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公开(公告)号:CN106768186B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN201710072551.2
申请日:2017-02-10
Applicant: 桂林新洲机械设备有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: G01F23/2965
Abstract: 目前常用超声波测距的方式测量储料罐中储料的高度,但由于粉碎后未成型的粉末状饲料成细小的颗粒状,对超声波的反射很不稳定,导致测量结果很不稳定,对饲料生产带来极大的影响。本发明涉及饲料加工设备领域,具体是高精度大型饲料储料罐储料高度测量显示装置。该装置用敲击锤敲击储料罐罐壁,同时拾音器监测敲击储料罐罐壁发出的声音。对于储料罐罐壁内侧是有饲料还是无饲料,敲击罐壁时会发出不同的声音,根据声音的不同确定储料罐存储饲料的高度。本发明用双拾音器采集声音进行声音对比,削除敲击罐壁发出声音的不确定性,大大的提高了测量的准确性;且拾音器敲击罐壁采用同频的方式,敲击罐壁发出声音的基频相同,提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN106768186A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710072551.2
申请日:2017-02-10
Applicant: 桂林新洲机械设备有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: G01F23/296
CPC classification number: G01F23/2966
Abstract: 目前常用超声波测距的方式测量储料罐中储料的高度,但由于粉碎后未成型的粉末状饲料成细小的颗粒状,对超声波的反射很不稳定,导致测量结果很不稳定,对饲料生产带来极大的影响。本发明涉及饲料加工设备领域,具体是高精度大型饲料储料罐储料高度测量显示装置。该装置用敲击锤敲击储料罐罐壁,同时拾音器监测敲击储料罐罐壁发出的声音。对于储料罐罐壁内侧是有饲料还是无饲料,敲击罐壁时会发出不同的声音,根据声音的不同确定储料罐存储饲料的高度。本发明用双拾音器采集声音进行声音对比,削除敲击罐壁发出声音的不确定性,大大的提高了测量的准确性;且拾音器敲击罐壁采用同频的方式,敲击罐壁发出声音的基频相同,提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN106823998A
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201710131072.3
申请日:2017-03-07
Applicant: 桂林新洲机械设备有限公司 , 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E50/10 , Y02E50/30 , B01J2/22 , C10L5/44 , C10L2290/32
Abstract: 本发明的新型智能生物质颗粒燃料制粒设备,包括主轴、传动盘、环模和压辊以及控制模块,其传动盘安置在主轴上,传动盘上安置着环模,压辊通过压辊轴安置在机盖上,压辊靠近环模内壁;所述控制模块分别连接电源开关和安置在电机端的用于检测电机负荷大小的电机检测传感器。由于压辊与主轴分离,环模与压模实现了分离安置,没有了空轴,主轴直接带动环模旋转,主轴没有间隙,能够承受更大的压力,而且不容易断裂;电机检测传感器可以检测电机负荷大小,当主轴压力过大时,控制模块发出指令控制电源开关断开,使电机停止转动,更好地保护主轴。本发明的设备机子稳定性大大增加,维修时间大大减少,进料速度可以提高,大大提高生产效率。
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公开(公告)号:CN206577728U
公开(公告)日:2017-10-24
申请号:CN201720214963.0
申请日:2017-03-07
Applicant: 桂林新洲机械设备有限公司 , 桂林电子科技大学
CPC classification number: Y02E50/30
Abstract: 本实用新型的新型智能生物质颗粒燃料制粒设备,包括主轴、传动盘、环模和压辊以及控制模块,其传动盘安置在主轴上,传动盘上安置着环模,压辊通过压辊轴安置在机盖上,压辊靠近环模内壁;所述控制模块分别连接电源开关和安置在电机端的用于检测电机负荷大小的电机检测传感器。由于压辊与主轴分离,环模与压模实现了分离安置,没有了空轴,主轴直接带动环模旋转,主轴没有间隙,能够承受更大的压力,而且不容易断裂;电机检测传感器可以检测电机负荷大小,当主轴压力过大时,控制模块发出指令控制电源开关断开,使电机停止转动,更好地保护主轴。本实用新型的设备机子稳定性大大增加,维修时间大大减少,进料速度可以提高,大大提高生产效率。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN206556722U
公开(公告)日:2017-10-13
申请号:CN201720121608.9
申请日:2017-02-10
Applicant: 桂林新洲机械设备有限公司 , 桂林电子科技大学
IPC: G01F23/296
Abstract: 目前常用超声波测距的方式测量储料罐中储料的高度,但由于粉碎后未成型的粉末状饲料成细小的颗粒状,对超声波的反射很不稳定,导致测量结果很不稳定,对饲料生产带来极大的影响。本实用新型涉及饲料加工设备领域,具体是高精度大型饲料储料罐储料高度测量显示装置。该装置用敲击锤敲击储料罐罐壁,同时拾音器监测敲击储料罐罐壁发出的声音。对于储料罐罐壁内侧是有饲料还是无饲料,敲击罐壁时会发出不同的声音,根据声音的不同确定储料罐存储饲料的高度。本实用新型用双拾音器采集声音进行声音对比,削除敲击罐壁发出声音的不确定性,大大的提高了测量的准确性;且拾音器敲击罐壁采用同频的方式,敲击罐壁发出声音的基频相同,提高了检测的精度。
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公开(公告)号:CN115002642B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202210561080.2
申请日:2022-05-23
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及扬声器的质量检测技术领域,具体涉及一种基于听觉掩蔽结合SVD‑MRMR的扬声器异常声的特征提取方法。本发明首先对采集到的声音通过模拟人工听音来分析扬声器响应信号,计算得到扬声器的听觉感知掩蔽谱;接下来对听觉感知掩蔽谱进行SVD分解得到奇异值特征序列;接着通过MRMR算法提取奇异值特征序列中最优的特征,消除冗余信息,得到降维后的特征,并消除冗余信息,避免在分类过程时特征过多导致分类模型维度过高,影响模型的效率,更有利于统一衡量和评判。
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公开(公告)号:CN115022790B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202210561514.9
申请日:2022-05-23
Applicant: 桂林电子科技大学
IPC: H04R29/00 , G06F18/214 , G06F18/2135 , G06F18/2411
Abstract: 本发明涉及扬声器的质量检测技术领域,具体涉及基于听觉感知结合主成分分析的扬声器异常声分类方法,本发明首先对采集到的声音按照德国DIN 45631/A1标准计算时变特征响度,得到特征响度随时间变化的数据;接下来求取时变特征响度频带能量信息熵,并将权重系数和时变特征响度图进行运算得到权重下的时变特征响度谱;接着通过二维主成分分析方法,提取时变特征响度谱的主要信息量,消除冗余信息,得到降维后的样本特征;并划分为训练集和测试集,并将样本特征作为支持向量机的输入,建立支持向量机模型进行训练,实现扬声器异常声分类。本发明基于听觉感知模拟人耳听音过程,消除了主观感受对分类结果的影响。
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公开(公告)号:CN106652588B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN201710132441.0
申请日:2017-03-07
Abstract: 本发明公开了一种实现投影仪浸入式显示及投影画面与黑板同步移动的装置,涉及教学器具技术领域,主要是为了解决了教学中投影画面无法随黑板同时移动进而无法使得投影画面与黑板内容实现浸入式显示的问题。本发明通过传感器来分别测定黑板和投影仪的位置,并通过黑板上下移动及位置定位控制装置和投影仪运动控制装置分别控制黑板和投影仪的位置以及投影仪的投影位置,从而实现了投影仪的投影画面与黑板上书写的粉笔字融为一体,实现了投影画面与黑板的同步移动,实现了浸入式显示,大大提高了课堂教学效果。
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公开(公告)号:CN115022790A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210561514.9
申请日:2022-05-23
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明涉及扬声器的质量检测技术领域,具体涉及基于听觉感知结合主成分分析的扬声器异常声分类方法,本发明首先对采集到的声音按照德国DIN 45631/A1标准计算时变特征响度,得到特征响度随时间变化的数据;接下来求取时变特征响度频带能量信息熵,并将权重系数和时变特征响度图进行运算得到权重下的时变特征响度谱;接着通过二维主成分分析方法,提取时变特征响度谱的主要信息量,消除冗余信息,得到降维后的样本特征;并划分为训练集和测试集,并将样本特征作为支持向量机的输入,建立支持向量机模型进行训练,实现扬声器异常声分类。本发明基于听觉感知模拟人耳听音过程,消除了主观感受对分类结果的影响。
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公开(公告)号:CN110514115A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910739021.8
申请日:2019-08-12
Applicant: 桂林电子科技大学
Abstract: 本发明公开了一种用于桥梁波纹管位置测量的三维定位装置及其应用方法,涉及桥梁施工仪器电子测量技术领域。包括控制面板、人机交互系统、下位机控制机构、前X轴激光传感器、后X轴激光传感器、蓄电池、测量移动装置、移动底座、滑轮、升降滑轮组Ⅰ、升降滑轮组Ⅱ以及左拉绳、右拉绳,本发明通过前X轴激光传感器、后X轴激光传感器、测量移动装置一次性测量出波纹管的三维坐标,无需分次测量,提升了测量速率;下位机控制机构对传感器数据进行处理运算,人机交互系统对数据进行储存分析,并将数据无线发送至云服务器管理系统进行存储分析,避免了人工记录和分析数据的误差。本发明有助于提升桥梁预应力施工质量。
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