厂拌水泥稳定碎石骨料组成快速检测方法

    公开(公告)号:CN110118775A

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201910387383.5

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明提供的一种厂拌水泥稳定碎石骨料组成快速检测方法,包括步骤:包括步骤:S1:采集厂拌水泥稳定碎石的彩色图像;S2:对厂拌水泥稳定碎石的彩色图像进行二值化预处理,得到预处理后的二值图像;S3:识别二值图像中的碎石骨料图像区域;S4:采用拟合椭圆的方法拟合得到碎石骨料的三维尺寸;S5:根据碎石骨料的三维尺寸判断骨料所属档位,并对各档位的碎石骨料进行归类;S6:计算各档位碎石骨料的级配比例;本发明通过图像识别的方法,将骨料颗粒图像拟合为等效的椭圆图像,然后提取椭圆图像的质心,对椭圆图像的三维尺寸进行识别,来判定骨料颗粒所属档位,并计算各档位骨料的配比,能够快速、简便、精确地检测厂拌水泥稳定碎石骨料组成配比。

    基于表面重建的混凝土抗冲磨性能评估方法

    公开(公告)号:CN119887652A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411902694.8

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于表面重建的混凝土抗冲磨性能评估方法,包括步骤:S1:采用定轴旋转摄影法采集待评估的混凝土构件的图像信息;S2:采用视觉SLAM技术对图像信息进行前端与后端处理,输出混凝土构件点云;S3:对混凝土构件点云进行二次采样,获取高质量点云并进行定位校正处理;然后对经校正后的高质量点云做分类截取,获得冲磨面点云模型;S4:基于Delaunay2.5D对冲磨面点云模型进行表面重建,获得冲磨面模型;然后根据冲磨面模型计算冲磨面面积和冲磨损失体积;S5:计算冲磨后混凝土构件的冲磨面点云模型中的点云与冲磨前混凝土构件的冲磨面模型的冲磨面之间的距离差值,然后根据距离差值评估混凝土构件不同位置的冲磨程度。

    基于SFM三维重建的水泥基增材制造产品收缩性检测方法及装置

    公开(公告)号:CN119887651A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202411902514.6

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于SFM三维重建的水泥基增材制造产品收缩性检测方法及装置,包括步骤S1:基于对极几何约束条件采集水泥基增材制造收缩产品的特征图像;S2:批量化处理特征图像,仅保留特征图像的特征因子;S3:通过SFM匹配特征因子,重建水泥基增材制造收缩产品的三维结构,得到三维重建模型;S4:按照水泥基增材制造收缩产品的实际参数,对三维重建模型进行校正,并将校正后的三维重建模型导出为点云文件格式的点云模型;S5:对点云模型做预处理;S6:采用M3C2算法对经预处理后的点云模型与水泥基增材制造原始成型产品点云模型进行对比,计算两组模型之间的所有点距差值,然后根据点距差值确定水泥基增材制造收缩产品的收缩性。

    厂拌水泥稳定碎石骨料组成快速检测方法

    公开(公告)号:CN110118775B

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN201910387383.5

    申请日:2019-05-10

    Abstract: 本发明提供的一种厂拌水泥稳定碎石骨料组成快速检测方法,包括步骤:包括步骤:S1:采集厂拌水泥稳定碎石的彩色图像;S2:对厂拌水泥稳定碎石的彩色图像进行二值化预处理,得到预处理后的二值图像;S3:识别二值图像中的碎石骨料图像区域;S4:采用拟合椭圆的方法拟合得到碎石骨料的三维尺寸;S5:根据碎石骨料的三维尺寸判断骨料所属档位,并对各档位的碎石骨料进行归类;S6:计算各档位碎石骨料的级配比例;本发明通过图像识别的方法,将骨料颗粒图像拟合为等效的椭圆图像,然后提取椭圆图像的质心,对椭圆图像的三维尺寸进行识别,来判定骨料颗粒所属档位,并计算各档位骨料的配比,能够快速、简便、精确地检测厂拌水泥稳定碎石骨料组成配比。

    基于GPS技术的摊铺机摊铺轨迹跟踪方法

    公开(公告)号:CN110172894A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910488063.9

    申请日:2019-06-05

    Abstract: 本发明提供的一种基于GPS技术的摊铺机摊铺轨迹跟踪方法,包括步骤:S1:初始化GPS接收机的采样频率;建立摊铺机施工平面坐标系;初始化摊铺机期望摊铺作业轨迹;S2:在摊铺机作业过程中,GPS接收机按照采样频率依次采集摊铺机位置的经纬度坐标;S3:将当前采样时间点获得的经纬度坐标投影到西安80平面坐标系下,得到当前平面坐标Ⅰ;S4:将当前平面坐标Ⅰ转换到摊铺机施工平面坐标系下,得到当前施工平面坐标;S5:将当前施工平面坐标与摊铺期望作业轨迹进行比较,根据比较结果,调整摊铺机的作业轨迹;本发明通过建立摊铺机施工平面坐标模型,方便动态与摊铺机期望摊铺作业轨迹进行比较,保证了摊铺作业路面的完整性,适应性强,准确度高。

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