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公开(公告)号:CN116740004B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202310640791.3
申请日:2023-06-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82
摘要: 本发明公开了一种提高缺陷检测能力的多轮多模型融合检测方法,涉及的方法包括设置初筛和精筛检测阶段,其中初筛用于前端处理,精筛用于后台处理,在初筛阶段尽可能的降低初筛难度,并保证初筛速度,同时对于所筛选出来的不合格工件图像将于后台通过多模型融合进行精筛,来精细化缺陷位置和分类。当应用于轧制板材表面缺陷检测时,在保证了检查出所有不合格工件,不存在漏检的情况下,每张图片的平均筛选时间短至0.019s,平均检测精度达到了97%。本发明通过采用多轮检测策略,在保证实时性的同时有效保证了检测精度和极大的避免了缺陷漏检现象的出现。
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公开(公告)号:CN117332530A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311394249.0
申请日:2023-10-26
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F111/04 , G06F111/08 , G06F113/22
摘要: 本发明公开一种基于abaqus‑python二次开发的旋压件壁厚计算方法,该方法的步骤如下:(1)建立有限元模型并进行仿真计算(2)建立节点对应关系(3)确定拟合平面所需节点(4)多点拟合平面(5)计算壁厚并导入。本发明提出一种基于abaqus‑python二次开发的旋压件壁厚计算方法,建立旋压有限元模型进行仿真分析获得结果文件后,建立旋压件主从表面(变形大的作为主面,变形小的作为从面)的节点对应关系,对于从面的每一个节点在其周围确定若干个节点拟合为平面,最后计算该处的壁厚并导入到结果文件中,实现快速获得旋压件壁厚的目标,为研究旋压工艺参数对旋压件壁厚的影响提供了便利。
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公开(公告)号:CN116663346A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310444115.9
申请日:2023-04-24
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种大型锻件锻造过程温度场控制方法,该方法基于锻造模拟实验建立锻造过程中锻件的形变产热模型、摩擦产热模型、锻件与环境热交换模型,编写成子程序嵌入锻造过程有限元仿真平台;开展锻造过程有限元仿真计算,获取锻件温度场先验数据,建立锻件温度场三维流形等距映射模型与映射后二维数据的时序预测模型;实时测量锻件表面温度,计算当前时刻锻件温度场后验数据及后验概率,预测下一时刻锻件温度场,据此调整锻造工艺参数。本发明提供的大型锻件锻造过程温度场控制方法不仅可以有效地获取先验数据预测锻件温度场,同时能基于后验概率校正锻造工艺参数,降低企业实际研发费用和时间成本,实现锻造过程中锻件温度场的精准调控。
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公开(公告)号:CN116564443A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310375881.4
申请日:2023-04-11
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种基于有限元仿真分析的板形件旋压法兰起皱预测方法,该方法的步骤如下:(1)建立有限元模型并进行仿真计算(2)提取模型中法兰边缘的轴向坐标数据(3)中心化处理(4)滤波处理(5)提取板形件旋压法兰起皱特征参数(6)判断是否起皱。本发明提出一种基于有限元仿真分析的板形件旋压法兰起皱预测方法,提取板形件旋压有限元模型中法兰边缘的轴向坐标数据,进行中心化处理、高通滤波处理和提取板形件旋压法兰起皱特征参数的操作,并根据板形件旋压法兰起皱特征参数对法兰是否起皱进行判定,实现对实际生产过程中板形件旋压法兰起皱现象的预测。
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公开(公告)号:CN116468773A
公开(公告)日:2023-07-21
申请号:CN202310443412.1
申请日:2023-04-24
申请人: 中南大学
摘要: 本发明提供了一种基于红外热成像的锻件轮廓提取及尺寸测量方法,包括步骤:基于红外热成像技术获取复杂场景下的锻件红外热图像;采用图像超分辨率技术对低分辨率的锻件红外热图像进行重建;基于重建后的锻件红外热图像温度差异去除低温背景;采用边缘轮廓提取技术对去除背景后的锻件轮廓进行提取;建立锻件轮廓的外接矩形,获取外接矩形的顶点坐标,计算锻件的尺寸信息;将锻件轮廓及尺寸信息传输至上位机进行显示。本发明提出的一种基于红外热成像的锻件轮廓提取及尺寸测量方法能够适应高温热辐射、背景强噪声及锻件尺寸大等复杂的工况环境,并提高测量的实时性、准确性和完整性。
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公开(公告)号:CN115409817A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211074565.5
申请日:2022-08-30
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/04
摘要: 本发明公开了一种基于YOLO的轻量高效的检测网络,网络包括采用空间通道双分离的卷积操作以降低所提取特征的冗余程度的特征提取模块、基于多尺度交叉融合结合双通道净化的特征融合模块和采用多级解耦头处理分别处理分类,定位及目标信息的结果输出模块。当应用在焊缝缺陷检测时,对于多类缺陷的平均检测精度相比当下先进的Yolo‑v5模型提升了2%,模型参数量减少了30.1%。本发明通过解决工件表面检测过程中的信息存在冗余的核心检测难点,有效的保证了检测模型在工件表面检测领域的准确性,鲁棒性及普适性。
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公开(公告)号:CN117538416A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311607202.8
申请日:2023-11-29
申请人: 中南大学
IPC分类号: G01N29/04 , G01N29/22 , G01N29/265 , G01S17/931
摘要: 本发明提供天然气储存罐的角焊缝超声检测机器人,涉及天然气储存罐生产领域。该天然气储存罐的角焊缝超声检测机器人,包括底盘单元、喷油单元、扭转平台、多自由度机械臂单元、超声波相控阵探头、激光雷达单元和控制器,所述超声波相控阵探头安装在多自由度机械臂单元的动作端,能够进行超声波的发射与接收,并在多自由度机械臂单元的俯仰角度调整作用下对天然气储存罐的某段区域进行焊缝栅格扫描。通过激光雷达单元绘制地图并规划移动路径,并同步探测壁面与地面的交接焊缝,通过超声波相控阵探头进行焊缝栅格扫描,相较于普通探头提升了敏感度,通过喷油单元消除了探头与储存罐之间的间隙,提高了探测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN115409817B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211074565.5
申请日:2022-08-30
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464
摘要: 本发明公开了一种基于YOLO的轻量高效的检测网络,网络包括采用空间通道双分离的卷积操作以降低所提取特征的冗余程度的特征提取模块、基于多尺度交叉融合结合双通道净化的特征融合模块和采用多级解耦头处理分别处理分类,定位及目标信息的结果输出模块。当应用在焊缝缺陷检测时,对于多类缺陷的平均检测精度相比当下先进的Yolo‑v5模型提升了2%,模型参数量减少了30.1%。本发明通过解决工件表面检测过程中的信息存在冗余的核心检测难点,有效的保证了检测模型在工件表面检测领域的准确性,鲁棒性及普适性。
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公开(公告)号:CN116740004A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310640791.3
申请日:2023-06-01
申请人: 中南大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/80 , G06V10/82
摘要: 本发明公开了一种提高缺陷检测能力的多轮多模型融合检测方法,涉及的方法包括设置初筛和精筛检测阶段,其中初筛用于前端处理,精筛用于后台处理,在初筛阶段尽可能的降低初筛难度,并保证初筛速度,同时对于所筛选出来的不合格工件图像将于后台通过多模型融合进行精筛,来精细化缺陷位置和分类。当应用于轧制板材表面缺陷检测时,在保证了检查出所有不合格工件,不存在漏检的情况下,每张图片的平均筛选时间短至0.019s,平均检测精度达到了97%。本发明通过采用多轮检测策略,在保证实时性的同时有效保证了检测精度和极大的避免了缺陷漏检现象的出现。
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公开(公告)号:CN115532564A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211177771.9
申请日:2022-09-27
申请人: 中南大学
摘要: 本发明公开了一种7075铝合金超滑防冰表面的制备方法。该方法的步骤如下:(1)将7075铝合金依次用600#,1000#,1500#,2000#砂纸打磨至表面平整光滑(2)用无水乙醇,去离子水超声清洗后干燥(3)使用NaOH溶液将铝片腐蚀,去除表面氧化膜(4)以铝合金基片为阳极,铜箔为阴极,磷酸溶液为电解液,在直流电压下阳极氧化获得多孔隙微纳结构(5)将全氟辛基三氯硅烷与无水乙醇混合后,将铝片浸入其中修饰改性(6)在铝合金基片表面均匀涂覆一层润滑油,竖立静置后去除多余的润滑油,获得超滑表面。本发明中一种7075铝合金超滑防冰表面的制备方法,通过NaOH溶液化学腐蚀去除表面氧化铝薄膜并得到微米级花瓣状结构,在此基础上进一步在磷酸溶液中阳极氧化得到多孔隙微纳结构,从而能够锁住润滑油,获得耐用性强、防冰性能优异的7075铝合金超滑防冰表面。
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