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公开(公告)号:CN117434144A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311227960.7
申请日:2023-09-22
Abstract: 本发明公开了一种超声导波损伤检测与原位校准方法,将多个压电陶瓷传感器以平行阵列的形式固定于碳纤维增强复合材料板表面,采集多组损伤设置下的透射路径超声导波信号,以获得包含不同区域损伤的超声导波数据集;构建密集卷积稀疏编码网络模型并进行训练,对测试集数据进行评估,获取损伤定位结果,根据损伤位置分类结果计算定位准确率;根据损伤定位结果确定未涉及损伤区域的传感器,利用互相关计算多组导波信号的时延,进行多路径飞行时间一致性原位校准。本发明通过构建密集卷积稀疏编码网络,能够实现基于超声导波的碳纤维增强复合材料层合板损伤检测与定位,与此同时实现了多路径飞行时间的一致性原位校准,提高了检测与校准的整体效率。
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公开(公告)号:CN117419639A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311227685.9
申请日:2023-09-22
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于大范围小视场运动测量需求的光路设计及视觉测量系统,该光路设计主要包括:激光器,凸透镜,编码靶标以及白色光屏。激光器光源经由凸透镜后形成点光源,进入编码靶标中,并在白色光屏处形成实时影像;视觉测量系统主要包括:光路、图像采集设备、图像传输设备以及数据处理设备。图像采集设备获取由光路产生的实时影像,即编码靶标信息;图像传输设备将采集的图像序列传入数据处理设备,通过相应的解码算法对编码靶标信息进行处理获得所需三维空间运动信息。当该光路放置于具有大运动范围的被测物体上时,借由编码靶标的特点,可满足大范围小视场的测量需求,实现高测量准确度与大测量范围的兼顾。
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公开(公告)号:CN114047358A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111350564.4
申请日:2021-11-15
IPC: G01P21/00
Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的线角振动校准方法,该方法主要包括:首先,利用工业相机与数据采集卡分别采集紧固于直线与旋转振动发生装置工作台面的特征标志运动序列图像与线角加速度计的输出信号;其次,采用由可靠摄像机标定方法与基于直线分段检测的亚像素边缘提取方法构成的单目视觉方法实现线角加速度计的激励加速度测量;然后,利用正弦逼近法分别拟合单目视觉方法测量的激励加速度与线角加速度计的输出信号,并获得对应的拟合峰值;最后,通过获得的激励加速度峰值与线角加速度计的输出信号峰值解算线角加速度计的灵敏度。
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公开(公告)号:CN109632085B
公开(公告)日:2021-04-27
申请号:CN201811631352.1
申请日:2018-12-29
Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的低频振动校准方法,利用具有径向畸变的非线性摄像机模型实现高精度的摄像机标定;提出一种有效的图像增强方法实现不同运动方向模糊图像的增强,以保证增强边缘的位置精度;然后基于Zernike矩的亚像素边缘检测方法实现增强序列图像的高精度特征边缘提取;基于视觉测量模型测量特征边缘的空间运动位移,利用同步采集的低频振动传感器及低频振动测量仪的输出电压信号实现低频振动校准。本方法在有效保证校准精度的前提下,可稳定、可靠、快速的实现低频振动校准。本方法解决了现有低频振动校准方法对于低频振动传感器及测量仪存在校准精度有限、过程繁琐、系统复杂,不适用于宽频率范围校准的不足。
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公开(公告)号:CN106500832B
公开(公告)日:2020-01-10
申请号:CN201610918006.6
申请日:2016-10-20
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的低频振动校准装置,属于振动校准技术领域。振动台,用于提供低频振动校准的激励信号;标定板,用于成像及图像采集设备中视觉装置的标定;照明设备,必要时用于提供成像及图像采集设备的照明;成像及图像采集设备,实时拍摄并采集振动台工作台面移动序列图像,用于低频振动校准;图像传输设备,用于实时传输成像及图像采集设备采集的低频振动序列图像;图像处理及显示设备,用于处理采集到的振动序列图像,所测低频振动的储存数据及波形显示,输出校准结果。与传统的低频振动校准装置相比,本装置操作简单、方便,只需调整视觉装置中相机的安装高度与镜头焦距,得到不同校准频率下合适的校准视场,即可实现低频振动校准。
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公开(公告)号:CN106504290B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610918342.0
申请日:2016-10-20
IPC: G06T7/80
Abstract: 一种高精度的摄像机动态标定方法,属于图像处理与机器视觉检测技术领域。棋盘格靶标图像X型标定点的检测;棋盘格靶标X型标定点的高精度定位;基于非量测畸变校正的摄像机标定;摄像机动态标定。本方法稳定、可靠、实用,可同时适用于简单背景与复杂背景及大视场条件下的摄像机标定。本方法标定过程简单、实时性好,对于序列图像中的靶标特征区域只需对第一帧图像靶标区域进行匹配,只需任意i帧单幅图像即可完成单次摄像机标定,确定对应的单应性矩阵Hi。本方法不存在参数耦合,整个标定过程仅仅只需求解与优化单个畸变系数。本发明通过靶标标定点的高精度定位与非线性摄像机成像模型畸变系数的优化方法提高标定精度。
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公开(公告)号:CN114459502B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111553099.4
申请日:2021-12-17
IPC: G01C25/00
Abstract: 本发明公开了一种基于Stewart平台的惯性测量单元校准方法,将由三轴向加速度传感器和三轴向角度传感器构成的惯性测量单元紧固于Stewart平台的动平面中心位置;通过控制Stewart平台分别沿X、Y及Z三个方向产生不同频率和幅值的直线振动,为三轴向加速度传感器提供激励加速度;控制Stewart平台分别绕X、Y及Z三个方向产生不同频率和幅值的角振动,为三轴向角度传感器提供激励角度。利用数据采集设备采集惯性测量单元的输出信号,并进行信号处理;结合机器视觉方法测量的激励信号与数据采集设备采集的输出信号处理结果实现基于Stewart平台的惯性测量单元校准。相比于现有的方法,该方法无需多次重复安装惯性测量单元即可完成校准,具有灵活、简单、高效等优势。
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公开(公告)号:CN114088088B
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202111348903.5
申请日:2021-11-15
IPC: G01C21/12
Abstract: 本发明公开了一种基于单目视觉的角速率与角加速度测量方法,该方法主要包括:首先,利用采集与成像设备获取紧固于旋转运动发生装置工作台面的特征标志运动序列图像;其次,采用模板匹配方法确定特征标志运动序列图像上仅包含运动特征的感兴趣区域,并通过具有不同尺寸的圆形模板与标志图像循环匹配确定不同拍摄距离与旋转位置采集图像的感兴趣区域;然后,使用直线分段检测方法实现感兴趣区域内的特征直线边缘亚像素提取,并通过边缘点数的约束只保留运动方向上的直线边缘;最后,利用提取的运动方向直线边缘解算旋转运动的角速率与角加速度。
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公开(公告)号:CN115727942A
公开(公告)日:2023-03-03
申请号:CN202211237033.9
申请日:2022-10-10
IPC: G01H17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的三轴向振动传感器校准方法,首先将三轴向振动传感器紧固于三轴向振动台的动平台中心位置;通过控制三轴向振动台分别沿X、Y及Z三个方向产生不同频率和幅值的直线振动,为三轴向振动传感器提供激励加速度。利用数据采集设备采集被校准传感器的输出信号,并进行信号处理;固定于振动台面上的激光投射装置将两条互相垂直的激光束投射至振动台前方的投影板上,利用机器视觉方法对投影板上的两枚光斑的运动进行定位测量,以实现被校传感器输入激励加速度测量。结合机器视觉方法所测量的传感器输入信号与数据采集设备采集的输出信号的处理结果实现基于三轴向振动台的校准。该方法高效、简便。
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公开(公告)号:CN112432693B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN202011139980.5
申请日:2020-10-22
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种用于机器视觉低频振动测量的溯源方法及装置,溯源方法中,利用计算机生成具有标准正弦振动激励的运动目标,通过高刷新率输出设备以视频播放的形式输出;采集与成像设备采集目标的运动序列图像,并利用机器视觉方法测量不同采集时刻的目标位移;然后基于精确的显示器输出位置取整误差模型对机器视觉方法测量的目标位移进行修正;最后通过对机器视觉方法测量不确定源引入不确定度分量的评定,实现机器视觉低频振动位移峰值与特定位置相位测量的量值溯源。本方法有效避免了机械加工、运动控制等因素引起的非理想正弦振动的影响,解决了现有溯源方法量值溯源误差链长,需多次量值传递的不足。
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