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1.
针对传统扣件检测方法式效率低、可靠性差,不能满足现代铁路检修的需要,提出了一种基于计算机视觉的扣件缺失自动检测方法。在对灰度图像进行Canny边缘检测处理后采用十字交叉定位法对扣件位置进行定位,得到120×200像素的扣件区域,并提取扣件图像的20个边缘特征值;最后,利用模糊C均值聚类算法对这两类的特征量进行聚类分析,通过计算待诊断对象与标准模式的隶属度实现对扣件状态的分类。应用验证表明:采用的图像处理方法和识别分类算法能够有效检出轨道扣件缺失,检测速度快,鲁棒性好,检出率达96%。  相似文献   
2.
等几何分析方法是一种直接基于CAD模型的精确几何表示进行物理性能仿真分析的新方法.文中从几何计算的视角出发,对等几何分析方法的基本框架,以及面向等几何分析的几何设计与计算的相关工作进行了介绍,重点介绍适合分析的计算域参数化、适合分析的新型样条理论、等几何配点法、面向等几何分析的并行计算等4个方向的研究进展.最后对需要进一步深入研究的关键问题进行了探讨.  相似文献   
3.
在大学教学过程中,实验是一种必不可少的辅助手段。但是,面对日益增长的实验科研需求,一方面是设备使用紧张,另一方面是昂贵的实验器材不能够充分被利用,因此,如何实现实验设备的充分利用是大学信息化建设面临的一个主要问题。文章采用物联网技术将仪器设备布置于网络中,并允许用户通过远程访问使用仪器设备进行科研,同时通过一个具体实例来阐述物联网实验平台构造,从而提高设备使用率。  相似文献   
4.
以适用于环境监测的无线传感器网络系统为对象,设计并开发了相应的节点硬件。将μC/OS-Ⅱ实时操作系统移植于汇聚节点的处理器上,并结合无线传感器网络汇聚节点的特性,设计了合理的多任务调度机制。传感节点设计了实时采集和按需采集两种工作方式。开发了串口通信程序,实现了传感器节点数据的实时监控。测试结果表明,该系统运行良好。  相似文献   
5.
针对工业过程中所排放的烟气余热特性,及相应生产的蒸汽参数及流量特点,分析了低参数、大流量余热发电用汽轮机功率大、通流面积大、机组效率低及蒸汽湿度大等设计难点,并从多个方面提出了一些设计方法,为余热发电用低参数大功率汽轮机的设计开发提供参考。  相似文献   
6.
文中主要介绍了井下采区无人值班变电站监控系统中测控单元、智能通讯接口 (工控机 )、监控主机三级网络通讯的硬件设计与软件实现。实践证明 ,该系统具有较高的可靠性 ,并在现场取得良好的效果  相似文献   
7.
对海三联桩西来水、井口水、出站水三类水样进行测定,分析水样的硫酸根、氯离子、碳酸根含量,并对HSF型杀菌剂进行性能评价。通过实验发现:海三联桩西来水、出站水、井口水硫酸根含量偏高,出站水、井口水碳酸根含量偏高;该杀菌剂与HSJ型缓蚀剂的配伍性较好,对钢片有一定的防腐性能,对硫酸盐还原菌等细菌有较好的杀菌效果。  相似文献   
8.
以工程教育专业认证为契机,建设材料成型专业在线教学资源库。基于OBE理念,构建以专业知识点和思政知识点相融合的在线教学资源库与管理体系,提出从理论到实践的资源库一体化布局概念。将新技术、新方法应用于在线课程资源库转型与升级,校企合作引入优质资源共建在线资源案例库,完善在线课程资源质量评价机制和评价标准。通过融入OBE理念和思政元素,确保在线专业教学资源库建设效果。  相似文献   
9.
针对病原体的核酸即时检测需求,设计了一种集核酸提取和扩增功能于一体的微流控芯片,利用一次性注射器驱动芯片上的液体流动,借助紫外线验钞笔便可用肉眼直接读出核酸检测结果。芯片分为提取区、混合区和扩增区,在提取区设计了裂解池和清洗池,利用磁珠法完成核酸提取;在混合区设计了洗脱池、扩增试剂池和方波型混合器,用于核酸的洗脱以及与扩增试剂的混合;在扩增区,为了实现多靶标检测,一共设计了16个扩增反应池,采用一种滑动式芯片结构,实现各反应池之间的物理隔离。采用模拟仿真和实验,对方波混合器的混合性能进行了验证,表明其可以实现核酸洗脱液与扩增试剂的均匀混合。在微流控芯片上,利用荧光素钠溶液模拟了环介导等温扩增反应过程,证明了滑动式扩增反应池结构能够满足多靶标检测的物理隔离要求。  相似文献   
10.
对6组自然老化下的PVDF膜材和1组人工加速老化试验下的Ferrari 1202T膜材的主要力学性能数据进行了汇总,包括单轴抗拉强度、断裂延伸率、撕裂强度以及单轴和双轴杨氏模量,在此基础上对经历了自然老化的第6组膜材补充了人工加速老化试验并测得其抗拉强度.通过对比第1,2组自然老化膜材的试验结果,研究了环境因素对PVDF膜材老化性能的影响;研究和对比了PVDF膜材在自然老化与人工加速老化试验下力学性能的变化规律,基于性能保持率的等效时间为表征指标,验证了互易定律的失效性.采用两种经典拟合方法估算PVDF膜材的使用寿命,结果表明PVDF膜材的寿命以等效时间表示为1860h,换算成自然老化时间后,第1,2,3,4,6组膜材的寿命分别为18年、20年、17年、19年和19年,最终为膜结构的理论分析、设计计算和寿命预测模型的建立积累了重要数据.  相似文献   
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