一种管道保温层下沉镂空特征检测系统及方法

    公开(公告)号:CN113503844A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110783878.7

    申请日:2021-07-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供一种管道保温层下沉镂空特征检测系统及方法,包括第一温度传感器、第二温度传感器、第三温度传感器、数据采集器、无线传输器、远程监测终端,用于检测工作管外部包裹的保温层在重力下沉作用下与工作管下端脱离形成的镂空层,温度传感器分别安装于工作管顶端外表面、保温层底端内表面、保温层底端外表面。本发明采用在保温管道的特征位置布置温度测点和无线传输技术,结合保温层传热模型,快速、准确、实时地得到了保温管道中镂空层高度,弥补了对于蒸汽供热管道保温结构变异和镂空层状态认识的不足,为热力管道散热损失的准确计算和热网的安全高效运行调度提供详实的数据支撑。

    基于热泵升压再热的深度调峰供热品位提升系统及方法

    公开(公告)号:CN113280390A

    公开(公告)日:2021-08-20

    申请号:CN202110535088.7

    申请日:2021-05-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于热泵升压再热的深度调峰供热品位提升系统及方法,包括除盐装置,给水箱,一级给水泵,表面式给水加热器,除氧器,二级给水泵,热泵升压再热系统,电加热蒸汽过热器,过热蒸汽隔离阀,机组凝汽器,汽轮机高压缸,汽轮机中压缸,供热主管路,供热主管路隔离阀,抽汽旁路隔离阀,抽汽旁路。本发明提出一种利用热泵和电加热实现对高温低压蒸汽实现高温高压供热系统和方法,以解决现有热电联产机组调峰时蒸汽参数不足的现状,对热电联产机组安全稳定高效运行具有重要意义。本发明具有可行性高,可靠性强、经济性好的提高供热蒸汽温度和压力参数的系统及方法。

    光学表面麻点和灰尘缺陷分类的暗场偏振成像方法

    公开(公告)号:CN109596530B

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811343285.3

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种光学表面麻点和灰尘缺陷分类的暗场偏振成像装置和方法。本发明将偏振器件装载到光学元件表面缺陷的显微散射暗场成像检测光路中,使其具备了获取目标偏振特性的能力。在对麻点和灰尘进行分类时,装置调整至最优测量偏振态,并采集多幅偏振图像,通过灰度值作商提取出只与缺陷偏振特性有关的特征矢量,然后经过简单的矩阵运算,实现麻点和灰尘的分类。本发明充分利用了麻点和灰尘在偏振特性上的差异,获得的特征描述区分度更高,分类准确度相比于传统方法有了明显的提升,不仅能推动表面缺陷自动化检测系统的发展和应用,更为提高先进光学制造超精密加工技术、研究各种超精密加工工艺提供有力手段。

    光学表面麻点和灰尘缺陷分类的暗场偏振成像装置和方法

    公开(公告)号:CN109596530A

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201811343285.3

    申请日:2018-11-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种光学表面麻点和灰尘缺陷分类的暗场偏振成像装置和方法。本发明将偏振器件装载到光学元件表面缺陷的显微散射暗场成像检测光路中,使其具备了获取目标偏振特性的能力。在对麻点和灰尘进行分类时,装置调整至最优测量偏振态,并采集多幅偏振图像,通过灰度值作商提取出只与缺陷偏振特性有关的特征矢量,然后经过简单的矩阵运算,实现麻点和灰尘的分类。本发明充分利用了麻点和灰尘在偏振特性上的差异,获得的特征描述区分度更高,分类准确度相比于传统方法有了明显的提升,不仅能推动表面缺陷自动化检测系统的发展和应用,更为提高先进光学制造超精密加工技术、研究各种超精密加工工艺提供有力手段。

    应用于球面光学元件表面缺陷检测的球面自动定中方法

    公开(公告)号:CN105157617B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201510536104.9

    申请日:2015-08-27

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于球面光学元件表面缺陷检测的球面自动定中方法。本发明包括如下步骤:初始化球面定中单元,然后将球面光学元件移动至初始位置;Z方向进行扫描,并在扫描的过程中利用图像熵清晰度评价函数找到最清晰的十字叉丝像;其次判断十字叉丝为表面像还是球心像;若为表面像,沿Z向扫描找出球心像,并测量球面光学元件的曲率半径。若是球心像,则通过移动使球面光学元件的光轴与球面定中单元的光轴重合;最后通过最小二乘法最佳圆拟合方法拟合十字叉丝像的中心得到运动轨迹,完成十字叉丝像最大偏差的计算,并对最大偏差进行判断,从而完成轴系一致性调整。本发明实现了球面光学元件自动定中,极大地提高了定中效率及定中精度。

    球面光学元件表面缺陷评价方法

    公开(公告)号:CN105092607A

    公开(公告)日:2015-11-25

    申请号:CN201510535230.2

    申请日:2015-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种球面光学元件表面缺陷评价方法。本发明基于显微散射暗场成像原理,对球面光学元件表面进行子孔径图像扫描,之后利用图像处理方法得到表面缺陷信息。本发明充分利用球面子孔径图像全局校正、三维拼接、二维投影、数字化特征提取等评价球面缺陷。利用缺陷定标数据,定量给出缺陷的尺寸和位置信息。本发明实现了球面光学元件表面缺陷的自动化定量检测,极大地提高了检测效率及检测精度,避免了因个人主观因素对检测结果的影响,最终为球面光学元件的使用与加工提供可靠的数值依据。

    高次曲面空间位置自动定中系统和方法

    公开(公告)号:CN107193096B

    公开(公告)日:2019-05-14

    申请号:CN201610326815.8

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高次曲面空间位置自动定中系统和方法。本发明的技术特点在于对高次曲面光学元件顶点曲率半径以及顶点曲率中心位置坐标进行测量,实现待测高次曲面光学元件检测姿态的初始化调整与参数测量。高次曲面自动定中系统包括高次曲面定中单元和空间位置调整机构,自动定中方法通过建立高次曲面自动定中计算模型,得出自动定中系统的平移机构和摆动机构的精确调整量,进行各个机构对应量的调整,实现元件光轴、定中单元光轴、自旋机构转轴三轴轴系一致,最后驱动高次曲面定中单元沿Z向扫描,得到元件顶点的曲率中心坐标,从而为高次曲面子孔径扫描拼接操作提供了一种高精度的定位方法。

    高次曲面光学元件表面缺陷的定量检测方法

    公开(公告)号:CN106018414B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610326803.5

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种高次曲面光学元件表面缺陷的定量检测方法。本发明包括如下步骤:优化子孔径扫描路径并确定子孔径空间位置分布;基于显微散射暗场成像原理采集平面子孔径图像;通过高次曲面三维子孔径矫正重构子孔径高次曲面三维图像;利用正投影变换和全口径拼接得到全口径高次曲面二维投影图像,提取低倍下缺陷特征;准确定位缺陷并进行高倍检测,提取高倍下缺陷特征;统计分析特征信息,生成评价数据。本发明实现了高次曲面光学元件表面缺陷的自动化定量检测,极大地提高了检测效率和检测精度,为高次曲面光学元件的加工与使用提供客观可靠的数值依据,为提高先进光学制造超精密加工技术、研究各种超精密加工工艺提供有力手段。

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