一种可聚焦和换向的SH波电磁超声换能器

    公开(公告)号:CN107085042A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201611167811.6

    申请日:2016-12-16

    CPC classification number: G01N29/34 G01N2291/0234

    Abstract: 本发明涉及一种可聚焦和换向的SH波电磁超声换能器。包括外壳1、耐磨层5、第一周期性永磁铁6、第二周期性永磁铁8、跑道型交流线圈7;聚焦操纵杆2与外壳1通过转动副连接,工形齿轮3的上端齿轮固接于聚焦操纵杆2上的齿轮相啮合;锥形齿轮12通过转动副和工形齿轮3连接,工形齿轮3的下端齿轮与圆柱齿轮9相啮合;圆柱齿轮9通过转动副与锥形齿轮12相连接,锥形齿轮12通过转动副与聚焦操纵杆2相连接,换向操纵杆4通过齿轮副与锥形齿轮12相连接;外壳1通过转动副与换向操纵杆4相连接。本发明通过改变PPM对与其下方跑道型交流线圈7两段平直导线间的夹角实现SH波聚焦,通过整体旋转PPM对及其下方跑道型交流线圈实现SH波换向,从而实现SH波在一定角度内的扇扫。

    汽车大梁装配孔视觉在线测量系统及其方法

    公开(公告)号:CN103712555B

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201310288795.6

    申请日:2013-07-10

    Abstract: 汽车大梁装配孔视觉在线测量系统及其方法,系统包括主操控台、伺服电机、伺服电机编码器、滑台、滑块、水平滑轨、固定高低架、摄像机以及被测大梁,主操控台上设有主机,主机的PCI插槽中分别插有运动控制卡和图像采集卡,主机通过运动控制卡与伺服电机相连,伺服电机编码器与伺服电机同轴连接,伺服电机固定在滑台上,滑台通过滑块与水平滑轨配合连接,水平滑轨安装在固定高低架的高侧;主机还通过图像采集卡与摄像机连接,摄像机通过Z型高度可调支架安装在滑台上;被测大梁安装在固定高低架的低侧。本发明实现汽车大梁装配孔孔径和孔位尺寸非接触、全自动的高速在线测量,尤其适用于装配孔分布不均匀、某些区域无装配孔的大梁测量。

    一种基于逐像素调控的自适应条纹投影三维测量方法

    公开(公告)号:CN113310432A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110570436.4

    申请日:2021-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于逐像素调控的自适应条纹投影三维测量方法,针对传统方法中对三维物体表面高光部分出现相位信息丢失的问题,提出结合牛顿插值多项式拟合相机‑投影仪响应曲线和多邻域匹配的方法来求取高光区域的最佳投影灰度值。首先搭建实验平台,通过CCD相机采集高反光金属表面具有不同投影灰度值的静态灰度图像序列,然后结合牛顿插值多项式快速拟合过饱和像素点的相机‑投影仪响应曲线,获得投影灰度值与相机采集灰度值之间的映射关系;通过该响应曲线求得过饱和像素点的最佳投影灰度值,进而合成自适应投影条纹图;最后将生成的自适应投影条纹图投射至高反光物体表面进行三维物体的重建工作。

    一种超导电缆的无损检测装置及检测方法

    公开(公告)号:CN110579680B

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN201910724401.4

    申请日:2019-08-07

    Abstract: 本发明实施例提供一种超导电缆的无损检测装置及检测方法,所提供的装置包括:电磁隔离箱,所述电磁隔离箱两侧分别设置有超导电缆入口和超导电缆出口,所述电磁隔离箱上超导电缆入口外侧设置有第一摩擦轮和第二摩擦轮,所述电磁隔离箱上超导电缆出口外侧设置有第三摩擦轮和第四摩擦轮;所述电磁隔离箱内超导电缆延伸方向设置有绝缘导轨,所述绝缘导轨中间设置有环形探头,环形探头两侧的绝缘导轨上设置有第一铍铜簧片和第二铍铜簧片;所述电磁隔离箱外侧还设置有电源,所述电源与所述第一铍铜簧片和第二铍铜簧片相连,本发明实施例提供的装置,能够有效的对超导线材各个空间位置的缺陷状态进行检测,避免漏检、错检情况的,检测实施简单高效。

    一种位移传感器
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109253698A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811107998.X

    申请日:2018-09-21

    Abstract: 本发明提供了一种位移传感器。该传感器包括:光源、多根光纤、至少三个激光分束器、测量模块、参考模块、至少两个光电探测器和材料试样;多根光纤,包括:输入光纤、第一输出光纤、第二输出光纤、测量光纤、参考光纤、第一探测光纤和第二探测光纤;至少三个激光分束器,包括:第一激光分束器、第二激光分束器和第三激光分束器;至少两个光电探测器,包括:第一光电探测器和第二光电探测器。本发明实施例通过多根光纤将光源、至少三个激光分束器、测量模块、参考模块、至少两个光电探测器和材料试样进行相应连接,制备位移传感器,具有安全性高、不易受外界影响,与橡胶基材料相容性好的优点,能够实现对橡胶基结构件裂纹尺寸的测量和实时监测。

    一种采用激光测距的管道裂缝检测方法

    公开(公告)号:CN107796821B

    公开(公告)日:2018-09-07

    申请号:CN201710953608.X

    申请日:2017-10-13

    Abstract: 本发明创造涉及管道检测技术领域,尤其涉及一种地下管径大于1米的管道裂缝检测方法,通过激光测距仪对拍摄装置到管壁的距离进行测量,计算得到激光光斑在管壁上的实际间距,经过图像处理,得到缺陷图像上激光光斑间的像素距离和目标缺陷的像素距离,最后利用像素距离和真实距离的转换关系得到目标缺陷的大小。本发明通过测量拍摄装置到管壁的距离来矫正给定激光光斑的理论距离,从而提高了标定的准确性。同时,采用图像处理的方法代替工程上手动测量裂缝大小的方法,提高了管道裂缝的检测速度和精度。本发明所述的管道裂纹检测方法有效解决了地下管道裂缝检测的误差问题。

    基于线性阵列聚焦-时间反转的钢板Lamb波检测成像方法

    公开(公告)号:CN105738478B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201610047917.6

    申请日:2016-01-25

    Abstract: 本发明涉及一种基于线性阵列聚焦‑时间反转的钢板Lamb波检测成像方法。按照一定的规则激发一组超声相控阵传感器阵列,实现声波在大面积板材中任意一点的聚焦;对包含缺陷信息的回波信号进行时间反转处理,并将处理后的信号作为新的波源加载到超声相控阵传感器阵列中发射,实现声波在缺陷处的二次聚焦;建立在缺陷处二次聚焦时刻的幅值聚焦图,对大面积板材缺陷进行成像。本方法将超声相控阵聚焦偏转法对声波衰减的抑制特性和时间反转法在缺陷处的自聚焦特性结合起来,突破了传统时间反转缺陷成像技术难以对大面积板材进行快速检测的局限。

    一种空间测量定位系统测站布局智能优化方法

    公开(公告)号:CN105069240B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510503720.4

    申请日:2015-08-17

    Abstract: 测站优化部署问题是空间测量定位系统使用中面临的重要问题之一。本发明提供了一种空间测量定位系统测站布局智能优化方法,以实现优化的测站布局能在一定成本下对被测区域的全面覆盖,且能满足测量精度的要求。本发明从约束分析、优化目标和优化手段三个层面入手,建立了合理的定位误差模型,定义了多目标优化函数,结合实用的智能优化算法实现了空间测量定位系统测站布局的优化。该发明有效地解决了空间测量定位系统在工程应用中测站网络优化部署问题。随着测站数目的增加,该方法具有良好的扩展性,可为基于角度交汇原理的多站组网测量布局优化问题提供具有高适应性的新方法,具有重要理论价值和现实意义。

    用于PVC管挤出尺寸检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN106079370A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610458704.2

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种用于PVC管挤出尺寸检测系统及检测方法,包括固定安装在底座上的固定支架、设置在固定支架中心通孔内的探头保持架、开设在所述探头保持架中心部位且供PVC管穿过的通孔及淋水装置,布置在探头保持架上的探头组和自开合装置。利用收发一体式超声波传感器在线检测PVC管,并实时接收PVC管的回波信号,然后将回波信号进行处理,进而能直观地得到PVC管的外径、壁厚以及不圆度三个方面的测量数据,检测可靠、效率高,实现PVC管外径、壁厚以及不圆度三个方面的加工尺寸在线测量;并及时将测量数据反馈至总控中心,以便于进行实时调整,从而保证质量、减少浪费。

    基于线性阵列聚焦-时间反转的钢板Lamb波检测成像方法

    公开(公告)号:CN105738478A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610047917.6

    申请日:2016-01-25

    CPC classification number: G01N29/07 G01N2291/0234 G01N2291/106

    Abstract: 本发明涉及一种基于线性阵列聚焦?时间反转的钢板Lamb波检测成像方法。按照一定的规则激发一组超声相控阵传感器阵列,实现声波在大面积板材中任意一点的聚焦;对包含缺陷信息的回波信号进行时间反转处理,并将处理后的信号作为新的波源加载到超声相控阵传感器阵列中发射,实现声波在缺陷处的二次聚焦;建立在缺陷处二次聚焦时刻的幅值聚焦图,对大面积板材缺陷进行成像。本方法将超声相控阵聚焦偏转法对声波衰减的抑制特性和时间反转法在缺陷处的自聚焦特性结合起来,突破了传统时间反转缺陷成像技术难以对大面积板材进行快速检测的局限。

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