一种基于深度学习的焊点图像检测方法

    公开(公告)号:CN107610111A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201710818297.6

    申请日:2017-09-12

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 王刚 樊婵 隋莉斌

    Abstract: 本发明涉及一种基于深度学习的焊点图像检测方法,包括以下步骤:步骤1,对焊点图像划分有效子区域;步骤2,对子区域图像进行预处理,得到对应子区域图像的二值图;步骤3,对每个子区域图像对应的二值图进行第一步识别,获得疑似焊点区域,步骤4,利用深度学习网络对疑似焊点区域进行识别若步骤4没有疑似焊点区域则结合二值图和原图进行滑窗识别,步骤5,识别结果判断,若经过以上4步能识别到焊点则待识别区域有焊点,若以上步骤均不能识别到焊点则待识别区域没有焊点。本发明的处理方法既在一定程度上减小了滑窗的计算量,又通过双重验证提高了检测的精度,本发明方法比传统单一检测的方法有更优地鲁棒性。

    一种板材侧滑修正的轮廓检测方法

    公开(公告)号:CN112082503A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010948373.7

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 王刚 刘勇 樊婵

    Abstract: 本发明公开了一种板材侧滑修正的轮廓检测方法,包括:在运输板材的辊道两侧的斜上方安装多个线结构光源,上方安装多个面阵CCD相机;当板材进入检测区域,面阵CCD相机获取线结构光源照射在板材边缘上的特征点影像,对前后两个时刻,分别取每条线结构光上的特征点作为测量点,并通过多普勒测速仪测量该时刻的速度;判断板材是否发生侧滑;若板材发生侧滑,计算测量点相对于真实点的平移量和旋转角度,进而计算得到修正的真实坐标点;在得到每一时刻修正的真实坐标点后,对相邻时刻的真实坐标点之间进行匹配,匹配之后的曲线即为板材边缘轮廓曲线。本发明智能化、自动化程度高,能精确的计算得到板材侧滑修正的轮廓曲线。

    隧道降温系统及降温方法
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110617099A

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201911041558.3

    申请日:2019-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种隧道降温系统及降温方法。隧道降温系统包括:输送部件,沿隧道长度方向设置,用于输送冷却介质;增压部件,与所述输送部件连接且设于所述隧道内,用于为冷却介质增压并将冷却介质输出;喷出部件,分布于所述隧道的施工段,所述喷出部件与所述增压部件的出口连接,用于将所述增压部件输出的冷却介质喷出以使所述隧道的施工段温度下降。本发明将冷却介质从外部通过输送部件输送至隧道施工段,集中对隧道施工段降温,改变了传统方法中直接从隧道口通风对隧道施工段实施降温的思路,降低了降温难度。可以直接对隧道的施工段降温,不会受隧道长度影响,即使隧道长度很长也能够保持良好的降温效果,特别适用于高地温围岩长隧道掘进。

    一种基于有限元模型修正的高拱坝地震损伤评估方法及系统

    公开(公告)号:CN115983062A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211574626.4

    申请日:2022-12-08

    Applicant: 武汉大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于有限元模型修正的高拱坝地震损伤评估方法及系统,该方法首先由拱坝原型振动响应计算得到拱坝工作模态参数,并建立拱坝‑水库‑地基系统三维有限元模型,通过模态参数识别值优化更新有限元模型参数;其次,基于粘弹性人工边界,对修正的有限元模型施加边界条件,并采用等效节点力来模拟不同入射角度的地震动输入;最后,利用混凝土塑性损伤本构模型来模拟混凝土坝体的损伤开裂,通过对拱坝‑水库‑地基三维有限元修正模型进行动力时程分析,得到不同地震动入射角度下高拱坝损伤结果。本发明构建了反映真实动力特性的有限元模型,有效降低了高拱坝有限元模型的误差,定量评估了不同地震动入射角度下高拱坝的损伤。

    一种板材侧滑修正的轮廓检测方法

    公开(公告)号:CN112082503B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010948373.7

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 武汉大学

    Inventor: 王刚 刘勇 樊婵

    Abstract: 本发明公开了一种板材侧滑修正的轮廓检测方法,包括:在运输板材的辊道两侧的斜上方安装多个线结构光源,上方安装多个面阵CCD相机;当板材进入检测区域,面阵CCD相机获取线结构光源照射在板材边缘上的特征点影像,对前后两个时刻,分别取每条线结构光上的特征点作为测量点,并通过多普勒测速仪测量该时刻的速度;判断板材是否发生侧滑;若板材发生侧滑,计算测量点相对于真实点的平移量和旋转角度,进而计算得到修正的真实坐标点;在得到每一时刻修正的真实坐标点后,对相邻时刻的真实坐标点之间进行匹配,匹配之后的曲线即为板材边缘轮廓曲线。本发明智能化、自动化程度高,能精确的计算得到板材侧滑修正的轮廓曲线。

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