用于界面高温变形测量的微尺度散斑制作方法

    公开(公告)号:CN102679899A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210146916.9

    申请日:2012-05-11

    Inventor: 刘战伟

    Abstract: 本发明公开用于界面高温变形测量的微尺度散斑制作方法,选择黑白颜色反差大的两种耐高温粉末;将乙醇溶液分别和两种耐高温粉末按1∶0.1~0.15(g/ml)的质量体积比进行混合后放入两个喷雾瓶,利用超声清洗机对喷雾瓶内溶液进行分散处理;对被测表面用砂纸打磨,用丁烷火焰喷枪预热到约60℃;用喷雾瓶把得到的均匀混合的两种溶液交替多次喷涂在被测表面;用风机吹走其中附着得不稳定的颗粒,形成随机散斑;采用显微镜头并配合能消除黑体辐射影响的光学滤波技术,采集室温下和高温下的散斑图像;对散斑图像进行相关系数的计算当相关系数大于或等于0.98,则完成散斑图像制作。本发明能够在提高精确度同时测量耐高温复合材料在热冲击下界面区域的热变形场。

    基于图像自动分区的非均质材料多参数反演方法及装置

    公开(公告)号:CN113340732B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110598649.8

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像自动分区的非均质材料多参数反演方法及装置,方法包括:制作散斑试件,将散斑试件固定在试验机上,采集原始散斑图像,通过试验机向散斑试件施加第一载荷,采集M幅第一散斑图像;计算位移场,排除刚体平动和刚体转动,得到M幅校正后的第二散斑图像;在原始散斑图像上选取待测范围;根据位移场计算应变梯度,自动将待测范围划分为第一区域至第N区域,分别计算第一区域至第N区域的弹塑性本构参数。通过计算应变梯度自动将待测范围划分为多个区域,能够在一次加载实验中自动完成待测范围的区域划分,无需在加载试验前通过硬度测试等方法进行人工分区,简化非均质材料弹塑性本构参数测量的过程。

    一种具有标定和修正功能的实时在线温度监测方法及系统

    公开(公告)号:CN114370944A

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202210059117.1

    申请日:2022-01-19

    Abstract: 本发明公开一种具有标定和修正功能的实时在线温度监测方法及系统,涉及红外光测技术领域,包括:标定阶段和测量阶段;标定阶段通过神经网络训练得到温度反演模型;测量阶段采集待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号、第二光强信号和分束镜的分光比例;将待测物标定区的倾斜角度、第一光强信号和第二光强信号的比值、以及分束镜的分光比例作为温度反演模型的输入,计算得到待测物的温度值。本申请在温度反演模型的拟合中,加入了待测物倾斜、分束镜分光比例不精确等影响光强信号的因素,自动标定出待测物的倾斜角度、分束镜分光比例分布,使得利用神经网络拟合出的温度反演模型更加准确,从而使利用温度反演模型反演出的待测物的温度值更精确。

    基于双层图形透射成像的液面变形和形貌测量方法和系统

    公开(公告)号:CN113405628A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110691868.0

    申请日:2021-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于双层图形透射成像的液面变形和形貌测量方法和系统,方法包括:提供图像采集设备;提供具有一定厚度的介质;液面静止时,利用图像获取方法通过图像采集设备对信息载体图形进行图像采集,得到液面静止时的信息载体图像;当液面发生形变时,利用图像获取方法对信息载体图形进行图像采集,得到液面形变后的信息载体畸变图像;求解上层信息载体图像各个时刻的全场位移矢量场与下层信息载体图像各个时刻的全场位移矢量场;求解液面各个时刻的液体高度数据。本发明通过记录液面静止时和液面变形后各时刻的双层信息载体图像,运用相关技术,可以实现对静态和动态液面形貌进行快速高精度地测量。

    高速高分辨高精度超高温熔池温度场在线监测装置与方法

    公开(公告)号:CN112212977A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202011003816.1

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种高速高分辨高精度超高温熔池温度场在线监测装置及方法。使用本发明能够只采用一个高速相机实现对熔池温度的检测,且结构简单,易于实现。本发明首先采用长波通二向色镜只将熔池辐射的红外光信号反射进入分光系统,避免了激光器激光对成像的影响;然后在分光系统中,利用二向色镜及带通滤波片,选定2个不同波段的红外光进行成像和温度计算,避免了打印室内等离子体对高速相机成像的影响,并避免了同一波段光分束造成的光强损耗,提高了测量精度。本发明分光系统结构简单紧凑、体积小,可实现分出的光束一和光束二以平行光的形式进入同一高速相机中实现同轴测量,且通过调整光程差,实现两个图像同时聚焦成像。

    一种基于单相机比色测温系统的优化测温方法

    公开(公告)号:CN110954222B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201911310921.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于单相机比色测温系统的优化测温方法,涉及标定分光强度比例分布;优化像素单元温度计算公式;标定与优化像素单元温度计算公式参数;标定分光强度比例分布包括滤光片选取、单相机比色测温系统位置固定、第一波段图像和第二波段位置标定与子图像匹配、第一波段和第二波段双通道图像采集、参考目标点分光强度比例计算和待测区域分光强度比例分布计算;优化像素单元温度计算公式包括将获取的参考目标点分光强度比例作为优化参数带入测温系统的温度计算公式,标定与优化像素单元温度计算公式参数包括滤光片选取、参考温度点选取、黑体炉升温,图像采集、标定公式推导和多参数协同优化。通过优化测温方法使测量的温度更准确。

    一种基于单相机比色测温系统的优化测温方法

    公开(公告)号:CN110954222A

    公开(公告)日:2020-04-03

    申请号:CN201911310921.7

    申请日:2019-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种基于单相机比色测温系统的优化测温方法,涉及标定分光强度比例分布;优化像素单元温度计算公式;标定与优化像素单元温度计算公式参数;标定分光强度比例分布包括滤光片选取、单相机比色测温系统位置固定、第一波段图像和第二波段位置标定与子图像匹配、第一波段和第二波段双通道图像采集、参考目标点分光强度比例计算和待测区域分光强度比例分布计算;优化像素单元温度计算公式包括将获取的参考目标点分光强度比例作为优化参数带入测温系统的温度计算公式,标定与优化像素单元温度计算公式参数包括滤光片选取、参考温度点选取、黑体炉升温,图像采集、标定公式推导和多参数协同优化。通过优化测温方法使测量的温度更准确。

    基于单相机的温度场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108871585B

    公开(公告)日:2019-07-19

    申请号:CN201810769907.2

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于单相机的温度场测量系统及方法,包括测量装置以及计算装置;测量装置包括入射窗、平板分光镜、第一反射镜组、第二反射镜组、窄带滤光片组以及相机;计算装置包括温度预订模块、图像接收模块、匹配模块以及温度计算模块;测量时将入射窗对准待测试件,光线经过入射窗射入平板分光镜后被分为光束一和光束二,光束一和光束二在经过第一反射镜组和第二反射镜组的反射后射入相机,从而在相机拍摄的图象中存在两个像,进而可以通过比色测温公式计算待测件的温度场。本发明仅需一个相机即可拍摄到具有两个目标图像的图片,同时适用于超高温温度场以及高速温度场测量,并且测量精度很高。

    基于单相机的温度场测量系统及方法

    公开(公告)号:CN108871585A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201810769907.2

    申请日:2018-07-13

    CPC classification number: G01J5/00 G01J2005/0085

    Abstract: 本发明公开了一种基于单相机的温度场测量系统及方法,包括测量装置以及计算装置;测量装置包括入射窗、平板分光镜、第一反射镜组、第二反射镜组、窄带滤光片组以及相机;计算装置包括温度预订模块、图像接收模块、匹配模块以及温度计算模块;测量时将入射窗对准待测试件,光线经过入射窗射入平板分光镜后被分为光束一和光束二,光束一和光束二在经过第一反射镜组和第二反射镜组的反射后射入相机,从而在相机拍摄的图象中存在两个像,进而可以通过比色测温公式计算待测件的温度场。本发明仅需一个相机即可拍摄到具有两个目标图像的图片,同时适用于超高温温度场以及高速温度场测量,并且测量精度很高。

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