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951.
水果大小是水果分级的一个重要依据,随着计算机技术和图像处理技术的飞速发展,计算机视觉技术被广泛用于水果品质的检测。所设计的水果大小自动分级系统由机器视觉检测系统和基于PLC的水果传送分拣机构组成。使用LabbVIEW软件编写水果大小自动分级系统的监控界面,并实现对CCD摄像机的控制及获取图片;使用IMAQ Vision工具包对所获取的水果图片进行处理,并进行大小分析,根据大小的等级由LabVIEW通过串口通信发送命令给PLC,由PLC控制水果的传送并进入对应的分级口,从而完成水果的自动分级。实际运行证明该系统能实时进行动态采集图片,有效地进行水果大小分析及自动分级。 相似文献
952.
953.
954.
传感器是自动化设备的核心部件,传感器故障检测显得尤为重要。针对目前汽车衡维护、检修的困难,为有效准确判断故障传感器,提出了以径向基函数神经网络(RBFNN)预估值的初始化数据库专家系统判别方法。经现场测试准确率达到96%以上,从而有效简单地判定传感器好坏和识别故障传感器的位置。 相似文献
955.
介绍聚合物固载催化剂有6类,包括离子交换树脂催化剂,聚合物固载的相转移催化剂,聚合物固载的酸催化剂,聚合物固载的碱催化剂,聚合物固载的金属催化剂,聚合物固载的生物催化剂等。综述了近年来聚合物固载催化剂的研究进展。 相似文献
956.
安全苛刻系统的可信性需求典型而迫切,其可信性评估和验证具有测试依赖性.安全苛刻系统一般是复杂系统,手工测试实际上不可行,发展自动化测试手段是必然趋势.针对安全苛刻系统测试过程自动化中存在的高阶协同、实时和时序性,以Ambient演算、CCS演算、论域理论等为基础,给出测试过程的高阶协同定义,建立一种层次化演算模型,为测试过程提供一种信息化和自动化手段.模型通过对被测产品、测试设备与测试任务的抽象与组织,给出安全苛刻系统测试过程自动化的工作模式.最后,通过扩展标记转换系统定义,给出高阶协同行为的收敛性和正确性的证明,论证了模型的可计算性,验证了安全苛刻系统测试的可自动化.模型已应用于航天器的自动化测试中,并成为航天器测试行为的日常工作规范. 相似文献
957.
准东煤中钠含量高,燃用时锅炉会出现严重结渣问题。通过向准东煤为原料制取的超纯煤中添加灰的模型化合物,得到合成煤。并在此基础上利用热重-差示扫描量热分析法(TG/DTG/DSC)、X射线衍射仪(XRD)和灰熔融温度测定分析手段,研究Na2O含量对煤燃烧特性和灰熔融性的影响。结果表明:钠主要影响合成煤的着火温度(Ti)与焦炭燃烧阶段,钠含量增加使Ti升高,并且Na2O在灰中质量分数由5%升高至8%后,钠含量增加使焦炭燃烧速率先减小后加快,并能够改善煤粉燃尽特性。钠能够降低灰熔融温度,并在Na2O质量分数高于5%后,温度下降更加明显。在三元相图中钠对莫来石的助熔作用是造成灰熔融温度降低的重要原因。XRD分析表明Na2O含量增加,充当骨架作用的石英在钠的助熔作用下与难熔矿物硅钙石、MgO等生成低熔点长石类矿物,这类矿物在高温下有助熔作用,能够降低灰熔融温度。同时还生成助熔性含钠矿物霞石,加剧了灰熔融。 相似文献
958.
采用等温溶解平衡法研究了三元系(NH2)2CO-NH4H2PO4-H2O在10 ℃时的相平衡,并采用湿渣法与X射线衍射相结合的方法鉴定了平衡固相的组成与结构。结果表明,该体系为简单共饱和型,无复盐或固溶体生成,共饱点的质量组成(以质量分数计):尿素,40.03%;磷酸一铵,13.92%;水,46.05%。相图中有2条单变量曲线,相图被划分为4个区域:不饱和区、(NH2)2CO结晶区、NH4H2PO4结晶区和(NH2)2CO-NH4H2PO4混合结晶区。用Wilson方程与NRTL方程对实验数据关联计算,实验值与计算值吻合度较高,2个热力学模型计算值与实验值的RAD分别为0.37%和0.71%,RMSD分别为0.20和0.29。 相似文献
959.
960.
Jing Zhang 《Electrochimica acta》2006,51(20):4262-4270
A copolymer, poly(aniline-co-m-aminophenol), has been synthesized using repeated potential cycling. The monomer concentration ratio, acid concentration and applied potential strongly affect the copolymerization rate and the properties of the copolymer. The optimum conditions for the copolymerization are that the scan potential range is controlled between −0.10 and 0.95 V (vs.SCE), and a solution consists of 0.34 M aniline, 0.012 M m-aminophenol and 2 M H2SO4. The IR spectra of the copolymers demonstrate that the m-aminophenol units are included in the copolymer chains. The cyclic voltammograms of the copolymers in 0.3 M Na2SO4 solution with various pH values were performed at the potential ranges from −0.20 to 0.80 V and at a scan rate of 60 mV s−1. The results indicate that the copolymer still hold 41.7% of the electrochemical activity when the copolymer electrode was transferred from a solution of pH 5.0 to a solution of pH 11.0 in the potential range of −0.20 to 0.80 V. An impedance plot of the copolymer in a solution with pH 12.0 and at 0.40 V is constructed of a semicircle and a Warburg line with a slope of 1. This means that the electrode reaction of the copolymer at pH 12.0 is also under mass transfer control. The conductivity of the copolymer prepared under the optimum conditions is 1.42 S cm−1, and slightly depends on the pH value. Thus, the pH dependence of the electrical properties of the copolymer is improved compared with poly(aniline-co-o-aminophenol), and is much better than that of the parent polyaniline. 相似文献