一种基于图像识别的调节器监测方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN117314820A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202310086972.6

    申请日:2023-02-07

    IPC分类号: G06T7/00 G06T7/60

    摘要: 本发明提供了一种基于图像识别的调节器监测方法、系统及装置,涉及铁路轨道安全监测技术领域,方法包括采集调节器监测区域的图像;将所述图像转换为灰度图;识别所述灰度图中的标靶与监测对象;对所述标靶与所述监测对象的边缘进行孔洞填充得到填充图像;对所述填充图像进行坐标修正得到重构图像;基于所述重构图像,计算监测对象的位移量;对所述位移量进行判断生成报警信息;将所述报警信息对外传输。本发明通过图像智能识别方法,自动快速识别位移值,实现非接触式自动监测,及时生成报警信息,提高了监测精度及效率,降低了人工劳动强度,提升了铁路运维工作的智能化水平,进一步保障铁路运行安全可靠。

    一种无砟轨道结构配筋智能化设计方法及系统

    公开(公告)号:CN114997032B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210928555.7

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/13 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种无砟轨道结构配筋智能化设计方法及系统,所述方法包括:S10、确定无砟轨道的下部基础形式、无砟轨道结构型式并选择结构配筋对象;S20、获取无砟轨道结构的设计参数,所述设计参数包括无砟轨道结构尺寸参数、无砟轨道材料参数和环境参数;S30、建立有限元计算模型,所述有限元计算模型用于计算无砟轨道结构的设计荷载计算结果;S40、利用有限元计算模型计算无砟轨道结构的不同设计荷载组合形式;S50、针对不同设计荷载组合形式进行钢筋量进行迭代计算并进行控制指标判断和检算;S60、对多元化计算结果与结构配筋方案进行三维可视化展示和输出。本发明可建立无砟轨道结构参数化、精细化的有限元计算模型,提高了计算精度和准确度,同时也提升了无砟轨道结构配筋设计工作效率。

    一种用于高铁标识智能化的雕刻设备及雕刻施工方法

    公开(公告)号:CN112267334A

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN202011273061.7

    申请日:2020-11-13

    摘要: 本发明公开了一种用于高铁标识智能化的雕刻设备及雕刻施工方法,包括作业车、辅助车、控制柜和连接装置,作业车和辅助车分体设置通过连接装置连接,连接装置至少一端与作业车和辅助车可拆卸式连接,作业车包括第一车架、第一行走机构及三轴联动装置、雕刻装置、冷却系统和废料回收系统,三轴联动装置包括横向轴、纵向轴、竖向轴以及分别设置于其上的电机,纵向轴的数量为两根,平行对称且可横向滑动地设置于第一车架上,横向轴两端分别可纵向滑行地设置于两根纵向轴上,竖向轴可横向滑行地设置于横向轴上,雕刻装置可竖向滑行地安装于竖向轴上;辅助车包括第二车架、第二行走机构及辅助水箱、蓄电装置。本发明转运灵活、设备稳定且结构轻简。

    列车速差情况下磁浮线路平面曲线半径及横坡角确定方法

    公开(公告)号:CN117818713A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410206273.5

    申请日:2024-02-26

    IPC分类号: B61L27/20

    摘要: 本发明公开了一种列车速差情况下磁浮线路平面曲线半径及横坡角确定方法,属于列车技术领域;包括以下步骤:S1、统计所有列车通过某一线路平面曲线的运行速度,确定通过该曲线的列车的最高运行速度和最低运行速度;S2、根据列车的设计要求,确定在所述最高运行速度下,列车最大允许的一号离心加速度以及在所述最低运行速度下,列车最大允许的二号离心加速度;S3、根据最高运行速度、最低运行速度、一号离心加速度以及二号离心加速度,计算第一最大横坡角;S4、确定设计标准允许的第二最大横坡角,取第一最大横坡角和第二最大横坡角之间的最小值作为第三最大横坡角;S5、根据第三最大横坡角计算平面曲线能够设置的最小的第一曲线半径。

    一种无砟轨道结构配筋智能化设计方法及系统

    公开(公告)号:CN114997032A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210928555.7

    申请日:2022-08-03

    IPC分类号: G06F30/23 G06F30/13 G06T17/20

    摘要: 本发明公开了一种无砟轨道结构配筋智能化设计方法及系统,所述方法包括:S10、确定无砟轨道的下部基础形式、无砟轨道结构型式并选择结构配筋对象;S20、获取无砟轨道结构的设计参数,所述设计参数包括无砟轨道结构尺寸参数、无砟轨道材料参数和环境参数;S30、建立有限元计算模型,所述有限元计算模型用于计算无砟轨道结构的设计荷载计算结果;S40、利用有限元计算模型计算无砟轨道结构的不同设计荷载组合形式;S50、针对不同设计荷载组合形式进行钢筋量进行迭代计算并进行控制指标判断和检算;S60、对多元化计算结果与结构配筋方案进行三维可视化展示和输出。本发明可建立无砟轨道结构参数化、精细化的有限元计算模型,提高了计算精度和准确度,同时也提升了无砟轨道结构配筋设计工作效率。