一种适用于刀具疲劳损伤的温度检测方法

    公开(公告)号:CN105890792A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410428112.7

    申请日:2014-08-28

    IPC分类号: G01K7/04 G01N29/04

    摘要: 一种适用于刀具疲劳损伤的温度检测方法,它涉及刀具温度检测方法技术领域,它利用非线性超声测试系统对经过激光冲击改性后的刀具进行初始非线性系数β0的测定;对经过激光冲击改性后的刀具进行加热处理,初始加热温度为100℃,然后进行非线性超声测试,得到对应的非线性系数β1;之后将温度依次调升50℃并进行非线性超声测试,得到一系列非线性系数βn;将每一次计算得到的非线性系数除以初始非线性系数β0得到经过激光冲击改性刀具的正则化相对非线性系数λ0、λ1···λn?1;若λ<1则继续加热激光冲击改性后的刀具,直到λ>1,说明在该使役温度下,经过激光冲击改性后的刀具发生了疲劳损伤,此时对应的温度就是经过激光冲击改性的刀具的耐高温温度。

    一种提高材料表面纳米性能的改性方法

    公开(公告)号:CN103422098B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201310282671.7

    申请日:2013-07-08

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了一种提高材料表面纳米性能的改性方法。这种改性方法将机械喷丸、表面合金化与激光冲击强化处理这三种技术有效的结合起来,零件经过喷丸与粉末渗铝实现了表面纳米化合金化改性,再对其表面进行激光冲击强化复合处理,这种工艺顺序大大提高了材料的表面纳米均匀性能,缩短了扩渗时间;同时材料发生高塑性变形,其表面形成高幅残余压应力和高密度位错。经过这种强化方法的零件具有较好的纳米性能:高耐磨性,抗蚀性及抗高温氧化性,大大提高了常温及高温条件下零件的疲劳寿命。

    一种基于特征融合图神经网络的茶叶嫩梢检测方法

    公开(公告)号:CN114973233A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210420280.6

    申请日:2022-04-21

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提供了一种基于特征融合图神经网络的茶叶嫩梢检测方法。涉及农业智能化领域,步骤(1):数据的获取,使用权利要求1所述光阱获得待检测目标的点云及RGB图像。步骤(2):使用CNN对二维图像进行特征提取。步骤(3):对点云应用关键点检测算法,检测关键点。步骤(4):将图像特征与点云特征相融合。步骤(5):建立图结构,使用步骤(3)检测到的关键点作为顶点并建图。步骤(6):使用图神经网络对于茶叶嫩梢位置进行预测。步骤(7):生成预测框。步骤(8):soft‑NMS算法生成最佳预测框。本发明以光阱点云获取系统克服茶叶嫩梢检测中的遮挡问题并运用改进的图神经网络提高检测精度,实现茶叶嫩梢的精准识别。

    一种基于光场相机的茶叶采摘点检测方法

    公开(公告)号:CN115205842A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210420293.3

    申请日:2022-04-21

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明提出了一种基于光场相机的茶叶采摘点检测方法。涉及农业智能化领域。具体步骤为步骤(1):利用光场相机获取4D光场数据。步骤(2):在低分辨率下的实现茶叶嫩芽区域粗定位。步骤(3):茶叶嫩梢部位小景深数字重聚焦。步骤(4):对重聚焦部位应用超分辨算法得到高分辨率的茶叶嫩梢图像。步骤(5):使用基于改进IoU计算方法的旋转目标检测算法检测茶叶茎秆部位。步骤(6):茶叶茎秆三维重建。步骤(7):基于PPF算法的茎秆点云匹配得到茶叶嫩梢采摘点。本发明以光场相机作为数据采集设备,利用了光场相机可以进行数字重聚焦的特点,结合二维目标检测和三维点云匹配方法,实现了茶叶采摘点的精确定位。

    一种基于激光脉宽调制的高质量激光改性延寿方法

    公开(公告)号:CN103526145B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310469762.1

    申请日:2013-10-11

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C22F3/00

    摘要: 本发明涉及一种基于激光脉宽调制的改性延寿新方法,其特征在于:通过改变三束入射光之间的相对延迟,调制后向波的脉冲宽度;该后向波再通过双光栅线性调频脉冲放大法调制脉宽,采用脉宽调制技术能得到最佳激光功率和功率密度的脉冲激光。激光冲击产生的高幅度冲击波,使材料发生弹性塑性变形,并在金属表层形成密集的位错、空位及空位团。这些效应能改变激光冲击金属的显微结构和机械性能,从而实现激光对材料表面的高质量改性延寿。