一种多光谱融合成像镜头及应用

    公开(公告)号:CN106501947A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201611225494.9

    申请日:2016-12-27

    IPC分类号: G02B27/10

    CPC分类号: G02B27/1013 G02B27/1006

    摘要: 本发明公开了一种多光谱融合成像镜头及应用,所述成像镜头包括窗口镜片(1)、分光镜组分光镜组(2)包括第一分光镜(21)、第二分光镜(22)和第三分光镜(23),三个分光镜互相平行均位于光路上,依次将长波、中波、短波波长的红外光分离出光轴;所述红外物镜组(3)包括长波红外物镜组(31)、中波红外物镜组(32)和短波红外物镜组(33),三组物镜组均垂直于光路,将分离出的不同波长的红外光线一一接收;可见光物镜组(4)位于光路的末端。本发明提供的光谱融合成像镜头能将不同波段的红外图像与可见光图像融合,结构简单,光能利用率高,分光融合后图像准确性高。(2)、红外物镜组(3)和可见光物镜组(4),其中,

    一种用于电化学提取废水中铀的工作电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN116835721A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310578888.6

    申请日:2023-05-22

    摘要: 本发明涉及一种用于电化学提取废水中铀的工作电极及其制备方法,属于电化学处理废水技术领域。所述工作电极以偕胺肟基,或偕胺肟基和戊二酰亚胺二肟基为功能基团,以亲水性碳材料为导电介质,以三聚氰胺海绵为电极骨架;所述工作电极为具有超大孔、介孔和/或大孔二级连续孔道结构的三维多孔结构的材料;所述功能基团分布在工作电极中的聚偕胺肟分子链上;导电介质分布在三维孔道壁内,聚合物和导电介质的复合物填充在所述电极骨架中;所述亲水性碳材料为羟基化的碳纳米管或羧基化的碳纳米管;所述工作电极通过冷冻铸造法制备。所述工作电极为具有高电化学性、良好亲水性和抗菌性等特征的三维多孔工作电极。

    故障诊断方法和装置
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115408190A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211063252.X

    申请日:2022-08-31

    摘要: 本发明提供一种故障诊断方法和装置,涉及故障分析技术领域。该方法包括:构建故障诊断网络模型;故障诊断网络模型包括特征提取网络、特征交互网络和特征分类网络;根据工单样本数据、特征提取网络和历史故障数据库,确定用于表征文本语义的第一特征数据和用于表征文本故障主题的第二特征数据;根据第一特征数据、第二特征数据、特征交互网络和特征分类网络,确定训练好的故障诊断模型;根据故障诊断模型与历史故障数据库进行相似度计算,确定历史故障数据库中对应的工单处理信息。本发明的方案,完成对不同案例的诊断,提升了自动化故障诊断的准确率,增强了模型特征学习的可解释性和对不同故障主题的诊断适应能力。

    齿轮回转轴线位姿及齿轮轴系装配误差测量的方法和系统

    公开(公告)号:CN112923853B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110129047.8

    申请日:2021-01-29

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本申请公开的齿轮回转轴线位姿及齿轮轴系装配误差测量的方法和系统,在齿轮轴系转动状态下,利用立体视觉系统,分别采集目标靶标盘处于至少三个不同位置状态下时,各个第一类标记点的像素坐标;根据目标靶标盘在每个位置状态下至少三个第一类标记点的三维坐标,分别确定目标靶标盘在至少三个不同位置状态下的位姿;根据目标靶标盘在至少三个不同位置状态下的位姿,拟合出与目标靶标盘对应的待测齿轮轴的齿轮回转轴线位姿。本申请以布置在特征上的标记点为测量媒介,其中,特征包括平面特征和齿轮回转轴线特征通过立体视觉三维重建和数学拟合方法,获得相应特征的位姿,进而计算装配误差。

    基于单一温度的高温加速老化试验的推进剂寿命预估方法

    公开(公告)号:CN114550846B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210424380.6

    申请日:2022-04-22

    摘要: 本发明涉及一种基于单一温度的高温加速老化试验的推进剂寿命预估方法,包括如下步骤:仅在单一温度的高温下进行推进剂的高温加速老化试验,针对推进剂进行力学性能、贮存安全性、内弹道性能和物理性能共四个方面的寿命预估,并且选取这四个方面的试验所得的寿命最小值为该温度下的寿命预估数值,由该温度下的寿命预估数值计算得到推进剂贮存温度下的寿命预估数值。本发明通过在单个高温下进行加速老化试验,并进进行该温度下的基于多个参数的多维度寿命预估,通过计算来反推出贮存温度下的寿命,试验时间短,节省人力物力,且能保证准确度。此外,本发明还提出仅选取失效判据点之前的试验数据即可,从而使寿命预估更加准确。