高效的生产线辅助装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110925572B

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN201911243424.X

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种高效的生产线辅助装置,包括固定件、中间连接件以及生产辅助设备,生产辅助设备连接于中间连接件的一端;还包括多个十字件,各十字件包括相转动连接的第一直杆和第二直杆,固定件上设置有多个第一U形部,中间连接件包括至少三个杆件,各杆件的另一端设置有第二U形部,各第一直杆转动连接于各第一U形部的开口处,各第二直杆转动连接于各第二U形部的开口处;各杆件的另一端均转动连接于一基块上,基块上可拆卸的连接生产辅助设备。本发明提供的高效的生产线辅助装置,通过固定件、十字件以及中间连接件的配合,可以实现生产辅助设备在大范围内的任意固定,从而实现极大的提升适配性。

    一种用于机器人操控的路径指引装置

    公开(公告)号:CN112386175A

    公开(公告)日:2021-02-23

    申请号:CN202011140275.7

    申请日:2020-10-22

    Abstract: 本发明涉及机器人技术领域,尤其为一种用于机器人操控的路径指引装置,包括机器人和移动轮,所述机器人下端面固定连接有移动轮,所述机器人右侧固定连接有路径指引箱,所述路径指引箱右侧固定连接有控制器,所述路径指引箱下端面固定连接有传感器,所述机器人下端面右侧固定连接有固定箱,所述固定箱内部固定连接有转动电机,所述转动电机主轴末端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆另一端与固定箱转动连接;本发明中,通过设置的吸尘箱、风机、连通管、转动盖、收集箱、限位块和顶盖,通过设置的风机可以将杂质吸入至收集箱中,然后进行集中收集,保证工作环境干净整洁,当其有物件掉落影响时,此时推板即可将其推开,保证其正常移动。

    高适配性生产线辅助机构及自动控制的生产线装置

    公开(公告)号:CN111003445A

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201911243421.6

    申请日:2019-12-06

    Abstract: 本发明公开了一种高适配性生产线辅助机构及自动控制的生产线装置,包括固定件、中间连接件以及生产辅助设备,固定件用于固定到相应的固定基准上,生产辅助设备通过中间连接件连接到固定件上;固定件上设置有多个球窝,中间连接件为长度调节机构,固定件的一端设置有多个圆球,各圆球与各球窝一一对应转动配合;固定件的另一端可拆卸的连接生产辅助设备。本发明提供的高适配性生产线辅助机构及自动控制的生产线装置,通过球窝与圆球的配合实现生产辅助设备大角度方向的安装,通过长度调节机构实现不同长度方向的位置的安装,如此极大的提升适配性,缩短生产改造过程中的设计和生产时间,节省人力和时间。

    流量被动调节的中间装置

    公开(公告)号:CN110968121A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911326733.3

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种流量被动调节的中间装置,包括管道,管道的内壁上设置有传动口,传动口上密封覆盖有挤压变形片;还包括外壳,外壳与管道的外壁之间形成调节腔,调节腔内设置有调节组件,调节组件包括依次传动配合的第一往复运动件、传动组件以及第二往复运动件,第一往复运动件的输入端连接挤压变形片,第二往复运动件的输出端连接调节板;管道内位于传动口的下游设置有流量控制筒,流量控制筒设置有多个流量调节孔;调节板贴合在流量控制筒上,挤压变形片的被挤压过程驱动调节板封闭流量调节孔。本发明提供的流量被动调节的中间装置,通过机械结构被动的实现对脉冲液流或气流的调节,获取相对恒定的流速和流量。

    一种基于CPU模块的电子象棋及其使用方法

    公开(公告)号:CN107376322A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710858628.9

    申请日:2017-09-21

    CPC classification number: A63F3/00261 A63F3/00643 A63F3/02

    Abstract: 本发明公开了一种基于CPU模块的电子象棋及其使用方法,包括棋盘(1),棋子(2)、CPU模块(3);在所述棋盘(1)上凹设有棋盘线,棋盘线的交汇处皆设有光敏装置(4);所述棋盘(1)内设有CPU模块(3),CPU模块(3)与棋盘上各光敏装置(4)电连接;所述棋盘(1)内还设有语音警报器(6),语音警报器(6)与CPU模块(3)电连接;所述棋盘(1)内还设有信号接收装置(5)。本发明的象棋通过在CPU中设置中国象棋的对弈规则程序,本象棋可以对棋子、棋位实时自动识别,对行棋过程实现智能控管,对违规下棋、棋局输赢和提子信息等能进行语音提示,能模拟人机对弈与残局棋局管理,还可以将对弈过程完整记录并且精确复盘。

    一种管道内超细缆驿站式通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN105682005A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610052497.0

    申请日:2016-01-26

    CPC classification number: H04B3/04 H04W4/80

    Abstract: 本发明公开了一种管道内超细缆驿站式通信系统,包括管道通信系统和探伤机器人组成,管道通信系统包括铺设有在役管道内的两根超细缆,两根超细缆之间并联设置有若干智能节点,探伤机器人与智能节点间采用无线短距通信,智能节点间进行驿站式有线通信,管道外沿线还依次设置有若干泵站,每个泵站内设置有控制终端、电源、总开关、接口板卡以及电流检测传感器,探伤机器人将管道沿线任一点的管道壁探伤信息通过驿站式通信链路传输给管道外泵站处控制终端,本发明还公开了管道内超细缆驿站式通信系统的通信方法,本发明解决了目前在役管道内拖缆方式使移动终端探伤机器人与泵站控制终端之间通信距离有限,导致移动终端探伤机器人作业距离有限的问题。

    基于可解释集成学习的油气管道腐蚀速率预测方法及系统

    公开(公告)号:CN118690910A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410839358.7

    申请日:2024-06-26

    Abstract: 本发明涉及一种基于可解释集成学习的油气管道腐蚀速率预测方法及系统,包括:获取现场勘测的油气管道腐蚀数据;对所述油气管道腐蚀数据进行特征工程,去掉与腐蚀速率相关性小于设定值的特征,获得特征筛选后的数据;基于上述筛选后的数据构建集成学习模型,并比较不同模型的评估性能,选择最优模型作为腐蚀速率预测模型;基于上述选择的最优模型对测试数据集进行测试,预测油气管道腐蚀速率;基于额外树回归模型,采用可解释方法将模型输入特征对腐蚀速率的影响结果进行可视化,分析不同输入参数对腐蚀速率的影响,深入挖掘管道腐蚀影响因素与腐蚀速率之间的内在关联,为腐蚀机理的研究提供指导。

    基于人工智能多要素全景监控检测预警系统

    公开(公告)号:CN118230494A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410217129.1

    申请日:2024-02-27

    Abstract: 本发明涉及智能检测预警技术领域,且公开了一种基于人工智能多要素全景监控检测预警系统。该基于人工智能多要素全景监控检测预警系统,通过对监测区域内的物体位移距离数据进行监测,并根据物体位移距离计算物体的加速度,根据物体的加速度判断物体是否存在异常的加速度现象,当出现异常加速度现象,则为物体存在异常行为,并发出行为异常预警,对监测区域内的分贝进行实时监测,并计算分贝的波动值,当出现异常的分贝波动值时,判定监测区域内存在异响,并发出异响预警,同时,无需将多个数据结合判断监测区域内是否存在异常状况,避免在结合时,部分数据处于正常时,会影响最终计算结果的准确性,从而导致结果出现偏差,出现误判的现象。

    流量被动调节的中间装置

    公开(公告)号:CN110968121B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN201911326733.3

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种流量被动调节的中间装置,包括管道,管道的内壁上设置有传动口,传动口上密封覆盖有挤压变形片;还包括外壳,外壳与管道的外壁之间形成调节腔,调节腔内设置有调节组件,调节组件包括依次传动配合的第一往复运动件、传动组件以及第二往复运动件,第一往复运动件的输入端连接挤压变形片,第二往复运动件的输出端连接调节板;管道内位于传动口的下游设置有流量控制筒,流量控制筒设置有多个流量调节孔;调节板贴合在流量控制筒上,挤压变形片的被挤压过程驱动调节板封闭流量调节孔。本发明提供的流量被动调节的中间装置,通过机械结构被动的实现对脉冲液流或气流的调节,获取相对恒定的流速和流量。

    激光熔覆层表面形貌智能检测系统及方法

    公开(公告)号:CN115980054A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211582342.X

    申请日:2022-12-09

    Abstract: 本发明公开了一种激光熔覆层表面形貌智能检测系统及方法,包括激光熔覆加工系统和激光熔覆加工质量实时监测系统,激光熔覆加工系统在工控机的控制下可以完成对工件的再制造和再修复,激光熔覆加工质量实时监测系统在工控机的控制下可以完成对工件的激光熔覆过程的动态监控。本发明采用高速摄像机采集激光熔覆工件加工过程中的图像,开展基于深度学习算法实现被加工工件表面激光熔覆层形貌的智能检测。可以实现基于小样本激光熔覆层形貌的高精度智能识别,最终实现了激光熔覆层的快速检测,为智能制造技术中工件的再制造智能检测技术提供了参考。

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