-
公开(公告)号:CN116413820A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310390953.2
申请日:2023-04-13
Applicant: 吉林大学
IPC: G01V3/40 , G01V3/15 , G01R33/02 , G01R33/022 , G01R33/032 , G01R33/00 , G01C21/16
Abstract: 本发明属于磁探测装置,尤其是一种水下多参量磁探测系统。该装置包括:该系统包括多参量数据采集装置以及传感器探头承压密封装置,所述潜航器位于多参量数据采集装置上方,所述多参量数据采集装置设置在拓展架上,并通过与拓展架与潜航器连接。本发明由潜航器拖曳,可以进行水下磁探测和磁异常目标定位并进行磁异常数据与水下组合导航数据的采集,结构简单可靠,易于工程实现且数据采集精度高。
-
公开(公告)号:CN111784718B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202010665404.8
申请日:2020-07-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种离散物料堆积状态智能在线预测装置及方法,装置由车厢离散物料堆积状态预测系统、车辆控制中心、离散物料堆积状态预测模型在线更新系统、异常处理系统和供电系统构成。方法包括利用卡车高处的图像采集器拍摄车厢内物料堆积图像;对图像预处理;利用挖掘机铲斗上的传感器组获取铲斗内物料质量;利用处理后图像由卷积神经网络估计当前车厢内物料质量和重心坐标;以上结果、铲斗中物料质量、卸料位置为输入,卸料后物料分布状态为输出,训练BP神经网络;利用BP神经网络预测下一时刻物料堆积状态。本发明结合卷积神经网络研究,实现无损、无接触预测。所涉及设备保护装置用于防止因天气、灰尘、车辆行驶晃动导致设备损坏。
-
公开(公告)号:CN111784718A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010665404.8
申请日:2020-07-11
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种离散物料堆积状态智能在线预测装置及方法,装置由车厢离散物料堆积状态预测系统、车辆控制中心、离散物料堆积状态预测模型在线更新系统、异常处理系统和供电系统构成。方法包括利用卡车高处的图像采集器拍摄车厢内物料堆积图像;对图像预处理;利用挖掘机铲斗上的传感器组获取铲斗内物料质量;利用处理后图像由卷积神经网络估计当前车厢内物料质量和重心坐标;以上结果、铲斗中物料质量、卸料位置为输入,卸料后物料分布状态为输出,训练BP神经网络;利用BP神经网络预测下一时刻物料堆积状态。本发明结合卷积神经网络研究,实现无损、无接触预测。所涉及设备保护装置用于防止因天气、灰尘、车辆行驶晃动导致设备损坏。
-
公开(公告)号:CN110593751A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201911003909.1
申请日:2019-10-22
Applicant: 吉林大学
IPC: E21B1/02 , E21B44/00 , E21B15/00 , B66D1/46 , F15B13/044 , F15B13/01 , F15B21/041 , F16F15/04
Abstract: 本发明涉及一种冲击钻机人机交互式控制系统,由冲击钻机、传动系统、液压控制系统以及电气控制系统构成,可以随时改变冲击钻机的冲次和冲击高度,以保证冲击钻机在工作过程中无须停机调整;本发明冲击钻机人机交互式控制系统将冲击钻机与电气系统结合,便可以实现冲击高度和冲次的不停机调节,且结构简单、使用方便,能够保障操作安全性并显著提高冲击钻机工作的效率;从而提高冲击钻机的工作效率并降低工人的劳动程度。
-
公开(公告)号:CN119247220A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411427055.0
申请日:2024-10-14
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) , 中国船舶集团有限公司第七一五研究所 , 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种海洋电磁探测的海浪磁干扰抑制方法及装置,涉及电磁信号处理技术领域,本发明通过环形排列多个磁传感器同步采集原始电磁信号,利用计算得到的干扰信号幅度和相位信息生成干扰参数,进行后续干扰抑制处理,通过计算协方差矩阵并进行主成分分析,提取低频磁干扰的空间特征,将信号投影到干扰子空间之外的正交子空间,去除低频磁干扰成分,保留目标信号,并进行傅里叶变换转换到频域,利用带阻滤波器分析频谱并设定干扰阈值,针对识别的干扰频率,生成抑制干扰信号,并通过逆傅里叶变换返回到时域,与目标信号叠加生成标准电磁信号,本发明能有效抑制海洋探测区域中的磁干扰,保证标准电磁信号的准确获取和分析。
-
公开(公告)号:CN116008873A
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202211687235.3
申请日:2022-12-27
Applicant: 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) , 吉林大学
IPC: G01R33/022 , G01R33/032
Abstract: 本发明为一种铯光泵水平梯度仪输出频率信号测量电路。该电路包括信号调理模块和测频模块,两个铯光泵磁力仪输出的原始信号经过信号调理模块处理后,待测外部频率信号输入FPGA;而外部由电压触发的恒温晶振方波信号作为测频基准信号输入FPGA。以标准信号上升沿作为三路信号同步开始的计数的使能标志,在规定测频闸门时间内,三个信号同步计数,记录上升沿个数。采用外部恒温晶振作为测频基准信号,可以有效规避FPGA板载晶振由于温度变化产生的脉冲信号的漂移和不规律抖动,可以有效地提高测频精度和电路工作稳定性。
-
公开(公告)号:CN110254468A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910589600.9
申请日:2019-07-02
Applicant: 吉林大学
IPC: B61K9/10 , G01N21/89 , G01N21/88 , G06T7/00 , G06T7/11 , G06T7/13 , G06T7/136 , G06T5/00 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06K9/62
Abstract: 本发明涉及一种轨道表面缺陷智能在线检测装置及检测方法,装置由轨道表面确缺陷检测系统、轨道表面缺陷检测模型在线更新系统、列车组数据交互系统、轨道缺陷定位系统、异常处理系统及供电系统构成。方法包括利用安装在列车上的图像采集器拍摄轨道的连续图像;对获取图像中的轨道进行识别与提取:对提取出轨道的图像进行轨道初步处理与定位;对精确定位出的轨道进行缺陷检测。本发明结合卷积神经网络研究,实现无损、无接触检测。采集的轨道表面图像经一系列数据图像处理方法被制作成轨道数据集送入神经网络模型中进行轨道表面缺陷的智能检测;所涉及减震装置用于防止因列车颠簸、晃动导致采集的图像模糊,达到高精度检测、减少人工干预的目的。
-
公开(公告)号:CN109429917A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811382532.0
申请日:2018-11-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及一种双孢菇自动采集系统,由培养基系统、可升降传送带系统和可升降采摘车系统构成,所述可升降的采摘车系统由采摘车、升降地板、采摘车导轨、底板吊环和吊索组成。本发明一种双孢菇自动采集系统理论上完全解决了人工采摘双孢菇机械化说平底的问题;此系统兼容性高,适应性好,只需要规范安置即可实现不同地区不同面积的机械化作业;节约了采摘成本大大提高了采摘效率;减轻了工人负担,只需要操控按钮即可;极大地优化此条生产线的工作效率;系统设计简单原理明了,便于大批量推广。
-
公开(公告)号:CN108834769A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201811054537.0
申请日:2018-09-11
Applicant: 吉林大学
IPC: A01G18/70
Abstract: 本发明涉及一种蘑菇自动采集装置,主要由培养基、沿培养基上边缘滑行的外壳以及设置在培养基下方的两个收集蘑菇箱体构成;外壳内部设有大吸盘、电推杆、丝杠传动机构、前传送带、后传送带、线锯和传送带电机;大吸盘用于吸附培养基中的蘑菇,电推杆与大吸盘固定,并带动大吸盘上下移动,丝杠传动机构与电推杆相连,将大吸盘和电推杆从丝杠传动机构的一端传送到另一端。本发明蘑菇自动采集装置适用于大面积大棚种植技术,解决了蘑菇种植的采摘问题、极大的节约了种植成本,并使种植自动化高,人工需求量大大减少,其采用电驱动无污染,对培养环境没用影响,装置设计精巧、结构简单、便于推广,采用柔性小吸盘对蘑菇具有保护作用。
-
公开(公告)号:CN105844019A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610171475.6
申请日:2016-03-23
Applicant: 吉林大学
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5036
Abstract: 本发明涉及一种基于车辆地电流分布规律的接地点选择方法,属于车辆接地点选择方法。使用CST MS电磁仿真软件,通过设置极化角度、入射角度和入射方向,建立车辆电磁仿真模型;使用CST MS软件对车辆地电流分布进行仿真计算;改变仿真条件,逐一仿真各个条件下的车辆地电流分布;确定车辆地电流的分布规律,并基于该规律,指导车辆接地点位置的选择。该发明优点是通过模拟真实高空核爆电磁脉冲对车辆的攻击,得到频率与地电流分布条纹数目之间的关系,从地电流分布的角度科学指导车辆接地,从而减小地电流对车内电子设备的电磁干扰,使得电子设备能够正常工作。
-
-
-
-
-
-
-
-
-