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公开(公告)号:CN110222592B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201910410528.9
申请日:2019-05-16
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: G06V20/40 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种基于互补时序行为提案生成的时序行为检测网络模型的构建方法,得到的深度神经网络模型对给定的一段未分割的长视频,检测视频中的行为片段,包括其开始时间、结束时间以及行为类别。该方法包括以下步骤:1)对一段可能包含一个或多个行为片段的未分割的长视频进行数据预处理,提取特征。2)利用互补时序行为提案生成器模型,进行行为提案互补过滤生成。3)基于互补时序行为提案生成器模型和三维兴趣区域池化的时序行为分类神经网络。4)模型训练,利用反向传播算法训练神经网络参数。本发明能够实现高质量的时序提案生成和准确的行为分类。
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公开(公告)号:CN112323010B
公开(公告)日:2022-09-27
申请号:CN202011094639.2
申请日:2020-10-14
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: C23C4/126 , C23C4/04 , C01B32/914 , C01B32/194 , B82Y30/00 , B82Y40/00
摘要: 本发明公开了一种起重机滑轮轮槽耐磨自润滑涂层的制备方法,包括:一、三氧化铬粉末和石墨烯粉末球磨后烘干,得到碳化铬粉末;二、制备石墨烯分散液;三、将铬的前驱体加入石墨烯分散液中,搅拌均匀后将沉淀抽滤,烘干,得到干燥粉体;四、将干燥粉体烧结,得到表面附着纳米碳化铬颗粒的改性石墨烯粉末;五、制备碳化铬/改性石墨烯混合喷涂粉末;六、采用碳化铬/改性石墨烯混合喷涂粉末对起重机滑轮轮槽表面进行爆炸喷涂。本发明制备的涂层具有优异的耐磨损和自润滑性能,处于与钢丝绳磨损的环境中能够很好的保护起重机滑轮轮槽,碳化铬/改性石墨烯梯度涂层具有的良好的微观组织结构有利于涂层性能的展现,能有效延长起重机滑轮的使用寿命。
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公开(公告)号:CN105668366B
公开(公告)日:2018-05-25
申请号:CN201610172118.1
申请日:2016-03-24
申请人: 西安特种设备检验检测院
摘要: 本发明公开一种电梯层门门缝间隙测量装置,包括第一对开板(11)和第二对开板(12),它们彼此对置,具有插入部;驱动机构(20),其连接所述第一对开板(11)和第二对开板(12),用于驱动所述第一对开板(11)和所述第二对开板(12)相对移动;传感器(30),其安装在所述第一对开板(11)和/或所述第二对开板(12)的插入部上;以及显示装置(40),其连接所述传感器(30),用于显示所述传感器(30)传递的力值。该装置的结构紧凑,设计简单,能通过间隙的调整测试150N力,避免人施加力时的不稳定因素,增加测试数据的真实性;同时,该装置使用方便,可以通过简单操作实现门缝间隙的测量,为检验检测提供更可靠的技术保证。
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公开(公告)号:CN104014928A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410273641.4
申请日:2014-06-19
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: B23K20/12 , B23K20/227 , C21D9/50
CPC分类号: B23K20/12 , B23K20/227 , B23K2103/04 , C21D9/50
摘要: 一种马氏体耐热钢和奥氏体耐热钢的异种钢焊接方法,包括下述步骤:1)按照摩擦焊机的技术要求,分别安装好马氏体耐热钢钢管和奥氏体耐热钢钢管,摩擦焊机夹具卡紧所述钢管,钢管不能产生晃动,马氏体耐热钢钢管和奥氏体耐热钢钢管的中心线保持在一条水平线上;2)一级加压阶段,转速为1200-1800转/分,摩擦压力为25-75MPa,摩擦时间为4-6秒;3)二级加压阶段,转速为1200-1800转/分,摩擦压力为100-200MPa,摩擦变形量为4-8mm;4)顶锻阶段,顶锻压力为150-250MPa,顶锻时间为4-6秒;5)马氏体耐热钢钢管和奥氏体耐热钢钢管的焊接接头焊后需进行局部热处理,消除残余应力;具有接头质量高、适合异种材质的焊接、生产效率高、生产成本低、节能环保的优点。
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公开(公告)号:CN102828060A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210274498.1
申请日:2012-08-03
申请人: 西安特种设备检验检测院
摘要: 本发明公开了一种氮化钛陶瓷增强铜基复合材料及其制备方法,原料按重量比,由氮化钛、氧化钛、烧结助剂、碳黑组成,其中铜合金添加到预制体中,制备方法包括加热、保温、烧结、通入流动氮气即获得气孔率为45-75%的多孔氮化钛预制体;压铸机预热,同时将铜合金加温达到熔融状态;将熔融铜合金液倒入放置预制体的模腔内,通过压力机将熔融铜合金液压入多孔氮化钛预制体中,待铸块冷却后与模具分离,经热处理后得到氮化钛增强铜基复合材料。颗粒相互连接,具有密度低、比强度和比刚度高、耐磨性好、良好的导热、导电性及尺寸稳定,广泛用于机电类特种设备摩擦磨损结构件、承压类特种设备耐高温耐腐蚀结构件、航空航天和汽车制造等行业中。
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公开(公告)号:CN106241534B
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201610497958.5
申请日:2016-06-28
申请人: 西安特种设备检验检测院
摘要: 本发明提供一种针对多人乘梯异常活动的智能监控方法,以轻量化的数据采集及运算处理,即可快速、有效地判定轿箱内是否发生暴力事件等异常活动,从而及时、准确地发出告警,有效减轻监控人员的负担。具体为:位置固定的摄像头拍摄的图像作为背景模型,通过减背景法用当前视频帧与背景模型做差获得差分图像,根据二值化公式对差分图像进行二值化处理,再通过形态学滤波算法去噪,最后对去噪后的结果进行区域连通分析;计算二值化后连续视频图像中相邻帧差图像,将帧差图像中所有像素的灰度值进行累加,基于设定的灰度阈值进行判断,从而判定是否发生了异常活动,触发报警。
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公开(公告)号:CN105668366A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610172118.1
申请日:2016-03-24
申请人: 西安特种设备检验检测院
CPC分类号: B66B5/0037 , G01B21/16
摘要: 本发明公开一种电梯层门门缝间隙测量装置,包括第一对开板(11)和第二对开板(12),它们彼此对置,具有插入部;驱动机构(20),其连接所述第一对开板(11)和第二对开板(12),用于驱动所述第一对开板(11)和所述第二对开板(12)相对移动;传感器(30),其安装在所述第一对开板(11)和/或所述第二对开板(12)的插入部上;以及显示装置(40),其连接所述传感器(30),用于显示所述传感器(30)传递的力值。该装置的结构紧凑,设计简单,能通过间隙的调整测试150N力,避免人施加力时的不稳定因素,增加测试数据的真实性;同时,该装置使用方便,可以通过简单操作实现门缝间隙的测量,为检验检测提供更可靠的技术保证。
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公开(公告)号:CN103964886A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410179236.6
申请日:2014-04-30
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/46 , C04B35/622
摘要: 一种氮化钛多孔陶瓷过滤元件,包括有气孔率沿厚度方向递增分布的10个层状陶瓷元件连接组成,单层陶瓷元件厚度为10-20mm,与陶瓷元件厚度方向垂直的横截面尺寸为500-1000mm×500-1000mm;氮化钛元件由钛粉、氧化镧、氧化钛、碳黑组成;制备方法为:将不同层的原料粉末交替敷放模压成型制备坯件,在氮气气氛下热压烧结获得单层气孔率介于17%-79%,气孔率沿轴向递增分布的氮化钛层状陶瓷过滤元件,具有熔点高、硬度大、密度小、摩擦系数小的优点,作为高温烟气过滤材料在工业生产中得到广泛应用,可满足整体煤气化联合循环领域的高温煤气净化过程需要,能避免和减小陶瓷过滤元件之间的粉尘架桥现象。
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公开(公告)号:CN102828060B
公开(公告)日:2014-06-11
申请号:CN201210274498.1
申请日:2012-08-03
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: C22C1/08
摘要: 本发明公开了一种氮化钛陶瓷增强铜基复合材料及其制备方法,原料按重量比,由氮化钛、氧化钛、烧结助剂、碳黑组成,其中铜合金添加到预制体中,制备方法包括加热、保温、烧结、通入流动氮气即获得气孔率为45-75%的多孔氮化钛预制体;压铸机预热,同时将铜合金加温达到熔融状态;将熔融铜合金液倒入放置预制体的模腔内,通过压力机将熔融铜合金液压入多孔氮化钛预制体中,待铸块冷却后与模具分离,经热处理后得到氮化钛增强铜基复合材料。颗粒相互连接,具有密度低、比强度和比刚度高、耐磨性好、良好的导热、导电性及尺寸稳定,广泛用于机电类特种设备摩擦磨损结构件、承压类特种设备耐高温耐腐蚀结构件、航空航天和汽车制造等行业中。
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公开(公告)号:CN102815957A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210274499.6
申请日:2012-08-03
申请人: 西安特种设备检验检测院
IPC分类号: C04B35/74 , C04B35/582 , C04B35/622 , C22C29/16
摘要: 本发明公开了一种有色金属合金增韧氮化铝陶瓷基复合材料及制备方法,氮化铝坯件按重量份数比,由氮化铝、氧化钇、氧化铝、碳黑组成;方法包括氮气气氛下加热获得气孔率小于43%的氮化铝坯件,加热压铸机,将铜合金加热至到熔融状态倒入放置氮化铝坯件的空腔内,压头将熔融铜合金液压入氮化铝坯件中,最后待铸块冷却后与模具分离,对产品进行热处理后得到铜合金增韧氮化铝陶瓷基复合材料。具有高弹性模量、高强度、高硬度、优异的摩擦学性质和低的热膨胀系数的特点,特别是与传统氮化铝陶瓷材料相比具有非常高的断裂韧性,可广泛应用于机电类特种设备摩擦磨损结构件、承压类特种设备耐高温耐腐蚀结构件、航空航天结构件、汽车结构件等方面。
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