应用于3D打印的数据获取系统及方法

    公开(公告)号:CN113721866A

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN202110954242.4

    申请日:2021-08-19

    Abstract: 本发明涉及3D打印技术领域,公开了一种应用于3D打印的数据获取系统及方法,该系统中数据采集设备装配在3D打印机内部,并与3D打印机的控制系统相连,数据采集设备在3D打印机每打印一层结束,使用不同实施方案进行多视角灵活图像采集,在打印过程中实现实时数据采集、处理以及存储,提高数据采集的效率;利用二维扫描采集设备如光照系统和摄像头,或三维数据扫描采集设备如结构光红外摄像头对物体进行扫描得到物体的三维信息,将物体的三维信息传输至工业计算机,工业计算机根据批量物体的三维信息训练神经网络模型,根据训练后的神经网络模型预测3D打印误差,3D打印机根据3D打印误差在每打印一层时进行补偿,提高3D打印制件精准性。

    基于多无人机协同作业的桥梁自动检测方法及系统

    公开(公告)号:CN110703802A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911065609.6

    申请日:2019-11-04

    Abstract: 本发明属于无人机及桥梁检测技术领域,具体涉及了一种基于多无人机协同作业的桥梁自动检测方法及系统,旨在解决传统桥梁检测操作难度大,而单架无人机耗时长、错误率高的问题。本发明方法包括:分析桥梁环境信息并将桥梁检测任务划分为多个子任务;获取任务分群优化函数,划分子任务群;分别规划子任务群对应的无人机航迹,并将子任务群分配给相应无人机;将无人机拍摄的照片传输至图像处理单元提取桥梁病害特征,生成桥梁病害报告。本发明根据不同的桥梁任务,设计不同的拍摄方案,通过多架无人机相互协作进行桥梁检测,各无人机同时执行不同的子任务,并且采用余度容错技术进行异常补救,效率高、任务连续性和完整性高、精度高、错误率低。

    三维模型的切片方法及三维打印装置

    公开(公告)号:CN109159425A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810954764.2

    申请日:2018-08-21

    Abstract: 本发明涉及一种三维模型的切片方法及三维打印装置,三维打印装置包括中央处理器和图形处理器,该方法包括:中央处理器将三维模型转化为STL文件并进行存储;中央处理器利用多个切割平面将三角面片进行分组,以使得与同一个切割平面相交的三角面片都在同一组中;图形处理器将分组的三角面片进行并行化处理得到切片截面数据,切片截面数据是切割平面与所述三角面片的交点数据;中央处理器根据所述切片截面数据生成切片截面图像并进行存储。通过中央处理器利用多个切割平面将三角面片进行分组,再利用图形处理器将分组的三角面片进行并行化处理得到切片截面数据,就可以有效提高三维模型的切片计算效率,进而提高3D打印效率,满足高效率制造需求。

    一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置

    公开(公告)号:CN103702336B

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201310740985.7

    申请日:2013-12-27

    CPC classification number: Y02D70/00

    Abstract: 本发明公开了一种车路交互无线网络部署的测评方法及装置。该方法包括:无线链路功率估算,对无线网络进行有效的规划,针对交通环境下的多种无线信号损耗进行分析,结合无线网络能量损耗模型估算无线链路评估结果,知道后续的实际部署;在运动状态下在车载节点前面放置不同遮挡物以进行无线网络等效遮挡模拟测试;通过采用基于采样的无线网络链路测评方法,让路侧节点处在正常的网络信号收发状态,用测试仪器或车载节点沿路采集网络信号强度数据,并进行统计分析;根据分析结果调整天线参数或发射功率对信号覆盖情况进行优化。通过上述方案,得到实际交通环境下、满足应用需求的综合优化无线网络部署方案,对于交通物联网规模化部署具有重要意义。

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