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【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于生产控制,具体涉及一种加气砖智慧生产控制方法及装置。
技术介绍
1、随着全球能源短缺和环保意识的提升,蒸压加气混凝土技术得到迅速发展,加气砖学名:蒸压加气混凝土砌块,加气砖以其轻质、保温隔热、防火等特性成为建筑领域的佼佼者。加气砖的生产工艺涉及高温蒸压等技术,使其具有高强度、高精度、低破损和低吸水率等优点,被广泛应用于各类建筑结构中,特别是在高层建筑、节能墙体和环保建筑项目中展现出巨大的潜力和价值。
2、专利号cn114972354a,本专利技术公开了基于图像处理的蒸压加气混凝土砌块生产控制方法及系统;获取加气混凝土砌块的表面图像对应的增强图像,对增强图像进行滑窗操作,获取各滑窗区域中像素点的卷积值,通过卷积值构建各滑窗区域的特征列向量,进而计算各滑窗区域的纹理空间特征;基于灰度值构建各滑窗区域的高斯混合模型,基于高斯混合模型的相关参数与纹理空间特征建立各滑窗区域的局部表征子;基于局部表征子计算任意两个滑窗区域的相似度并获取加气混凝土砌块的孔隙窗口,然后通过孔隙窗口的个数计算孔隙特征参数,基于孔隙特征参数对生产过程中的压力进行调节。上述技术通过分析加气砖的图像,只能进行表层的分析,无法精准检测加气砖内部的气泡尺寸以及含量分布,测量参数不全面,导致蒸压釜控制难度大,生产效率低。
技术实现思路
1、本专利技术的目的就在于解决无法精准检测加气砖内部的气泡尺寸以及含量分布,测量参数不全面的问题,而提出一种加气砖智慧生产控制方法及装置。
2、在本专利技术
3、获取模具内物料的流动性数据,根据所述流动性数据计算得到定型系数;
4、超声波接收器向模具内发射第一声波,以使所述超声波接收器接收第二声波;所述第二声波为第一声波的反射声波;
5、将所述第二声波转换为数字信号,根据所述数字信号生成灰度图像,识别所述灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数;所述固体气泡系数包括:气泡分布系数和气泡尺寸系数;
6、获取目标环境内的空气监测数据,根据所述空气监测数据计算得到空气监测系数;所述空气监测系数包括:温度异常系数和湿度异常系数;
7、根据所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数评估加气砖的物料状态,并确定蒸压釜的生产控制模式。
8、可选的,根据所述流动性数据计算得到定型系数包括:
9、针对所述流动性数据进行多次采样得到样品集,根据所述样品集计算得到定型系数;
10、定型系数计算公式:其中,f为定型系数,d为水泥砂浆在预设时间内的流动距离,t为水泥砂浆定型时间,为物料粘度,m为采样数量,j为样品数量。
11、可选的,识别所述灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数包括:
12、所述超声波接收器在预设时间段内接收超声波信号后,将所述超声波信号进行预处理转换得到数字信号,再将所述数字信号转换为灰度图像;
13、针对所述灰度图像进行像素点特征提取,计算像素差值以确定所述灰度图像中像素点的高亮区域,计算高亮区域在所述灰度图像内的面积占比得到气泡分布系数;
14、将所述超声波信号通过傅里叶变换由时域转换至频域得到气泡频谱图,识别所述气泡频谱图中各频率的反射信号的频域特性,根据所述频域特性计算得到气泡尺寸系数;
15、根据所述气泡分布系数和所述气泡尺寸系数计算得到所述固体气泡系数。
16、可选的,根据所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数评估加气砖的物料状态包括:
17、通过评估公式对所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数进行计算得到质量评分,根据所述质量评分评估物料的物料状态;
18、若所述质量评分大于阈值区间的上限,则判定所述物料的物料状态为第一警戒状态;
19、若所述质量评分小于阈值区间的下限,则判定所述物料的物料状态为第二警戒状态;
20、评估公式:其中,f为定型系数,g为固体气泡系数,t*s的乘积为空气监测系数,t为温度异常系数,s为湿度异常系数;和分别为对应的权重系数,均大于0。
21、可选的,确定蒸压釜的生产控制模式包括:
22、当物料的物料状态为第一警戒状态时,控制蒸压釜提高内部压力,延长蒸压时间;
23、当物料的物料状态为第二警戒状态时,则控制蒸压釜降低内部压力,减少蒸压时间,降低升温速率。
24、可选的,根据所述定型系数调节搅拌模块的工作模式,包括:
25、若所述定型系数大于定型阈值区间的上限,则增加搅拌模块的搅拌功率;
26、若所述定型系数小于定型阈值区间的下限,则降低搅拌模块的搅拌功率。
27、可选的,根据所述固体气泡系数调节振动模块的工作模式,包括:
28、若所述固体气泡系数大于气泡阈值的上限,则增加振动模块的振动功率;
29、若所述固体气泡系数小于气泡阈值的下限,则降低振动模块的振动功率。
30、可选的,根据所述空气监测系数调节通风模块的工作模式,包括:
31、若所述空气监测系数大于空气阈值的上限,则增加通风模块的振动功率;
32、若所述空气监测系数小于空气阈值的下限,则降低通风模块的振动功率。
33、在本专利技术实施的第二方面,提出一种加气砖智慧生产控制装置,包括:所述装置包括:定型模块、声波发射模块、固体气泡模块、空气监测模块和生产控制模块:
34、所述定型模块,用于获取模具内物料的流动性数据,根据所述流动性数据计算得到定型系数;
35、所述声波发射模块,用于超声波接收器向模具内发射第一声波,以使所述超声波接收器接收第二声波;所述第二声波为第一声波的反射声波;
36、所述固体气泡模块,用于将所述第二声波转换为数字信号,根据所述数字信号生成灰度图像,识别所述灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数;所述固体气泡系数包括:气泡分布系数和气泡尺寸系数;
37、所述空气监测模块,用于获取目标环境内的空气监测数据,根据所述空气监测数据计算得到空气监测系数;所述空气监测系数包括:温度异常系数和湿度异常系数;
38、所述生产控制模块,用于根据所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数评估加气砖的物料状态,并确定蒸压釜的生产控制模式。
39、本专利技术的有益效果:
40、本专利技术提出了一种加气砖智慧生产控制方法,通过获取模具内物料的流动性数据计算得到定型系数;超声波接收器向模具内发射第一声波,以使超声波接收器接收第二声波;将第二声波转换为数字信号,根据数据信号生成灰度图像,识别灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数;获取目标环境内的空气监测数据,根据空气监测数据计算得到空气监测系数;根据定型系数、固体气泡系数和空气监测系数评估加气砖的物料状态,并确定蒸压釜的生产控制模式。通过获取流动性本文档来自技高网...
【技术保护点】
1.一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述流动性数据计算得到定型系数包括:
3.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,识别所述灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数包括:
4.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数评估加气砖的物料状态包括:
5.根据权利要求4所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,确定蒸压釜的生产控制模式包括:
6.根据权利要求2所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述定型系数调节搅拌模块的工作模式,包括:
7.根据权利要求3所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述固体气泡系数调节振动模块的工作模式,包括:
8.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述空气监测系数调节通风模块的工作模式,包括:
9.一种加气砖智慧生产控制装置,
...【技术特征摘要】
1.一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述流动性数据计算得到定型系数包括:
3.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,识别所述灰度图像的像素点计算得到固体气泡系数包括:
4.根据权利要求1所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,根据所述定型系数、所述固体气泡系数和所述空气监测系数评估加气砖的物料状态包括:
5.根据权利要求4所述的一种加气砖智慧生产控制方法,其特征在于,确定蒸...
【专利技术属性】
技术研发人员:王涛,赵侠,
申请(专利权)人:济宁市隆基新型建材有限公司,
类型:发明
国别省市:
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