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公开(公告)号:CN119573604A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202510023781.4
申请日:2025-01-07
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明公开了一种格栅投影法的角膜植片构型测量装置及使用方法,涉及角膜植片构型测量技术领域,包括格栅光学测量部件和眼球环境模拟部件,眼球环境模拟部件为眼压鼓泡仪,眼压鼓泡仪包括液压腔和仿眼球刚性支承,仿眼球刚性支承设置在液压腔的顶部;格栅光学测量部件包括激光光源、精密光学格栅、聚光透镜、透明人工角膜植片、窄带滤波片和工业相机。本发明采用上述一种格栅投影法的角膜植片构型测量装置及使用方法,采用透射式的测量光路解决现有技术的不足,能够非接触式的、实时的、高精度的和低成本的测量角膜植片在标准眼压环境下的构型演变,模拟角膜移植术的手术功效,为医学临床上角膜移植手术方案的优化提供有效指导。
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公开(公告)号:CN118961465A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411428192.6
申请日:2024-10-14
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,涉及试验装置技术领域,包括透明高压气室,透明高压气室包括第一腔体和第二腔体,第二腔体和第一腔体相连接处设置有自锁组件;第一腔体远离第二腔体的一端设置有透射杆,第二腔体远离第一腔体的一端设置有入射杆;自锁组件包括对称设置在第一腔体端部的限位件和滑块,滑块的一端和限位件固定连接,滑块的另一端上开设有通孔,通孔内设置有机械调位件。本发明采用上述结构的一种气压加载的霍普金森杆主动围压装置及使用方法,降低了常规基于液压的主动围压装置的难度及复杂性,提高了数据准确性并增加了可观测的功能,为材料的冲击动力学多轴加载分析提供了可靠的技术支持。
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公开(公告)号:CN112113649A
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN202010796550.4
申请日:2020-08-10
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种车辆荷载及其作用下桥梁结构响应的二维监测系统和方法,对整座桥梁的车辆荷载‑时间序列、以及车辆荷载‑空间/车道作用位置序列进行同步的二维监测,并同时对车辆荷载作用下桥梁结构内力(应变)和位移‑时间序列、以及桥梁结构内力(应变)和位移‑空间/车道位置序列进行同步的二维监测,既可用于车辆荷载的二维监测,更能应用于与二维车辆荷载信息相对应的实际车辆荷载作用下公路桥梁/城市道路桥梁结构响应的二维监测。
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公开(公告)号:CN107766877B
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201710887400.2
申请日:2017-09-27
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种桥梁监测系统中超重车动态识别方法,包括步骤:1)保证应变响应时间序列为平稳序列,若不是,将时间序列数据经过步差分和阶差分后变为平稳时间序列;2)使用SARIMA模型对时间序列数据建模,将模型的AR系数作为识别异常的关键特征,然后将同一截面不同传感器的系数串联得到特征向量;3)将AR系数特征向量输入降噪自动编码器进行训练,训练完成后,自动编码器网络结构中的中间层维度即为所需的关键特征,将此中间层维度作为最终的训练特征;4)将训练特征输入带有核函数的一类支持向量机进行无监督训练,训练结果为高维空间中的超球体,然后以此超球面判别测试数据是否为超重异常数据。本发明识别原理简单高效,具有较强的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN106904870A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710041163.8
申请日:2017-01-17
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C04B26/14 , C04B2201/50 , C04B2201/52 , C04B18/248 , C04B14/048 , C04B2103/0068
Abstract: 本发明公开了一种天然纤维增强环氧树脂基混凝土及其制备方法与应用,该天然纤维增强环氧树脂基混凝土包含以下按质量百分比计的组分:石子为86.565~86.913%,环氧树脂为8.6234~8.658%,固化剂为4.3117~4.329%,天然纤维为0.1~0.5%。制备时,将环氧树脂倒入搅拌设备中,再均匀撒入天然纤维搅拌均匀,按照环氧树脂和固化剂的质量比为2:1的比例加入固化剂,再搅拌均匀,将骨料按级配称好倒入搅拌设备中,搅拌10‑15分钟,即可得到天然纤维增强环氧树脂基混凝土。本发明的新型混凝土材料质量优良,可以应用于钢箱梁桥面刚性铺装。
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公开(公告)号:CN104237031B
公开(公告)日:2016-10-05
申请号:CN201410476610.9
申请日:2014-09-17
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了基于数字图像的分离式霍普金森压杆实验的同步测量方法,包括实验前,在入射杆与被测试件接触一端的外表面及在透射杆与被测试件接触一端的外表面制作标记区域;实验过程中,通过高速摄像机获取冲击实验过程中包括被测试件及标记区域的运动图像;通过跟踪分析标记区域的变形,进一步得到被测试件及入射杆、透射杆在被测试件两端的应变;根据霍普金森压杆实验的原理,由两杆的应变,计算得到被测试件两端的应力。本发明所提出的基于数字图像的新实验技术能同步得到试件的应变及其两端的应力。
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公开(公告)号:CN114323853B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202111609534.0
申请日:2021-12-27
Applicant: 广州城投路桥工程有限公司 , 华南理工大学 , 广州市市政工程维修处有限公司
Abstract: 本发明公开了一种基于决策树模型的沥青路面压实度智能监测方法,首先建立简化的振动压路机模型和沥青混凝土模型;分析两种模型得到具有不同机械参数的压路机的振动轮在不同物理参数的沥青混凝土上振动时,所产生的相应的加速度响应,再计算得到压实度数据,提取压实度的特征值,将特征值与标签组合成数据库,将数据库中的数据分成训练集与测试集,训练集输入决策树模型进行机器学习,初步得到压实度检测模型;测试集输入初步得到的压实度检测模型,对压实度检测模型进行参数调整,得到最佳的基于决策树模型与仿真模拟计算的压实度检测模型,用于沥青路面压实度智能监测。本发明可有效实现对沥青路面压实度智能监测,且成本更低,效率更高。
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公开(公告)号:CN118171046A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410398238.8
申请日:2024-04-03
Applicant: 华南理工大学
IPC: G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084
Abstract: 本发明公开了一种基于预训练的桥梁损伤识别方法,包括:获取桥梁传感器系统采集的振动响应数据以及温度变化数据并进行预处理;将预处理后的数据通过滑动窗口生成样本,并划分模型训练数据和待预测数据;构建预训练神经网络模型,使用模型训练数据进行预训练;使用预训练的最优模型的编码器作为编码层,使用模型训练数据进一步训练;将待预测数据输入到已完成训练的模型中,输出桥梁损伤识别的结果。本发明对Transformer进行改进,结合环境温度变化挖掘桥梁固有的结构信息,使模型对桥梁损伤更加敏感,利用两阶段注意力机制提高模型对响应时空间特征的挖掘能力。本发明具备更高的准确度和良好的泛化能力,可有效降低人工成本。
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公开(公告)号:CN114989453A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210628401.6
申请日:2022-06-06
Applicant: 华南理工大学
IPC: C08J3/075 , C08L51/02 , C08F251/00 , C08F220/56 , C08F222/38 , G09B23/28
Abstract: 本发明公开了一种制作实物仿脑模型的透明SA‑DN‑NP复合凝胶材料的制备方法,包括:1)配备假酸浆溶液;2)配备海藻酸钠/丙烯酰胺溶液;3)混合假酸浆/海藻酸钠/丙烯酰胺溶液;4)试件成型。本发明的关键在于,SA‑DN‑NP复合凝胶中各成分的含量配比,以及制备得到的凝胶的用途,包括人类或动物脑组织(整体/部分)模型,并用于相关的科学或医学研究。本发明所提出凝胶,具有与脑组织相似的力学性能,包括在静态和动态条件下,同时可反映溶液环境对脑组织力学行为的影响,因此是非常合适的制作实物仿脑模型的材料,由其制作的实物仿脑模型可用于人体大脑力学行为实验研究,也可用于医学生手术训练等场景。
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公开(公告)号:CN114145709A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111421869.X
申请日:2021-11-26
Applicant: 华南理工大学
IPC: A61B3/16
Abstract: 本发明公开了一种基于眼压计压头受力的判定压头达到压平的方法,包括:1)提取眼压计压入过程中,压头在压入方向上的位移数据和受力数据;2)将受力数据对位移数据进行求导,得到压头受力关于压头压入深度即位移的变化率;3)绘制压头受力关于压入深度的变化率曲线,压头受力关于压头压入深度的变化率为Y轴,压入深度为X轴的曲线;4)找到压入过程中压头受力关于压入深度的变化率曲线中部的最大值,即为压头达到压平的时刻。本发明基于眼压计的压头受力判定压头达到压平,能够根据压头上的受力情况来判定压头是否达到压平,缓解直接观察压头与角膜的接触图像困难的问题,同时提高了判定的精度,在各类眼压计的使用中有广阔的前景。
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