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公开(公告)号:CN105403469B
公开(公告)日:2018-08-21
申请号:CN201510778335.0
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开一种基于仿射变换最佳匹配图像的热力参数识别方法,包括制作高温散斑试件,将待测试件固定在三点弯试验机上,采集试件变形前的散斑图像;施加热力载荷,采集试件变形后的散斑图像;在变形前的散斑图像上选取标定区域,完成单位像素实际长度标定;在变形前的散斑图像上选取计算区域,以待测热力参数为待优化量设置迭代初始值;对变形后的散斑图像进行仿射变换,得到构造变形前图像;匹配构造变形前图像与变形前的散斑图像,对待测热力参数连续迭代优化;设置终止迭代阈值,依据终止迭代阈值终止迭代,实现构造变形前图像与变形前的散斑图像最佳匹配;测量并排除刚体平动、转动,同时识别出包括弹性模量、泊松比和热膨胀系数的热力参数。
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公开(公告)号:CN104089585B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410362863.3
申请日:2014-07-28
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本申请公开一种基于单幅正交栅线的宏微观三维变形测量的方法,属于光测力学领域。本发明通过待测物体的尺寸及三维变形量的大小范围,选择合适频率的正交光栅及图像采集仪器,通过将被测物体旋转一个角度的方式,采集旋转后清晰地正交栅线图,利用傅里叶变换和逆傅里叶变换解耦得到单向栅线图,并计算其位移场,通过位移场确定被测物体的三维变形的测量。本发明方法测量范围广,灵敏度高,且操作简单,实现了被测物体三维变形的测量。本发明对结构及变形都为中心对称的一类物体,静态或动态的三维变形都可以实现,且效果很好。
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公开(公告)号:CN105807347A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610298692.1
申请日:2016-05-06
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开了一种高反差高强度耐高温格栅制作方法,包括估算格栅频率,根据格栅频率选择选择有掩膜和无掩膜两种工艺中的一种,利用激光打标机在试件表面制作一定槽深的所需频率的正交格栅,选择耐高温微纳米颗粒,通过喷涂方式使耐高温微纳米颗粒吸附在试件格栅表面的凹槽处,擦除格栅凸起处吸附的耐高温微纳米颗粒,最后进行高温烧结,从而制得高反差高强度耐高温格栅。此种方法操作简单可行,制作的高温格栅对比度强,具有很好的高温稳定性,适用于复杂恶劣的高温环境下的变形测量。
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公开(公告)号:CN105403469A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510778335.0
申请日:2015-11-13
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本申请公开一种基于仿射变换最佳匹配图像的热力参数识别方法,包括制作高温散斑试件,将待测试件固定在三点弯试验机上,采集试件变形前的散斑图像;施加热力载荷,采集试件变形后的散斑图像;在变形前的散斑图像上选取标定区域,完成单位像素实际长度标定;在变形前的散斑图像上选取计算区域,以待测热力参数为待优化量设置迭代初始值;对变形后的散斑图像进行仿射变换,得到构造变形前图像;匹配构造变形前图像与变形前的散斑图像,对待测热力参数连续迭代优化;设置终止迭代阈值,依据终止迭代阈值终止迭代,实现构造变形前图像与变形前的散斑图像最佳匹配;测量并排除刚体平动、转动,同时识别出包括弹性模量、泊松比和热膨胀系数的热力参数。
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公开(公告)号:CN105333993A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510794365.0
申请日:2015-11-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01L25/00
CPC classification number: G01L25/00
Abstract: 本申请公开一种基于微小负阶跃力的微力传感器动态标定系统,包括微小负阶跃力信号发生与调节装置、传感器固定与调节装置、信号放大与采集装置。所述微小负阶跃力信号发生与调节装置包括电磁发射装置、静载装置和弹止装置;所述微小负阶跃力信号发生与调节装置通过所述静载装置与所述传感器固定与调节装置连接;所述传感器固定与调节装置通过同轴电缆和所述信号放大与采集装置连接;所述电磁发射装置包括充放电回路和发射轨道,所述充放电回路包括充电电压可调电容组、整流桥路、触点开关、充电开关和电磁线圈;所述电磁线圈内嵌于所述发射轨道内或紧密缠绕在所述发射轨道外。本申请还公开一种基于微小负阶跃力的微力传感器动态标定方法。
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公开(公告)号:CN103528734B
公开(公告)日:2015-08-05
申请号:CN201310516293.4
申请日:2013-10-28
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于FBG的柔性绳索载荷和温度同时测量传感器,包括基底、翼缘、等强度悬臂梁、支撑柱、光纤光栅(FBG)和分离套管;基底呈工字型,两侧设置有翼缘;基底内框一端连接一设置有支撑柱的等强度悬臂梁,其上下表面均轴向布置有凹槽;基底内框对称设置通孔,支撑柱顶端设置有通孔,被测柔性绳索依次通过各通孔进行固定;FBG部分栅区与分离套管套接,套接部分为测温单元,未套接部分为测载荷单元,FBG与分离套管套接后通过粘胶完全粘贴固定在等强度悬臂梁的凹槽内,然后通过环氧胶对两者进行灌封涂覆。本发明解决了基于FBG的柔性绳索载荷和温度同时测量问题,体积小,重量轻,结构巧妙,FBG得到有效保护,具有良好的灵敏度、可靠性及稳定性。
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公开(公告)号:CN102679899B
公开(公告)日:2014-08-13
申请号:CN201210146916.9
申请日:2012-05-11
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01B11/16
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。
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公开(公告)号:CN103207122A
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN201310128419.0
申请日:2013-04-15
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N3/36
Abstract: 本发明公开了一种具有预加载的微型动态拉压实验系统,涉及一种可对薄膜或纤维等材料的动态拉伸以及对炸药单晶体等小的块体试件的动态压缩的微型实验系统。属于动态冲击实验力学技术领域。本发明将改进的Hopkinson压杆装置与微型Kolsky拉杆装置通过一个优化设计的拉压共用的变截面撞击杆巧妙的结合在一个实验台上。通过设计的预加载装置可将待测的薄膜或纤维材料试件在实验前预先拉紧,降低了实验中应力波一维传播中的误差。只用一套磁阻式线圈发射器结合圆筒状弹丸发射装置、简便的两杆件系统和预加载装置,即可实现动态拉伸和动态压缩实验。本发明装置结构紧凑、使用便捷,适于微小型试件的动态拉压力学性能研究。
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公开(公告)号:CN118464958A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410568894.8
申请日:2024-05-09
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N23/083 , G16C60/00 , G06F30/23
Abstract: 本发明公开的一种多微观相材料的动态参数反演与动态演变表征方法,属于动态力学领域。基于超快同步辐射X射线二维成像技术,在试样受到霍普金森杆动态加载的同时,耦合投影出包含多种微结构的试样变形前和变形后时序下的自然散斑图像;结合关于多微观相的试样的动态仿真和图像逆仿射变换,构造出嵌入了多微观相待测材料参数的虚拟时序变形前图像;通过集成数字图像相关算法,构建虚拟变形前时序散斑图像与真实变形前散斑图像之间的目标函数。通过优化目标函数更新参数值,从而反演出多微观相的动态材料多参数的最优解。通过回代参数最优解到动态仿真,对比仿真与实验的应力应变曲线和应变场,验证了动态反演的正确性并且表征了材料的动态三维演变。本发明通用于多组应变率下的动态实验。
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公开(公告)号:CN117517341A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311470903.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于熔池特征的缺陷高精度实时在线监测方法与系统,方法包括标定阶段和测量阶段;系统包括光电信号采集模块、温度信号采集模块和计算模块;标定阶段采集熔池不同区域的温度信号,通过熔池不同区域温度信号的幅频信息与缺陷之间的关联程度确定熔池缺陷响应的高灵敏区域;采集熔池缺陷响应的高灵敏区域辐射光的光电信号,将其幅频信息转换为二维图像,通过卷积神经网络建立光电信号的二维图像与缺陷之间的关联模型;测量阶段实时在线采集熔池缺陷响应的高灵敏区域辐射光的光电信号;将其幅频信息转换的二维图像输入关联模型,实时检测熔池缺陷是否产生。
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