Study on The Textural Changes and Pectin Degradation of Tarocco Blood Orange and Lemon During Storag

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无线电能传输技术因为其安全、可靠、灵活等显著优点已广泛应用于消费电子产品、水下电源、生物医学植入设备和电动汽车等领域。其中,感应电能传输(Inductive Power Transfer,IPT)技术因其适用范围广而成为国内外学者的研究热点。当采用IPT技术进行充电时,总是需要系统对变化的负载提供恒定的电流(Constant Current,CC)或恒定的电压(Constant Voltage,C
在KJ系列接触网绝缘子带电水冲洗装置的视觉伺服研究中,由于依靠低层特征的绝缘子目标连续定位方法难以在复杂背景图像中工作,而且现有视觉控制器方法需要精确地系统建模。为改善现有研究的不足,对装置的视觉控制系统进行了研究。首先,为确定装置的视觉伺服控制策略,对装置的作业工况、机械结构和系统控制要求进行了分析。根据分析结果,选择了基于图像的视觉伺服控制策略和眼在手的构型。同时,为得到深度确定了单目测距模型
随着铁路建设的快速发展,27.5k V高压单芯电缆在电气化铁路中作为牵引馈电电缆的应用也越来越成为普遍。牵引变电所和牵引接触网需要通过牵引馈电电缆进行连接。因此,保障牵引馈电电缆的正常运行对于整个牵引供电系统来说具有重要意义。通过检测电缆接地环流来判断电缆的绝缘状态这一方法已经在常规电力系统中得到认可和应用,该方案的核心点在于需要确认一个判断电缆绝缘状态的阈值。所使用的阈值是以额定电流为对象进行计
Mn-Cu合金是一种特殊的金属功能材料,能够依靠相界及孪晶界的相对运动耗散振动能量,实现结构的减振降噪。合金元素是影响Mn-Cu合金相变的主要因素之一,但Sn元素对合金相变机制的报道却很少。因此,本文以Mn-(44-x)Cu-1.5Al-x Sn(x=0,1,2,3 wt.%)阻尼合金为研究对象,研究分析了合金化、塑性变形及热处理工艺对合金阻尼性能、力学性能及耐蚀性能的影响。随后,本文探究了Sn含
随着计算机视觉技术的快速发展,人像分割和人像抠图技术也取得了跨越式的进步,基于人像分割和人像抠图的应用也越来越多。人像分割是将人像图像分割为前景和背景两部分,得到一个二值分割结果。而人像抠图技术是指将人像前景区域与人像背景分离,它能够对人像的头发等边缘细节信息进行处理。人像分割和人像抠图技术最初是在电影和电视行业中应用,并在电影和电视行业中获得了巨大的商业价值。随着科学技术的发展以及手机、平板、智
近年来,随着互联网和电子商务的快速发展,网购群体也随之增长。这一现象使得物流订单量呈逐年递增的趋势,特别是在各大电商开展促销活动之时,物流订单量更是呈井喷现象,达到平时三倍之多,导致物流配送系统出现运力资源不足、配送延迟和网点爆仓等问题。众包物流作为一种新兴模式,具有运营成本低且能充分利用社会闲散资源的优点,有助于缓解需求井喷下的物流配送压力。因此本文将众包模式引入两级物流配送系统,考虑服务网点位
近年来,地铁列车迎来了新的黄金发展时期。由于地下环境阴暗潮湿、地铁负荷量大、制动频繁等因素的影响,地铁列车的零部件易发生故障而严重危害公共交通安全。这对地铁列车的安全巡检提出了更高的要求。传统的地铁车辆巡检方式以人工为主,具有效率低、成本高、结果不稳定等不足之处。本文依托部署于列车运行现场铁轨底部和侧部的高精度相机成像图片,研究了基于计算机视觉的地铁列车关键装置零部件的缺陷检测算法,采用深度学习和
为适应微米甚至纳米级功能性原材料的生产需求,超微粉碎应运而生,成为医药、化工、食品、电子等众多领域粉体精深加工过程不可或缺的技术手段。磨头作为超微粉碎设备的典型功能部件,其表面结构形式是制约粉碎性能提升的关键因素。传统磨头结构设计多依赖工程经验,高效研磨副协同设计机制不明晰,逐渐不能满足高质量粉体的生产要求,存在研磨不充分、工作温升高、物料易变性、磨头磨损加剧等问题,进而造成能源和材料的浪费。围绕
在电力系统中变压器起着电能转换的重要作用,保证变压器可靠稳定运行就是保证电力系统供配电的稳定性。而由于电力系统的运行环境较为复杂,变压器绕组在短路大电流的冲击下极有可能发生绕组移位故障,严重威胁电力系统的供电可靠性。频率响应法由于测试简单、重复性好,目前广泛应用于绕组故障检测,而由于实际变压器造价昂贵,无法开展绕组故障模拟探究故障下频率响应变化规律,建立可靠准确的绕组频率响应仿真模型,对绕组故障识
在功率变流器系统中,由于复杂的运行状态,恶劣的运行环境及严格的安全运行要求,IGBT模块的可靠性面临着巨大的挑战。温度应力是影响IGBT模块可靠性、老化失效的主要原因,而目前功率变流器中对结温、老化信息的在线提取由于工作环境恶劣、监测方法复杂、在线监测电路精度差等原因,难以实现。故研究在线提取功率变流器中结温、老化信息的方法,将在提高功率变流器工作可靠性的基础上,为规划IGBT模块的检修、更换工作