一种GIS检修移动无尘车间
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112947652A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110339265.4

    申请日:2021-03-30

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本发明公开了一种GIS检修移动无尘车间,旨在提供一种功能性强、智能化以及自动化程度高特点的GIS检修移动无尘车间,包括框架,在框架外设有与其相适配的蓬布覆盖,所述篷布内侧形成无尘车间,所述篷布设置有活动门,并且所述活动门连接有隔离车间,通过所述隔离车间进出所述无尘车间;所述无尘车间设置有除尘模块以及湿、温度控制模块以及新风模块,并且所述除尘模块以及湿、温度控制模块以及新风模块电连接有主控单元,所述除尘模块监测无尘车间的粉尘值,并受控于主控单元根据粉尘值调节无尘车间的粉尘值,本发明涉及无尘车间技术领域。

    一种GIS检修移动无尘车间的棚体结构

    公开(公告)号:CN113216713A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110344554.3

    申请日:2021-03-30

    IPC分类号: E04H5/06

    摘要: 本发明公开了一种GIS检修移动无尘车间的棚体结构,旨在提供一种拆装方便、通用性高的GIS检修移动无尘车间的棚体结构,包括框架,所述框架包括底座、推杆以及安装架,所述推杆设置于底座上,所述安装架设置于推杆的输出端,所述推杆用于调节安装架与底座的垂直间距,所述安装架上还设置有卷帘机构,所述卷帘机构的输出端连接有幕布,输入端连接有电机,所述电机通过卷帘机构驱动幕布展开或者收纳,所述电机通过卷帘机构驱动幕布展开以围接在框体外使内侧构成无尘车间,所述电机通过卷帘机构驱动幕布收纳,所述幕布卷绕在卷帘机构内,本发明涉及无尘车间技术领域。

    一种GIS检修移动无尘车间

    公开(公告)号:CN216052783U

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202120641428.X

    申请日:2021-03-30

    IPC分类号: G05D27/02

    摘要: 本实用新型公开了一种GIS检修移动无尘车间,旨在提供一种功能性强、智能化以及自动化程度高的GIS检修移动无尘车间,包括框架,在框架外设有与其相适配的篷布覆盖,所述篷布内侧形成无尘车间,所述篷布设置有活动门,并且所述活动门连接有隔离车间,通过所述隔离车间进出所述无尘车间;所述无尘车间设置有除尘单元以及湿、温度控制模块以及新风模块,并且所述除尘单元以及湿、温度控制模块以及新风模块电连接有主控单元,所述除尘单元监测无尘车间的粉尘值,并受控于主控单元根据粉尘值调节无尘车间的粉尘值,本实用新型涉及无尘车间技术领域。

    一种GIS检修移动无尘车间的棚体结构

    公开(公告)号:CN214835173U

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202120641544.1

    申请日:2021-03-30

    IPC分类号: E04H5/06

    摘要: 本实用新型公开了一种GIS检修移动无尘车间的棚体结构,旨在提供一种拆装方便、通用性高的GIS检修移动无尘车间的棚体结构,包括框架,所述框架包括底座、推杆以及安装架,所述推杆设置于底座上,所述安装架设置于推杆的输出端,所述推杆用于调节安装架与底座的垂直间距,所述安装架上还设置有卷帘机构,所述卷帘机构的输出端连接有幕布,输入端连接有电机,所述电机通过卷帘机构驱动幕布展开或者收纳,所述电机通过卷帘机构驱动幕布展开以围接在框体外使内侧构成无尘车间,所述电机通过卷帘机构驱动幕布收纳,所述幕布卷绕在卷帘机构内,本实用新型涉及无尘车间技术领域。

    一种基于视觉识别的油色谱样品自动定位方法及系统

    公开(公告)号:CN116699166B

    公开(公告)日:2024-01-02

    申请号:CN202310986508.2

    申请日:2023-08-08

    摘要: 本发明涉及机器人视觉控制技术领域,具体而言,涉及一种基于视觉识别的油色谱样品自动定位方法及系统,本发明解决的问题:油色谱样品在自动上样的过程中无法准确定位的问题,为解决上述问题,本发明实施例提供一种基于视觉识别的油色谱样品自动定位方法,工作台上放置有多个色谱仪,每个色谱仪上设有转动进样盘,每个转动进样盘上设有多个进样口,定位方法包括:通过第一相机实时获取工作台上的图像信息,得到第一图像结果,根据第一图像结果确定油色谱样品需要放置的色谱仪,通过第二相机获取油色谱样品的摆放位置,得到第二图像结果,根据第二图像结果抓取油色谱样品,并将抓取的(56)对比文件CN 112213432 A,2021.01.12WO 2021174393 A1,2021.09.10WO 2020215952 A1,2020.10.29CN 116441981 A,2023.07.18CN 115393331 A,2022.11.25CN 105865372 A,2016.08.17CN 116385357 A,2023.07.04尚志武;周湘平;李成.高精度小型酶联免疫分析仪微量进样系统设计.工程设计学报.2018,(第05期),全文.陈远彬;叶敏;樊义康;涂宜桓;林粤科;梅雪川.色谱机器人控制系统设计.现代制造技术与装备.2020,(第01期),全文.高振清;李明刚;杜艳平;武泽鹏;卢杰辉;张媛.带双目视觉的全向移动物流机器人设计与实现.机械科学与技术.2018,(第05期),全文.刘云.基于机器视觉引导技术在工业机器人抓取系统研究与设计.电子制作.2019,(第24期),全文.张国华.气相色谱分析中受进样口影响产生鬼峰的机理探讨.中国石油和化工标准与质量.2012,(第06期),全文.

    一种融合传感器设计优化方法及设备

    公开(公告)号:CN117744407B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202410179032.6

    申请日:2024-02-18

    IPC分类号: G06F30/20 G06F18/25

    摘要: 本发明提供了一种融合传感器设计优化方法及设备,涉及传感器技术领域,该方法包括:根据获取融合传感器的压电元件数据、弹簧数据、匹配基座数据和超声输入电压,分别得到超声输出灵敏度、超声谐振频率、振动输出灵敏度和振动工作频带;将振动输出灵敏度、振动工作频带、超声谐振频率和超声输出灵敏度作为参数生成参数组,并根据参数组通过预设的多目标优化遗传算法生成多个参数组;通过权重关系得到每个参数组对应的综合评分,并将最大的权重对应的参数组确定最优参数组。本发明通过对多目标融合算法生成的参数组进行筛选,快速高效地获取到融合传感器的最优参数组,从而可以根据该最优参数组进行传感器设计,有效地提高了传感器的设计效率。