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公开(公告)号:CN119068315A
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202411187245.X
申请日:2024-08-28
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种热电池装配缺陷检测方法,具体为:利用工业相机完成多角度热电池图像的采集;利用模板匹配将电池图像从原始数据图像中截取出来,采用均值滤波对图像数据进行平滑处理,利用均值对热电池电堆图像进行仿射变换;利用单加热片的反光特性实现电堆图像分割;对预处理完的单体图像进行灰度线性变换,区分复合片和负极片,再利用多角度电堆图像对同一个单体进行多个角度的基片识别,单体内部四个结构识别完毕,按照顺序输出结果。本发明在缺陷识别完成后,可以及时对存在缺陷的电池进行修正;不仅提高了检测效率,还能有效节省经济成本,因为它允许在电池封装前对缺陷进行处理,从而减少了生产过程中可能的浪费和损失。
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公开(公告)号:CN119153718A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411187063.2
申请日:2024-08-28
Applicant: 西南交通大学
IPC: H01M6/50 , G06T7/00 , G06T7/90 , G06T5/30 , G06T5/70 , G06T7/187 , G06V10/764 , G06V10/75 , H01M6/20 , G01N21/88 , G01N21/01
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的热电池在线装配缺陷检测系统,包括一个热电池缺陷检测的在线检测平台,内置热电池缺陷检测算法以及热电池软件交互界面;在线检测平台为一个箱体结构,包括热电池夹具组、光源照明系统、光学成像系统、图像采集系统和计算机处理系统;内置热电池缺陷检测算法包括正确热电池检测模版采集算法和待检测电堆检测方法;热电池软件交互界面包括四个界面,分别为可视化窗口界面,数据记录界面,操作栏界面,装配列表输出界面。本发明能够避免辐射和采集数据复杂等问题;采集图像数据方便,且如果检测到热电池装配缺陷,可及时更改热电池装配次序,避免装配缺陷发生,减少废品的成本,从而降低了整体生产成本。
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公开(公告)号:CN111369065A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010157213.0
申请日:2020-03-09
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于时间窗约束的货物列车最小编成辆数确定方法,包括以下步骤:S1:确定货物列车到达后方途径技术站的时间;S2:根据货物列车到达后方途径技术站的时间计算货物列车的时间消耗;S3:基于时间损耗,分别计算货物列车在定编发车模式和半定编发车模式的运输成本消耗;S4:根据货物列车在定编发车模式和半定编发车模式的运输成本消耗计算货物列车的成本节省;S5:根据货物列车实际运行对成本节省进行模拟计算,确定货物列车的最小编成辆数。本发明的方法有益于实现全局整体化网络周转效益最优的发车条件,同时对技术站间的货物列车协调化管理和优化也能提供相应参考价值。
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公开(公告)号:CN106011815B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610399205.0
申请日:2016-06-07
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种镁基生物材料表面改性的杂化复合涂层制备方法,其步骤主要为:A、将镁基生物材料打磨抛光,清洗后,真空干燥;B、将镁基生物材料,用NaOH溶液浸泡6‑12h,得到碱活化的镁基生物材料;C、将(NH4)2TiF6和H3B03溶液,混合配制成pH值至2.7‑2.9的无机混合液;另配制浓度为2‑10g/L的有机溶液,并将pH值调节至5‑6;所述的有机溶液为膦酸类物质的溶液;D、将镁基生物材料浸泡于有机溶液中,30‑40℃保温10‑20分钟;E、将镁基生物材料浸入无机混合液中,45‑55℃温度下,保温30‑40分钟;F、重复D、E步骤1‑10次,即得。该方法制备得到的涂层与镁基生物材料间的结合力良好,提高了镁基生物材料的耐腐蚀性能、力学机械性能,并有良好的生物相容性;且其制备条件温和,工艺简单可控。
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公开(公告)号:CN105268024B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201510646953.X
申请日:2015-10-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种有机/无机杂化双层纳米膜自卷管的制备方法,其步骤主要是:A、将镁片打磨抛光、清洗、真空干燥;B、将A步骤的镁片置于2.5‑3.5mol/L的NaOH溶液中,在50‑70℃下,反应3‑4h,在镁片表面得到Mg(OH)2薄膜;C、配制pH值为5‑6、浓度为4‑6mg/mL的植酸溶液;D、将B步骤的镁片放置于植酸溶液中,静置1‑30min,即在镁片上形成双层纳米膜;E、对D步骤的镁片清洗后,在40‑60℃下,真空干燥6‑24h,镁片上的有机/无机杂化双层纳米膜即与镁片脱离并卷曲,得到自卷管。该法制得的微纳米自卷管可降解、对人体无毒,尤其适合作为植入材料或药物载体材料运用于生物医学领域;且其制备效率高、工艺简便、条件温和、微纳米管的结构和尺寸易于调控。
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公开(公告)号:CN106011815A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610399205.0
申请日:2016-06-07
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C23C22/34 , A61L27/047 , A61L27/306 , A61L27/50 , A61L2400/18 , A61L2420/04 , C23C22/57 , C23C22/78
Abstract: 一种镁基生物材料表面改性的杂化复合涂层制备方法,其步骤主要为:A、将镁基生物材料打磨抛光,清洗后,真空干燥;B、将镁基生物材料,用NaOH溶液浸泡6‑12h,得到碱活化的镁基生物材料;C、将(NH4)2TiF6和H3B03溶液,混合配制成pH值至2.7‑2.9的无机混合液;另配制浓度为2‑10g/L的有机溶液,并将pH值调节至5‑6;所述的有机溶液为膦酸类物质的溶液;D、将镁基生物材料浸泡于有机溶液中,30‑40℃保温10‑20分钟;E、将镁基生物材料浸入无机混合液中,45‑55℃温度下,保温30‑40分钟;F、重复D、E步骤1‑10次,即得。该方法制备得到的涂层与镁基生物材料间的结合力良好,提高了镁基生物材料的耐腐蚀性能、力学机械性能,并有良好的生物相容性;且其制备条件温和,工艺简单可控。
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公开(公告)号:CN111242370A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN202010024310.2
申请日:2020-01-10
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于可用度的铁路车站节点资源调度方法,其包括S1获取资源可用度及单一资源的可用度;S2估算当前需要资源服务的作业任务的完成时间,并根据作业任务的完成时间,对每个资源节点的单一资源的可用度排序;根据排序判断是否存在实际作业代价值小于或等于历史记录中的预估值,且在设定时间内能被完成的作业任务;若存在,则分配作业任务给相应单一资源,并在完成一个作业任务分配后,更新资源节点的资源可用度及单一资源的可用度;判断当前时间与上一次分配作业任务的时间的间隔是否大于等于预设时间,若是返回S1,否则继续执行时间判断;若不存在,则更新资源节点包括的所有单一资源的可用度,并返回步骤S2。
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公开(公告)号:CN105803446B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610152948.8
申请日:2016-03-17
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种在镁合金表面原位制备功能化涂层的方法,其步骤为:A、将镁合金材料打磨抛光,依次用乙醇、丙酮、酸洗液清洗各2‑5min,再真空干燥;B、将A步的镁合金材料放置于浓度为2‑4mol/L NaOH溶液中,50‑70℃下反应6‑12h;C、将B步得到的、表面积为1.0‑1.4cm2的镁合金材料置于无水二氯甲烷中,加入2‑溴异丁酰溴0.1‑0.3ml反应4‑8h,取出;用无水二氯甲烷清洗、真空干燥;D、在氩气气氛下,用无水二氯甲烷浸没C步的镁合金材料,分别加入溴化亚铜30‑50mg,二联吡啶(Bpy)80‑100mg,2‑甲基丙烯酰氧乙基磷酰胆碱(MPC)100‑1000mg,电磁搅拌下反应10‑14h,即得。该方法在镁合金表面得到的功能化涂层与基底的结合力强,在服役中功能涂层不会过早脱落,抗腐蚀性能强,腐蚀速率低,其降解行为和使用寿命,更符合医用要求。
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公开(公告)号:CN106958014A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710221017.3
申请日:2017-04-06
Applicant: 西南交通大学
CPC classification number: C23C22/60 , A61L27/047 , A61L27/28 , A61L27/306 , A61L2300/404 , A61L2300/41 , A61L2300/412 , A61L2420/02 , A61L2420/04 , C01P2004/03 , C23C18/1208 , C23C18/14 , C23C22/17
Abstract: 在纯镁表面构建有机‑无机杂化功能复合涂层的方法,主要步骤为:A、将镁片打磨,清洗、真空干燥;B、将镁片放入2‑4mol/L的NaOH溶液中,50‑60℃条件下侵泡6‑12h;C、将浓度为4‑6g/L的植酸溶液,用NaOH调节PH为5‑6;D、将浓度为0.1‑0.2mol/L的(NH4)2TiF6溶液和浓度为0.3‑0.4mol/L的H3BO3溶液分别置于50‑60℃的水浴锅中6‑12h;等体积混合得到混合液,再用HF调节PH至2.7‑2.9;E、将镁片置于C步的植酸溶液中30‑40min;F、将镁片置于D步的混合溶液中50‑60℃保温40‑60min,同时用紫外光照射镁片;G、重复E、F步一次。该法得到的材料,其涂层与基底镁结合良好,能有效降低腐蚀速率,有良好的生物相容性,能促进成骨细胞的生长、具有抗菌及抗炎症的特性。
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公开(公告)号:CN105268024A
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201510646953.X
申请日:2015-10-08
Applicant: 西南交通大学
Abstract: 一种有机/无机杂化双层纳米膜自卷管的制备方法,其步骤主要是:A、将镁片打磨抛光、清洗、真空干燥;B、将A步骤的镁片置于2.5-3.5mol/L的NaOH溶液中,在50-70℃下,反应3-4h,在镁片表面得到Mg(OH)2薄膜;C、配制pH值为5-6、浓度为4-6mg/mL的植酸溶液;D、将B步骤的镁片放置于植酸溶液中,静置1-30min,即在镁片上形成双层纳米膜;E、对D步骤的镁片清洗后,在40-60℃下,真空干燥6-24h,镁片上的有机/无机杂化双层纳米膜即与镁片脱离并卷曲,得到自卷管。该法制得的微纳米自卷管可降解、对人体无毒,尤其适合作为植入材料或药物载体材料运用于生物医学领域;且其制备效率高、工艺简便、条件温和、微纳米管的结构和尺寸易于调控。
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