流化床内局部颗粒速度的静电感应测量方法及装置

    公开(公告)号:CN101957385A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010266282.1

    申请日:2010-08-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种流化床内局部颗粒速度的静电感应测量方法及装置。该方法在金属屏蔽管一端填充绝缘隔离材料以形成绝缘隔离块,绝缘隔离块内于同一平面内均匀平行布置多个电极以构成第一静电感应电极阵列和第二静电感应电极阵列,且两电极阵列中各个电极分别用导线连接在一起,当带电颗粒通过两静电感应电极阵列时,产生两组反映气固流动信息的静电信号,接入前置电荷差分电路放大后,经数据采集卡送入计算机,在计算机内对差分静电信号进行频谱分析并确定频谱上的峰值频率,进而获得气固两相流局部颗粒速度。本发明的流化床内局部颗粒速度的静电感应测量装置包括测量探针、前置电荷差分放大电路、数据采集卡及计算机。

    一种气液两相流重叠气泡图像分割方法

    公开(公告)号:CN110415257B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201910665487.8

    申请日:2019-07-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种气液两相流重叠气泡图像重构方法,包括以下步骤:获取气液两相流场中气泡的原始图像;提取出原始图像中重叠气泡轮廓,拟合得到连续边界;根据拟合得到的连续边界,寻找凹点群;在凹点群中,根据凹点匹配条件对凹点进行匹配得到作为分割路径的两个凹点;按照得到的分割路径对重叠气泡进行分割;将分割后的气泡图像拟合成圆形。本发明重构方法能够快速的将重叠气泡分割开,在计算气泡尺寸参数提高了精度,进一步处理得到两相流场的气泡群尺寸分布、含气率等参数。

    皮带输送固体物料流量测量方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN116124030A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310057965.3

    申请日:2023-01-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种皮带输送固体物料流量测量方法、系统及存储介质,皮带输送固体流量测量方法包括:通过两台激光扫描仪,获取两个扫描仪每帧扫描截面的物料堆积形态;根据获取的两个扫描仪每帧扫描截面的物料堆积形态,计算两个扫描仪每帧物料堆积的截面积;根据计算得到的两个扫描仪每帧物料堆积的截面积,计算物料的实时速度;根据得到的计算得到的两个物料堆积的截面积和速度,计算物料的流量。本发明解决了现有激光测量方法不能解决皮带输送速度测量的问题,实现了完全非接触式的皮带输送物料流量的实时测量,测量系统结构简单,可靠性高。

    炉渣体积流量测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN116105813A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202211614164.4

    申请日:2022-12-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种炉渣体积流量测量装置及测量方法,其中炉渣体积流量测量装置包括:双目相机,在排渣方向的中心两侧各设置一个相机,且两个相机在排渣方向上呈前后设置;绿激光源,用于发出绿色的激光线;红激光源,用于发出红色的激光线;红色的激光线和绿色的激光线,其中一条激光线平行于排渣方向,另一条激光线垂直于排渣方向;双目相机的每个相机分别获取同时具有绿色激光线和红色激光线的排渣图像。本发明测量装置,采用红绿两个激光器和一个双目相机。利用R通道图像计算传送带上炉渣横截面积,利用G通道前后两帧图像匹配结果进行互相关计算位移,结合采样时间计算传送带速度,耦合横截面积及速度实现炉渣体积流量在线检测。

    一种多介质条件下物像映射关系标定方法及标定装置

    公开(公告)号:CN111710001B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202010453260.X

    申请日:2020-05-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种多介质条件下物像映射关系标定方法及标定装置,其中标定方法包括如下步骤:预标定笼式光场相机的内参数;利用已预标定的笼式光场相机拍摄光场图像;提取光场图像中子孔径图像圆心的像素坐标,并转换为子孔径图像图像坐标;计算光线从目标物点入射微透镜的位置坐标;追迹光线至图像传感器平面的对应像素上,将该像素的强度值加上光线的强度;将最终得到的图像像素强度进行归一化,即得到目标物点与像素间的映射关系。本发明能够适用于光线在多介质传播过程中物像映射关系的标定,同时可以有效避免镜头畸变、相机内外参误差等实际因素带来的不利影响,有助于提高在多介质条件下目标控制体三维重构的准确性。

    一种双光场相机火焰三维温度场重建方法

    公开(公告)号:CN110400336B

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN201910490137.2

    申请日:2019-06-05

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双光场相机火焰三维温度场重建方法,包括如下步骤:对光场图像预处理,使光场图像中的火焰区域变成连通区域;根据预处理后的光场图像,建立覆盖火焰连通区域的圆柱形介质模型;根据建立的圆柱形介质模型和预处理后的光场图像,进行火焰三维轮廓提取;对三维轮廓内的网格进行计算,最终得到三维温度场。本发明在三维温度场重建过程中,只需对火焰内部的网格进行计算,极大的提高了三维温度场的重建分辨率,计算时间和计算资源也大大减少。本发明提供的方法自动化程度高,直接对拍摄的光场图像进行操作,无需预设模板,可为利用辐射成像法测量多峰复杂火焰的三维温度场提供技术基础。

    搅拌装置设计参数优化方法、搅拌装置及污染土成桩方法

    公开(公告)号:CN115262559A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210904099.2

    申请日:2022-07-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种搅拌装置设计参数优化方法、搅拌装置及污染土成桩方法,搅拌装置包括同轴心的外钻杆、外钻杆上层半圆形叶片、外钻杆下层半圆形叶片、内钻杆上层半圆形叶片、内钻杆下层半圆形叶片、内钻杆、流线形气液同轴喷嘴、钻尖。该装置采用双向搅拌和高压射流的方式,优化后的半圆形叶片和气液同轴喷嘴极大的提高了切削土体的能力,使土体破碎更均匀,固化/氧化药剂浆液扩散更充分。本发明既能够提高药剂浆液与污染土拌合的均匀性,扩大成桩直径,加快桩体固结时间,又提供了高压旋喷搅拌装置结构参数的优化方法,提高了施工效率和桩体质量。

    基于侵入式静电传感器阵列的烟气流速场测量系统与方法

    公开(公告)号:CN114966097A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210445338.2

    申请日:2022-04-26

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于侵入式静电传感器阵列的烟气流速场测量系统及方法,测量系统包括信号检测装置以及信号处理电路;信号检测装置包括位于上游的至少两个侵入式静电传感器阵列和位于下游的至少两个侵入式静电传感器阵列;位于上游的侵入式静电传感器阵列和位于下游的侵入式静电传感器阵列均沿水平方向布置有多个传感单元;信号处理电路包括信号采集与调理单元以及数字信号处理单元;信号采集与调理单元将获取的静电信号转换为电压信号;数字信号处理单元,采用互相关计算烟气流速分量,并对计算结果进行数据融合以及分量速度合成,从而获得烟气流速的实际速度大小与方向。本发明提高烟气流速测量准确性的同时,能够对烟气流速方向进行判断。

    电容层析成像图像重建方法、模型、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN114646671A

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202210155372.6

    申请日:2022-02-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供了一种电容层析成像图像重建方法、模型、设备及存储介质,其中电容层析成像图像超分辨率重建方法,包括:采用第一级神经网络,进行由电容向量到低分辨率介质分布的非线性图像重建,其中第一级神经网络的输入为归一化电容向量重新排列所得的电容矩阵;第一级神经网络的输出为S1×1维介质分布列向量,S1为低分辨率介质分布图像的像素单元数量;采用第二级神经网络,进行由低分辨率介质分布到高分辨率介质分布的图像超分辨率重建;其中,第二级神经网络的输入为第一级神经网络的输出,输出为S2×1维介质分布列向量,S2为高分辨率介质分布图像的像素单元数量。本发明可在实现高空间分辨率ECT图像重建的同时,大大减少建立大样本容量数据集所需要的时间。

    一种固化/氧化污染土的多孔喷浆双向立体搅拌协同装置及方法

    公开(公告)号:CN112609664B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202011471435.6

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 本发明公开了一种固化/氧化污染土的多孔喷浆双向立体搅拌协同装置及方法。该装置包括搅拌轴、立体搅拌头、输浆总管、输浆支管、喷浆嘴、螺旋叶片和钻头。该装置采用全方位多孔喷浆和双向立体搅拌协同的方式,双向立体搅拌头极大的提高了切削和翻搅的能力,使药剂浆液在适宜搅拌转速和旋喷喷射压力下在土体中充分扩散,提升药剂与土体拌和的均匀性,药剂效果更佳,重金属固化率/有机物去除率提高,污染土处理更彻底。该装置既保证了药剂与土体拌和的均匀性,又优化了喷浆搅拌施工工艺,避免了不必要的工序和材料的浪费,提高了施工效率和施工质量。

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