B23K26/70
Abstract: 本发明提供了一种超薄热管超声辅助振镜激光焊接装置及方法,其包括:加工平台;焊接机构,焊接机构设置于加工平台上方,其包括激光发生器、振镜及焊接管道,焊接管道一端连接激光发生器,另一端抵接于待焊超薄热管,振镜连接于焊接管道;均质机构,其包括至少两个超声振子,超声振子分别抵接于待焊超薄热管。本申请通过激光焊接代替传统扩散焊、钎焊等封装技术,同时通过均质机构及振镜的设置使焊接过程更为稳定,避免了焊缝处产生气泡进而影响其整体形貌及密封性能的问题。相比于常规焊接封装技术来说,本申请不仅实现了超薄热管的封装,同时还兼具致密化焊缝、焊接稳定性好、减小焊接热影响区、减少焊缝气孔、大幅提升焊接质量等显著优势。
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公开(公告)号:CN108828608A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810274834.X
申请日:2018-03-29
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 车辆检测方法中激光雷达背景数据滤除方法,涉及车辆检测领域中激光雷达数据的处理方法。解决了现有采用雷达检测车辆的技术中存在的需要采集底面数据以及由于采集数据的区域的底面物体导致无法准确检测到车辆的问题。本发明包括S0选取背景帧;S1将背景帧的数据与目标帧的数据融合;S2将背景帧点与目标帧点关联,S3根据S2中关联完成的2个背景帧点和目标帧点之间欧式距离的关系标记车辆点;S4遗漏点提取,遍历未标记的目标帧点根据点的水平角度值进一步标记车辆点;S5判断n与阈值n0之间的关系,进一步对未标记的目标帧点进行判断;S6噪声点去除;S7准确率提高,选取多个背景帧与目标帧进行S2-S6的操作,并取交集作为滤除结果。
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公开(公告)号:CN109188390A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810925487.2
申请日:2018-08-14
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种运动目标高精度检测与追踪方法,包括A0:通过背景滤除算法,将车辆点和行人点从原始数据中提取出来,标记所在帧信息;A1:将相邻帧的车辆点和行人点数据进行融合,用聚类算法将融合之后的数据进行处理,标记类簇信息;A2:利用每个点所在帧的信息,将同一帧的数据分离开,根据所述类簇信息实现车辆和行人的识别和关联。本发明的优点在于:无需构建复杂的车辆模型和车辆轨迹模型,利用简单的聚类算法,在简单聚类算法的基础上提高车辆检测的准确率,直接能够提取车辆轨迹。
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公开(公告)号:CN109188390B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN201810925487.2
申请日:2018-08-14
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种运动目标高精度检测与追踪方法,包括A0:通过背景滤除算法,将车辆点和行人点从原始数据中提取出来,标记所在帧信息;A1:将相邻帧的车辆点和行人点数据进行融合,用聚类算法将融合之后的数据进行处理,标记类簇信息;A2:利用每个点所在帧的信息,将同一帧的数据分离开,根据所述类簇信息实现车辆和行人的识别和关联。本发明的优点在于:无需构建复杂的车辆模型和车辆轨迹模型,利用简单的聚类算法,在简单聚类算法的基础上提高车辆检测的准确率,直接能够提取车辆轨迹。
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公开(公告)号:CN108828608B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN201810274834.X
申请日:2018-03-29
Applicant: 苏州大学张家港工业技术研究院 , 苏州大学
Abstract: 车辆检测方法中激光雷达背景数据滤除方法,涉及车辆检测领域中激光雷达数据的处理方法。解决了现有采用雷达检测车辆的技术中存在的需要采集底面数据以及由于采集数据的区域的底面物体导致无法准确检测到车辆的问题。本发明包括S0选取背景帧;S1将背景帧的数据与目标帧的数据融合;S2将背景帧点与目标帧点关联,S3根据S2中关联完成的2个背景帧点和目标帧点之间欧式距离的关系标记车辆点;S4遗漏点提取,遍历未标记的目标帧点根据点的水平角度值进一步标记车辆点;S5判断n与阈值n0之间的关系,进一步对未标记的目标帧点进行判断;S6噪声点去除;S7准确率提高,选取多个背景帧与目标帧进行S2‑S6的操作,并取交集作为滤除结果。
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公开(公告)号:CN112687788A
公开(公告)日:2021-04-20
申请号:CN202110296109.4
申请日:2021-03-19
Applicant: 苏州大学
IPC: H01L35/22 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种光谱选择性热辐射器及其设计方法,本发明的光谱选择性热辐射器为一维层状结构,其包括依次设置的第一层、第二层和第三层,第一层和第三层均为氧化铪层,第二层为分布有多个氧化铒纳米颗粒的氧化铪层。本发明所设计的热辐射器为材料型光谱选择性热辐射器具有选择性发射率。相较于传统的结构型热辐射器,材料型热辐射器有着非常高的热稳定性,无氧化作用,可从根本上杜绝结构型热辐射器存在的高温衰退问题。本发明具有准确、效率高的特点,能够全面地揭示材料型氧化铪掺杂氧化铒颗粒选择性热辐射器的光谱发射特性随氧化铒掺杂量和氧化铒掺杂颗粒大小的变化规律,并为高温选择性辐射器走上实际应用奠定基础。
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公开(公告)号:CN113108937B
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202110204339.3
申请日:2021-02-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 苏州大学
IPC: G01K11/32 , G01K11/3213 , G01K15/00
Abstract: 本发明为采用磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统的测温方法,属于光纤测温领域,针对的问题,采用技术方案如下:针对现有光纤测温不准确的问题,本发明提供一种采用磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统的测温方法,包括如下步骤:步骤1,安装磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统;步骤2,读取铁芯表面温度、绝缘油温度;步骤3,建立测温矫正模型:步骤3.1,确定绝缘油的普朗特数,油道的特征尺寸;步骤3.2,根据普朗特数确定绝缘油无量纲温度分布特性曲线;步骤3.3,获得温度校准公式;步骤3.4,获得铁心温度校准结果;步骤4,显示结果。本发明提出了温度同时还能有效提高MCR铁心内温度检测的准确性与温度监控的可靠性。
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公开(公告)号:CN113108937A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110204339.3
申请日:2021-02-23
Applicant: 国网浙江省电力有限公司电力科学研究院 , 国网浙江省电力有限公司丽水供电公司 , 苏州大学
IPC: G01K11/32 , G01K11/3213 , G01K15/00
Abstract: 本发明为采用磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统的测温方法,属于光纤测温领域,针对的问题,采用技术方案如下:针对现有光纤测温不准确的问题,本发明提供一种采用磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统的测温方法,包括如下步骤:步骤1,安装磁控电抗器内部铁心光纤测温校准系统;步骤2,读取铁芯表面温度、绝缘油温度;步骤3,建立测温矫正模型:步骤3.1,确定绝缘油的普朗特数,油道的特征尺寸;步骤3.2,根据普朗特数确定绝缘油无量纲温度分布特性曲线;步骤3.3,获得温度校准公式;步骤3.4,获得铁心温度校准结果;步骤4,显示结果。本发明提出了温度同时还能有效提高MCR铁心内温度检测的准确性与温度监控的可靠性。
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公开(公告)号:CN112687788B
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110296109.4
申请日:2021-03-19
Applicant: 苏州大学
IPC: H01L35/22 , G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明涉及一种光谱选择性热辐射器及其设计方法,本发明的光谱选择性热辐射器为一维层状结构,其包括依次设置的第一层、第二层和第三层,第一层和第三层均为氧化铪层,第二层为分布有多个氧化铒纳米颗粒的氧化铪层。本发明所设计的热辐射器为材料型光谱选择性热辐射器具有选择性发射率。相较于传统的结构型热辐射器,材料型热辐射器有着非常高的热稳定性,无氧化作用,可从根本上杜绝结构型热辐射器存在的高温衰退问题。本发明具有准确、效率高的特点,能够全面地揭示材料型氧化铪掺杂氧化铒颗粒选择性热辐射器的光谱发射特性随氧化铒掺杂量和氧化铒掺杂颗粒大小的变化规律,并为高温选择性辐射器走上实际应用奠定基础。
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