基于机器视觉和支持向量机的带式输送机矸石检测方法

来源 :天津工业大学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:Devgame
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针对现有带式输送机矸石检测中存在可靠性、准确性和实时性差的问题,提出了一种基于机器视觉和支持向量机的带式输送机矸石检测方法.该方法利用摄像机采集带式输送机运输的物料(煤和矸石)图像,采用中值滤波、拉普拉斯锐化、Otsu算法图像分割以及Canny算子边缘检测对物料图像进行预处理,提高图像质量;采用直方图算法提取煤和矸石图像的特征参数;采用支持向量机算法实现对煤和矸石的分类与识别;采用质心法确定矸石在图像中的位置.结果表明:该方法在线检测带式输送机运输物料中的矸石的识别率能够达到91.8%,矸石检测准确率高;单张处理图像的时间在40 ms左右,能够很好地实现实时检测;矸石定位准确率高,为后续机械手臂的抓取提供保证,解决了带式输送机矸石检测中存在可靠性、准确性和实时性差的问题.
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为了拓宽芬顿反应的pH值使用范围并减少铁淤泥,通过溶剂热法,以氯化铁为前驱体,玻璃纤维为载体,乙二醇为溶剂,成功制备了玻璃纤维负载Fe3O4薄膜的非均相芬顿催化剂,并研究其降解染料性能;采用XRD、FESEM、HTEM等测试手段表征了材料的结构和形貌.结果表明:Fe3O4纳米球形颗粒粒径较小,均匀负载到玻璃纤维表面,形成表面粗糙的颗粒膜;在模拟太阳光辐照条件下,加入0.16 g/L的催化剂和3 mmol/L的H2O2,40 mg/L的活性红溶液在50 min后降解率达到100%,而暗环境下催化剂和H2O2
为解决铁掺杂镍基催化剂中金属离子调控不足及活性位点暴露不充分等问题,采用简单的硼氢化钠一步还原法,室温下通过调控金属Fe的掺杂量成功制备出超薄Fe1Ni4OH纳米片电催化剂用于析氧反应(OER);对所制催化剂进行XRD、SEM、TEM及XPS等物理表征以研究其结构性能关系,并对其进行电化学表征以研究其OER性能.结果表明:经铁/镍离子比例调控所得的Fe1Ni4OH纳米片催化剂具有类似α-Ni(OH)2的结构,为催化OER反应提供活性位点,且其独特的3D纳米片状结构能够暴露出更多的活性位点进而提高催化性能;
为研究不同结构的表面活性剂在固体表面的吸附性能,利用座滴法研究支链化延展型阴离子表面活性剂十二烷基(聚氧异丙烯)8硫酸盐(G-C12PO8S)和十六烷基(聚氧异丙烯)8硫酸盐(G-C16PO8S)在聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)表面的润湿性,考察延展型表面活性剂的支链化程度对吸附行为的影响,并讨论粘附张力、固液界面张力及粘附功的变化规律.结果表明:当浓度低于临界胶束浓度(cmc)时,PO基团的特殊性质增强了表面活性剂分子与PMMA表面的极性相互作用,表面活性剂通过极性基团吸附在PMMA表面,疏水尾链指向溶液
为了减缓膜污染,通过对比不同的磁化方式下溶液中铁形态分布的差异,研究磁混凝工艺中不同磁化方式对于水中污染物质去除率以及对膜污染的影响,在响应曲面分析法下得到磁种和混凝剂的最佳配比.结果表明:在混凝剂加量70 mg/L、磁种粒径500目的最佳条件下,磁化聚合硫酸铁(PFS)+Fe3O4溶液中有效形态磁化颗粒占比最大,稳定阶段的平均膜通量最大可达45 L/(m2·h).故可通过磁化方式调节PFS中铁形态分布,增大有效形态占例,达到强化混凝、减缓膜污染的效果.
为探究由聚(苯乙烯-co-马来酸酐)(SMA)和正十八烷基胺(C18NH2)所构成的梳状聚合物主侧链间不同键接方式对其结构和性能的影响,以SMA为主链,以C18NH2为侧链,通过酰胺反应(开环反应)和酰亚胺反应(闭环反应),制备了十八烷基化聚(苯乙烯-co-马来酸酐)(SMAC18N)和聚(苯乙烯-co-马来酰亚胺)(SMIC18N)梳状聚合物;通过傅里叶红外光谱(FTIR)、X射线衍射(XRD)、差示扫描量热分析(DSC)、热重分析(TGA)等方法对比研究了SMAC18N和SMIC18N梳状聚合物的热行
介绍了针对不锈钢产业发展对于高品质铬铁合金需求的增加,提出了铬系特种合金全产业链的生产工艺,生产涵盖高碳铬铁、中碳铬铁、低碳铬铁、硅铬合金.经过设备之间的相互配合,工艺流程简短,工序简化,设备投入降低,易于管理,成本降低.
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针对电动汽车无线充电系统屏蔽背部空间的漏磁问题,提出一种边缘加厚的新型纳米晶复合屏蔽结构.通过建立多层复合屏蔽数学模型,仿真计算分析不同屏蔽结构背部空间磁通密度.结果表明:边缘加厚纳米晶复合屏蔽结构对于屏蔽背后空间漏磁场具有较好的抑制效果,相比于单层纳米晶复合屏蔽磁通密度下降了25%~26.1%,相比于铁氧体+铝板结构磁通密度下降了50%~55.7%,屏蔽结构的屏蔽效能高22.9%~26.7%,有效地减少了屏蔽的漏磁.
介绍了为解决碳纤维与铝基体润湿性极差的原因,利用碳纤维表面改性、溶胶-凝胶法涂覆和预制体挤压成功制备出表面涂覆有光滑平整的SiO2涂层的碳纤维预制体.碳纤维预制体是挤压铸造法制备碳纤维增强铝基复合材料的重要骨架.制备最佳涂层的工艺条件为pH为11,TEOS∶去离子水∶无水乙醇=1∶5∶12,并且涂覆SiO2涂层碳纤维预制体的孔隙率均高于未涂覆碳纤维预制体的孔隙率,平均孔隙率是71.5%,为制备高孔隙率碳纤维预制体提供了一种很好的方案.