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1:
[发明]
同步获取气固两相流内电容和静电信号的测量装置及方法
申请号:
201910055793.X
公开号:CN109839412A 主分类号:G01N27/22
申请人:
东南大学
申请日:2019.01.21 公开日:2019.06.04
发明人:
李健
;
许传龙
摘要:本发明公开了一种同步获取气固两相流内电容和静电信号的测量装置及方法,其中测量装置包括信号发生器、与信号发生器连接的激励电极、用于获取激励电极作用在两相流上的电信号和颗粒荷电信号的检测电极以及与所述检测电极连接的检测电路,所述检测电路包括信号发生器、电流电压转换模块、用于获取静电信号的第一电路单元和用于获取电容信号的第二电路单元;所述第一电路单元包括低通滤波器和信号放大器;所述第二电路单元包括带通滤波器及幅值转换器;所述带通滤波器的中心频率和信号发生器输出信号的频率相同。相比于现有的静电与电容传感器集成技术,本发明同时获得的电容信号和颗粒静电信号来自于同一灵敏区域内的颗粒。
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2:
[发明]
一种基于近场散射的流动二维速度场测量装置及方法
申请号:
201510118897.2
公开号:CN104698219A 主分类号:
申请人:
东南大学
申请日:2015.03.18 公开日:2015.06.10
发明人:
许传龙
;
谭浩
;
张彪
摘要:本发明公开了一种基于近场散射的流动二维速度场测量方法及装置,其中测量装置包括一激光器、一空间滤波器、一准直透镜、一透镜组、一CCD相机及一计算机,与现有技术相比,本发明具有以下优点:该测量装置相当简单,对光路对中要求不高,并且在无需添加去除中心光强的复杂装置的情况下,可实现杂散光的有效去除;该测量技术所需的示踪粒子粒径可小于激光器发出的入射光波长,并且示踪粒子的浓度也可以相对较高,可应用于纳米流体流动二维速度场的测量;该测量技术的数据分析简单、快速,可实现在线测量,并且采用差分处理方法保证了该速度测量方法精度和线性度不受限于示踪粒子的粒径及浓度大小。
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3:
[发明]
一种基于近场散射的颗粒粒度测量装置及方法
申请号:
201510119862.0
公开号:CN104697906A 主分类号:
申请人:
东南大学
申请日:2015.03.18 公开日:2015.06.10
发明人:
许传龙
;
谭浩
;
张彪
摘要:本发明公开了一种基于近场散射的颗粒粒度测量装置及方法,其中测量装置包括激光器、空间滤波器、准直透镜、透镜组、CCD相机以及计算机,激光器用于发出相干光束;空间滤波器对激光器发出的相干光速进行滤除并得到高斯光束;准直透镜用于将高斯光束转换成直光束;透镜组用于设定焦距,将距离测量区域Z处的散斑进行成像; CCD相机用于采集透镜组成像的近场散斑图像;计算机对CCD相机采集的近场散斑图像进行处理得到颗粒粒度分布。与现有技术相比,本发明在无需添加去除中心光强的复杂装置的情况下,使系统设备简单,可以实现被测颗粒粒度及分布的测量;不需要任何角分辨检测,扩展了散射角范围,实现了纳米颗粒粒度测量。
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4:
[发明]
一种密相气力输送两相流流型的归类方法
申请号:
201610659189.4
公开号:CN106323589A 主分类号:G01M10/00(2006.01)I
申请人:
济南大学
申请日:2016.08.11 公开日:2017.01.11
发明人:
付飞飞
;
许传龙
摘要:本发明公开了一种密相气力输送两相流流型的归类方法,获取密相气力输送两相流流型的静电信号;对该静电信号进行多尺度分解;计算静电信号的不同尺度能量比重大小;将不同尺度能量比重及大小关系作为必要参数,对该流型所属的类别进行判断,从而实现密相气力输送两相流流型的归类。该归类方法从气固两相流流型的动力学本质出发,具有较高的科学性及合理性。相对于传统按流动形态划分流型的方法,该方法划分的流型种类减少且彼此间有区别明确的动力学机理。归类方法实用范围广,对密相气力输送两相流中的输送介质的物性没有要求。
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5:
[发明]
一种密相气力输送两相流流型的识别方法
申请号:
201610656745.2
公开号:CN106295569A 主分类号:G06K9/00(2006.01)I
申请人:
济南大学
申请日:2016.08.11 公开日:2017.01.04
发明人:
付飞飞
;
许传龙
摘要:本发明公开了一种密相气力输送两相流流型的识别方法,在密相气力输送煤粉系统的水平管道上,采集到4种气固两相流不同流型的静电信号;对采集到的4种流型的静电信号进行经验模态分解处理,得到Hurst指数H;根据Hurst指数H的大小及变化,将静电信号划分为多个不同尺度;计算静电信号的不同尺度能量比重;绘制4种流型的多尺度能量比重分布图;计算未知流型的多尺度能量比重,以此分布图为参照,实现密相气力输送两相流流型的识别。该方法实用性广,同时信号分解方法与密相气力输送两相流流动本质结合,准确性较高。
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6:
[发明]
一种铁水脱硫枪
申请号:
202111370482.6
公开号:CN114164316A 主分类号:C21C7/064
申请人:
戚传乐
申请日:2021.11.18 公开日:2022.03.11
发明人:
戚传乐
;
许小龙
摘要:本发明涉及脱硫枪领域,特别涉及一种铁水脱硫枪,包括脱硫枪主体,所述脱硫枪主体的上端安装有滑块,所述滑块内部设有传动机构和丝杆,所述脱硫枪主体内部设有置料盒,所述脱硫枪主体的前后侧对称设置有横杆,所述脱硫枪主体表面固定连接有第二桨叶,所述脱硫枪主体的两侧设置有立柱,所述立柱的表面设置有搅拌机构,所述立柱的上端设置有防护箱,所述防护箱的内部设置有伸缩气缸,所述防护箱的一端滑块的内部连接有横块,所述横块上设有第二齿条和螺纹,所述脱硫枪主体的两端靠近前后端处设置有固定管,本发明所述的一种铁水脱硫枪,可以对铁水罐内铁水中不同元素进行处理,且能够通过搅拌机构提高对铁水的处理效率。
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7:
[发明]
一种铁水分流器
申请号:
202210228472.7
公开号:CN115635071A 主分类号:B22D35/04
申请人:
戚传乐
申请日:2022.03.10 公开日:2023.01.24
发明人:
戚传乐
;
许小龙
摘要:本发明涉及铁水运输领域,特别涉及一种铁水分流器,包括主流道,主流道的出口端设有分支流道,分支流道的上端开设有开口,开口的内部伸缩连接有挡板,分支流道的上端挡板的一侧设置有旋扭装置,旋扭装置包括扭杆,扭杆的下端贯穿于分支流道的内部,扭杆的下端设置有第一斜齿轮,分支流道的内部第一斜齿轮的一侧设置有转动装置,转动装置包括转杆;分支流道的出口端设有控流装置,能够减缓铁水浇铸时的流速,本发明的一种铁水分流器,可以及时阻隔分支流道的铁水流动,避免浪费,也可以起到减缓通道内铁水的流速,减少浇铸时的飞溅程度,且即使有铁水飞溅至靠近浇铸池的通道外壁凝固,也不会影响分支流道的正常使用。
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8:
[发明]
一种自适应消除分类负梯度的长尾目标检测方法
申请号:
202310385754.2
公开号:CN116597197A 主分类号:G06V10/764
申请人:
华南理工大学
申请日:2023.04.11 公开日:2023.08.15
发明人:
许玉格
;
吕传龙
摘要:本发明公开了一种自适应消除分类负梯度的长尾目标检测方法,包括:1)构建长尾目标检测模型,获取长尾数据集,将训练图像输入模型,对预测结果计算分类损失和定位损失,分类损失由自适应消除尾部类负梯度的损失函数计算得到,将分类损失和定位损失加权求和得到长尾学习总损失值;2)利用长尾学习总损失值进行梯度反传和参数更新,完成所有轮次训练后,保存性能最优的模型参数,得到最优的长尾目标检测模型;3)将测试集中的待检测图像输入优先模型,得到待检测图像中物体类别和位置的预测结果。本发明能够根据输出概率自适应地消除对尾部类的负梯度,有助于解决因尾部类学习不足导致的假阳性问题,提高目标检测模型性能。
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9:
[发明]
基于侵入式静电传感器阵列的烟气流速场测量系统与方法
申请号:
202210445338.2
公开号:CN114966097A 主分类号:G01P5/08
申请人:
东南大学
申请日:2022.04.26 公开日:2022.08.30
发明人:
李健
;
许世朋
;
许传龙
;
张彪
摘要:本发明公开了一种基于侵入式静电传感器阵列的烟气流速场测量系统及方法,测量系统包括信号检测装置以及信号处理电路;信号检测装置包括位于上游的至少两个侵入式静电传感器阵列和位于下游的至少两个侵入式静电传感器阵列;位于上游的侵入式静电传感器阵列和位于下游的侵入式静电传感器阵列均沿水平方向布置有多个传感单元;信号处理电路包括信号采集与调理单元以及数字信号处理单元;信号采集与调理单元将获取的静电信号转换为电压信号;数字信号处理单元,采用互相关计算烟气流速分量,并对计算结果进行数据融合以及分量速度合成,从而获得烟气流速的实际速度大小与方向。本发明提高烟气流速测量准确性的同时,能够对烟气流速方向进行判断。
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10:
[发明]
基于超声交织编程的速度分布测量方法
申请号:
201310007683.9
公开号:CN103006272A 主分类号:A61B8/06(2006.01)I
申请人:
东南大学
申请日:2013.01.09 公开日:2013.04.03
发明人:
周宾
;
姚琛
;
许传龙
;
张龙
摘要:本发明公开了一种基于超声交织编程的速度分布测量方法,包括如下步骤1)向待测流体中添加示踪剂;2)控制器控制高频超声换能器按照交织编程方式向外发射高频超声波信号,并采集流体中示踪剂的背向散射射频信号;3)在步骤2)的基础之上,对交织编程方法采集的交织射频图像解耦,即可获得图像对;4)在步骤3)的基础之上,将上述交织编程方法采集到的两帧射频信号图像1和图像2划分成多个分析窗口即询问窗口,接着对询问窗口进行傅里叶空间内的二维互相关运算以得到该处示踪剂的局部位移,再根据两帧图像的时间间隔Δt,则可以计算得到速度向量即位移除以时间Δt。该方法可以测定较高流速状态下流体速度场。
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