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公开(公告)号:CN103134571A
公开(公告)日:2013-06-05
申请号:CN201310026726.8
申请日:2013-01-24
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所)
IPC: G01F25/00
Abstract: 本发明公开了一种基于动态视频图像处理和模式识别算法的水表自动检定技术,它涉及一种将动态视频图像处理和模式识别算法应用到水表检定领域的技术,整套检定技术主要包括管路系统和检定系统,在检定系统中采用了新型图像采集卡来实现输入动态视频图像的比例缩放、裁剪,采用PCI-E×1总线作为数据存取通道,及使用基于记忆的混合高斯背景建模算法完成水表指针的定位;同时,当指针运动到水珠、气泡遮挡的区域,利用已知信息和指针运动的连续性特征,确定指针运动方位,并且在指针每圈运动结束时自动记录一次结果,防止误差传递到下一次,这样就排除了光照、水珠和气泡等的影响,保证水表读数的准确性。
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公开(公告)号:CN112484821B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202011437642.X
申请日:2020-12-11
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 一种水表静压力的全自动测试装置,包括夹表部、增压部、压力检测部、控制部以及能分别记录待检测水表上水表静压力大小检测过程和检测时间的视频监控部,控制部通过线路分别与夹表部、增压部、压力检测部相连接,夹表部、增压部、压力检测部经管道与水箱连通而构成通水回路,夹表部由N个并联设置并能各自接入待检测水表的夹表机构组成,每个夹表机构分别与一个对应的压力检测部相连接,增压部经各自的开关阀与夹表机构相连接,视频监控部通过线路与控制部相连接。本发明的优点在于:测试效率高、效果好,待测试水表相互独立、分别检测、误检率低,自动化程度高。
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公开(公告)号:CN115047031B
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202210641440.X
申请日:2022-06-08
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N25/66
Abstract: 本发明涉及露点仪检测领域,具体公开了一种多通道的高效露点仪检定装置,包括检定室,所述检定室内部的底端固接有采样镜面;所述检定室的内部设有横板;所述横板的表面开设有一组安装孔;所述安装孔的两侧均开设有滑孔;所述滑孔内均滑动连接有T形块;所述T形块的表面均开设有通孔;所述安装孔内均设有露点仪;所述T形块均通过通孔螺纹连接有螺栓;所述螺栓的底端螺纹连接有螺帽;所述检定室前侧的顶端安装有一组检定器;所述检定器和露点仪之间均通过导线电性连接;本发明通过设置多通道的露点仪进行同步检定,且通过螺栓和螺帽对其进行固定,无需手工扶持,有利于减小工作量,省时省力,加快工作进程。
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公开(公告)号:CN118688469A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410652125.6
申请日:2024-05-24
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
Abstract: 本发明涉及化学实验分析仪器技术领域,具体公开了一种自动进样器磁连接传动装置,包括:底座;还包括:转子,转子设置于底座的顶端,转子可放置多个待测样品管;控制座,控制座设置于底座的后端,控制座可连接底座,控制座内部组件与底座内部组件互相配合,使本装置各个部分能够稳定运行;驱动组件,驱动组件设置于控制座的内部,驱动组件用于根据转子的位置,驱动进样针对准待测样品管;通过驱动组件与传动组件的相互配合,使进样针通过负压吸取样品,六通阀中的气源气压过多或者不足时,驱动组件可以通过电磁座磁力变化来抵消,保证进样针可以正常工作,使进样针变得更加稳定,从而避免传动组件各个零件增加不必要的负担,使其磨损加剧。
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公开(公告)号:CN115165938B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202210863844.3
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院 , 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N23/046 , G01B21/00 , G06T3/4007
Abstract: 本发明涉及一种工件检测过程中X射线源焦点尺寸的定量方法,包括:将待测工件放置于工业CT系统的载物台上,采集一幅待测工件的投影图像,记作第一图像;另外将探测器向远离待测工件的方向进行移动,使X射线源至探测器的距离变大,并采用与上述相同的工艺参数,采集一幅待测工件的投影图像,记作第二图像;接着对第一图像插值放大,得到第一放大图像,计算得到第一放大图像的灰度值;最后根据第一放大图像的灰度值与第二图像的灰度值计算得到X射线源的焦点尺寸。因此该定量方法无需定制专用焦点测量试块,对工件结构、尺寸等均无限制,可在工件上实现焦点尺寸的快速定量。
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公开(公告)号:CN118111375A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410148188.8
申请日:2024-02-02
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01B21/22
Abstract: 本申请涉及一种高精度角度检测治具,涉及机械测量的技术领域,其包括包括固定夹杆以及与所述固定夹杆转动连接的转动杆,所述转动杆上固定设置有转动齿轮,所述固定夹杆内部设置有与所述转动齿轮相啮合的传动齿条,所述固定夹杆内部设置有液压测量机构,所述液压测量机构包括滑移杆、开设在所述固定夹杆内部的滑移通道以及与所述滑移通道相连通的竖直通道,所述滑移杆的端部密封滑移穿设于所述滑移通道内,所述竖直通道的流动截面积小于所述滑移通道的流动截面积,所述竖直通道和所述滑移通道用于装载显示液,所述竖直通道上设置有液位刻度线,所述传动齿条用于带动所述滑移杆移动。本申请具有提高物块角度测量精度的效果。
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公开(公告)号:CN117517586A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311494609.4
申请日:2023-11-10
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N33/00 , G06F18/24 , G06F18/213 , G06F18/214 , G06N3/04 , G06N3/08 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开一种在线二氧化碳检测仪质量损失的测试方法,涉及环境空气监测技术领域。所述方法包括:确定目标区域;对所述目标区域进行空气质量检测,得到时序测量数据集;利用质量损失监测模型对所述时序测量数据集进行质量损失测试,得到所述二氧化碳检测仪在当前时刻下的质量损失结果;所述质量损失结果包括当前的仪器状态为合格或不合格;所述质量损失监测模型包括依次连接的编码器、特征提取模块和分类器。本发明能够对二氧化碳检测仪的质量损失进行实时测试,进而延长二氧化碳检测仪的使用寿命。
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公开(公告)号:CN116424745A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310318010.9
申请日:2023-03-24
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: B65G1/04 , G05B19/418 , G06Q10/087 , G06Q10/0835 , B65G1/137
Abstract: 本发明公开了一种高效物流搬运系统及方法,包括:仓储模块、仓储管理模块、控制模块和显示模块;仓储模块用于存储货物;仓储管理模块用于数据管理和发出管理指令;控制模块用于控制物流机器人和路线规划;显示模块用于显示各个模块的运行状态。通过仓储管理模块对货架进行规划布局并发出出入库指令,基于出入库指令通过控制模块对物流机器人的路线进行规划,得到路线规划数据,完成高效搬运。
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公开(公告)号:CN111562280B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202010336847.2
申请日:2020-04-26
Applicant: 宁波市计量测试研究院(宁波市衡器管理所、宁波新材料检验检测中心)
Inventor: 朱小龙
IPC: G01N23/223 , G01N23/2202
Abstract: 本发明公开了一种钕铁硼坯料碳含量分布的测试方法,涉及钕铁硼成分分析技术领域,该方法通过将钕铁硼坯料按压制面的垂直方向均分成若干层测试面,逐层测试并用硝酸刻蚀消解后取得下一个测试面,每层测试面均采用WDX通过5点测试法进行无损测碳,并同时测量逐层测试面与下表面的高度,从而获得碳含量与钕铁硼坯料高度之间的分布关系。这样就能避免常规高频红外吸收法只针对随机取样区域测试,而无法反映钕铁硼坯料从上到下整体碳含量分布的弊端,从而为优化钕铁硼的脱模工艺,控制钕铁硼坯料的碳含量,提高最终钕铁硼产品均一性提供了有效的表征手段。这种测试方法还具有测试面数量按需可控、碳含量分布情况的测试结果直观可见等优点。
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公开(公告)号:CN115165938A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210863844.3
申请日:2022-07-21
Applicant: 中国兵器科学研究院宁波分院 , 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心)
IPC: G01N23/046 , G01B21/00 , G06T3/40
Abstract: 本发明涉及一种工件检测过程中X射线源焦点尺寸的定量方法,包括:将待测工件放置于工业CT系统的载物台上,采集一幅待测工件的投影图像,记作第一图像;另外将探测器向远离待测工件的方向进行移动,使X射线源至探测器的距离变大,并采用与上述相同的工艺参数,采集一幅待测工件的投影图像,记作第二图像;接着对第一图像插值放大,得到第一放大图像,计算得到第一放大图像的灰度值;最后根据第一放大图像的灰度值与第二图像的灰度值计算得到X射线源的焦点尺寸。因此该定量方法无需定制专用焦点测量试块,对工件结构、尺寸等均无限制,可在工件上实现焦点尺寸的快速定量。
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