既有线路的钢轨点云提取方法

    公开(公告)号:CN114187342B

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202111521005.5

    申请日:2021-12-13

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种既有线路的钢轨点云提取方法,包括获取既有线路的pcd格式文件;得到既有线路的钢轨点云数据;对当前的钢轨点云数据进行中心线拟合;分离中心线两侧的钢轨点云数据;剔除偏离中心线距离大于偏离设定值的数据得到剔除后的点云数据;合并中心线两侧的剔除后的点云数据得到新的钢轨点云数据并作为当前的钢轨点云数据;重复上述步骤,每次重复时均重新设定偏离设定值,直至满足设定的停止条件,得到最终的既有线路的钢轨点云提取结果。本发不仅实现了既有线路的钢轨点云提取,而且提取结果比现有的最小二乘法拟合提取的结果更加优秀,而且本发明方法的可靠性更高、精确性更好,提取效果更好。

    一种基于WebGIS的B/S架构多专家在线协商标绘系统

    公开(公告)号:CN112698774A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011595143.3

    申请日:2020-12-29

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于WebGIS的B/S架构多专家在线协商标绘系统,其中,所述系统包括:服务器以及与服务器通信连接的多个客户端;所述服务器中包括:用户功能模块、GIS功能模块、标绘符号库模块、协商标绘功能模块以及方案管理功能模块;所述用户功能模块用于控制客户端,使客户端的可视界面中展示用户登录界面;所述用户功能模块还用于接收用户在客户端展示用户登录界面的可视界面中所输入的验证信息,并根据所述验证信息进行用户注册、用户登录、用户新增或用户删除。

    一种3D打印制备碳/碳复合材料方法

    公开(公告)号:CN105172142B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510593651.0

    申请日:2015-09-17

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 一种3D打印的碳/碳复合材料制备方法,将所述的碳纤维经刻蚀溶液刻蚀处理后,与用于溶解热固性树脂的溶剂混合得到固液混合物;将所述的热固性树脂与固化剂充分混合得到固体混合物;将所述的固液混合物、固体混合物分别加入反应容器中,搅拌溶解固体混合物后,然后将反应容器中的混合物干燥得到混合物块体破碎;将制备好的原料倒入3D打印机送粉缸中进行碳/碳复合材料生坯3D打印;将所得碳/碳复合材料生坯置于热处理炉中进行固化、碳化和增密处理得到碳/碳复合材料。该方法所制备的碳/碳复合材料具有力学性能优良和工艺成型性能,使碳/碳复合材料的应用拓展到更为精密、复杂的结构领域。

    一种K1.33Mn8O16的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN106298249B

    公开(公告)日:2018-05-11

    申请号:CN201610828381.1

    申请日:2016-09-18

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02E60/13

    Abstract: 本发明公开了一种K1.33Mn8O16的制备方法和应用。将二价锰盐、钾盐和有机羧酸与水混合,搅拌反应,得到溶胶;所述溶胶经过烘干脱水,得到凝胶;所述凝胶经过煅烧,即得K1.33Mn8O16。该制备方法简便易行,具有绿色、环保、安全和成本低廉的优点。制备的K1.33Mn8O16作为电极材料制成超级电容器电极,表现出高度可逆的钾离子嵌‑脱行为和可充放电性能,在0~1.2V下可获得110F·g‑1的比电容,具有可逆性好和工作电位窗口宽的优点。

    一种高性能氧还原MnOx/Mn2N-N-C复合催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN105810959B

    公开(公告)日:2018-02-02

    申请号:CN201610323925.9

    申请日:2016-05-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高性能氧还原MnOx/Mn2N‑N‑C复合催化剂及其制备和应用;所述复合催化剂由MnOx(MnO和Mn3O4)纳米颗粒和Mn2N纳米颗粒共同负载在三维多孔N掺杂石墨烯上构成,其制备方法为将含尿素、葡萄糖和四水合醋酸锰的水溶液通过蒸发、烘干,所得混合物置于保护气氛中,在高温热处理,冷却,即得MnOx/Mn2N‑N‑C复合催化剂;该制备方法简单、成本低,有利于工业化生产;所制备的MnOx/Mn2N‑N‑C复合催化剂应用于燃料电池,具有活性高和稳定性好的特点,相对于商用20wt%Pt/C,具有更好的综合性能,展现出很好的应用前景。

    一种水系超级电容器
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN106128795A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610801342.2

    申请日:2016-09-05

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: Y02E60/13 H01G11/62

    Abstract: 本发明公开了一种水系超级电容器,包括正极、负极、隔膜和浓度为3~9mol·L‑1硝酸锂水溶液电解液;该电解液在室温下电导率可达131.5~159.1mS·cm‑1,冰点可达‑20~‑30℃,电化学稳定窗口为‑1.0~0.8V,具有离子导电率高、冰点低、电化学稳定窗口宽、对器件无腐蚀、长时间循环使用稳定的优点;制备的水系超级电容器,最高使用电压可达1.6~1.8V,高于以硫酸和KOH水溶液为电解液的超级电容器的1.0V,克服了现有超级电容器因使用强酸强碱带来的腐蚀器件和环境危害的缺点,且在保持高功率密度的同时提高了器件的能量密度。相比于基于有机电解液的超级电容器,该水系超级电容器还具有安全、环保、生产成本低等优点。

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