基于DSP机器视觉的鸡蛋品质无损检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN102445456A

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201110300150.0

    申请日:2011-10-09

    IPC分类号: G01N21/89 G01B11/24

    摘要: 本发明提供了一种基于DSP机器视觉的鸡蛋品质无损检测装置及其检测方法,包括产品传输模块、高速DSP机器视觉模块和控制执行模块,由CCD相机进行拍摄并被传送至高速DSP机器视觉系统中对鸡蛋的裂纹、形状、新鲜度进行无损检测,然后检测结果信号通过PCI接口传送至控制执行模块,将不合格的鸡蛋从生产线上剔除。本发明解决了现有技术中鸡蛋检测实时性差,效率低下的问题,使用基于DSP的图像获取和处理模块进行图像获取和图像处理,提高了图像获取和处理的速度和稳定性。当检测出不合格产品后,能使用工控机来控制电机对不合格产品进行剔除,提高了系统的自动化水平,降低了生产成本。

    一种低合金化高强韧易编织可降解医用锌合金丝材及其制备方法

    公开(公告)号:CN111020254B

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN201911133161.7

    申请日:2019-11-19

    申请人: 河海大学

    摘要: 本发明公开了一种低合金化高强韧易编织可降解医用锌合金丝材及其制备方法,该方法包括如下步骤:A、将锌合金原材料在CO2和SF6混合气氛保护下进行熔炼,控制凝固速度获得锌合金铸锭;B、从锌合金铸锭中切割出长方体或圆柱体坯料,进行多道次转模等通道转角挤压加工,获得组织超细均匀的锌合金;再经一道次热挤压加工成棒材;C、对锌合金棒材进行室温拉拔加工,获得直径为0.1~0.3mm的高强韧易编织可降解医用锌合金丝材。本发明通过控制特定冷却速度在低合金元素含量的锌合金中获得三相共晶组织增强相,随后利用多道次等通道转角挤压加工促进合金组织均匀细化,提高可加工性,再利用室温拉拔加工获得锌合金丝材,显著提高了丝材的强韧性,且易于编织。

    一种基于18R长周期相超细化增强的高强韧镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109898003B

    公开(公告)日:2020-12-01

    申请号:CN201910265724.1

    申请日:2019-04-03

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C22C23/06 C22F1/06

    摘要: 本发明公开了一种基于18R长周期相超细化增强的高强韧镁合金及其制备方法,其包括如下步骤:A、将Mg‑Y‑Zn合金挤压坯进行切割,然后通过连续等通道转角挤压加工,获得18R长周期相中形成大量扭折带的块体材料;B、从上述块体材料中切割出直径为5~15mm的合金棒,合金棒的长度方向平行于等通道转角挤压方向;对合金棒进行多道次热拉拔加工,获得18R长周期相超细化并均匀分散的高强韧镁合金。本发明利用等通道转角挤压实现了18R长周期相的预扭折,并利用后续大应变多道次热拉拔使长周期相从扭折带断裂细化,获得了18R长周期相超细化并均匀分布,显著提高了合金的强度和塑性。

    一种基于超细三相共晶组织增强的高强韧医用生物可降解锌合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111020246A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911133038.5

    申请日:2019-11-19

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C22C1/02 C22C18/00 C22F1/16

    摘要: 本发明公开了一种基于超细三相共晶组织增强的高强韧医用生物可降解锌合金及其制备方法,其步骤包括:A、将纯锌锭和纯镁锭在CO2和SF6混合气氛保护下进行熔炼,随后控制浇铸(冷却速度为600~800℃/s),获得含有三相共晶组织的锌合金铸锭,其中Mg元素的含量为0.3%~1.2wt%,余下为Zn;B、从上述锌合金铸锭中切割出长方体或圆柱体坯料,在150~250℃进行8~16道次等通道转角挤压加工,获得组织超细化的高强韧医用生物可降解锌合金。本发明基于形成的特殊的三相共晶结构,利用剧烈塑性加工进一步将其破碎细化,充分发挥了细晶强化和多尺寸多组元的协同强化作用,显著提高了锌基合金的强韧性,同时改善了其腐蚀行为。

    一种基于18R长周期相超细化增强的高强韧镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109898003A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910265724.1

    申请日:2019-04-03

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: C22C23/06 C22F1/06

    摘要: 本发明公开了一种基于18R长周期相超细化增强的高强韧镁合金及其制备方法,其包括如下步骤:A、将Mg-Y-Zn合金挤压坯进行切割,然后通过连续等通道转角挤压加工,获得18R长周期相中形成大量扭折带的块体材料;B、从上述块体材料中切割出直径为5~15mm的合金棒,合金棒的长度方向平行于等通道转角挤压方向;对合金棒进行多道次热拉拔加工,获得18R长周期相超细化并均匀分散的高强韧镁合金。本发明利用等通道转角挤压实现了18R长周期相的预扭折,并利用后续大应变多道次热拉拔使长周期相从扭折带断裂细化,获得了18R长周期相超细化并均匀分布,显著提高了合金的强度和塑性。

    一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097610A

    公开(公告)日:2018-12-28

    申请号:CN201810860014.9

    申请日:2018-08-01

    摘要: 本发明提供一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生较大磁致应变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzLaj;其中,21.6≤x≤27.9,32.1≤y≤36.7,38.2≤z≤54.6,0.7≤j≤6.7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了超细的Al3La金属中间相,使合金具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。

    基于计算机视觉及物联网的植物生长状况监测系统

    公开(公告)号:CN102564593A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201110451798.8

    申请日:2011-12-30

    摘要: 本发明公开了基于计算机视觉及物联网的植物生长状况监测系统,其特征在于:其包括对植物叶片进行拍摄并对所拍摄到的图像进行采集和分析的高速DSP计算机视觉模块、对植物进行浇水的控制执行模块,以及将植物叶片信息通过远程服务器传送给远程终端供工作人员参考和操作的物联网模块,所述高速DSP计算机视觉模块、控制执行模块和物联网模块之间数据连接。本发明对传统的检测系统进行了改进,使用了基于计算机视觉的DSP图像处理技术及改进后的处理算法来获取和处理名贵花木的叶片图像,提高了图像获取与处理的速度和准确率,提高了系统的自动化水平,降低了生产成本;利用物联网技术通过远程服务器将搜集到的数据及时地传送给终端工作人员。

    一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109097610B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201810860014.9

    申请日:2018-08-01

    摘要: 本发明提供一种具有大应变的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有室温条件下外磁场控制产生较大磁致应变的能力,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种磁控形状记忆合金。该合金化学式为:CoxNiyAlzLaj;其中,21.6≤x≤27.9,32.1≤y≤36.7,38.2≤z≤54.6,0.7≤j≤6.7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在记忆合金的基体相中形成了超细的Al3La金属中间相,使合金具有较宽的磁致应变温度范围,较大的磁致应变量以及良好的力学性能,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。

    一种高各向异性的磁性记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN109055846B

    公开(公告)日:2020-06-12

    申请号:CN201810860173.9

    申请日:2018-08-01

    IPC分类号: C22C30/00 C22C1/02 C22F1/02

    摘要: 本发明提供一种高各向异性的磁性记忆合金及其制备方法,属于形状记忆合金领域,该合金具有优异的力学性能和较高的磁晶各向异性,是一种可在室温条件下由外磁场变化驱动马氏体孪晶界迁移以及逆迁移产生可恢复应变的一种高各向异性的磁性记忆合金。该合金化学式为:NixCoyAlzLuj;其中,38.6≤x≤39.7,28.5≤y≤31.6,27.4≤z≤34.2,0.5≤j≤7,x+y+z+j=100,x、y、z、j表示摩尔百分比含量。本发明磁性记忆合金与现有材料相比,在合金的第二相中存在微米级别的Lu2Ni17金属中间相,使合金具有优异的力学性能和较大的磁晶各向异性,可在室温下使用的高精度驱动器和执行器等领域有重要应用。