一种内光源光控膜厚检测装置
    31.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118794358A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202411026368.5

    申请日:2024-07-30

    IPC分类号: G01B11/06 G01B5/00

    摘要: 本发明公开了一种内光源光控膜厚检测装置,涉及膜厚检测技术领域,包括光谱检测仪和调节组件,所述调节组件用于对薄膜的不同位置进行检测。本发明在使用时,启动液压杆,推动加固杆、工型块和顶块一起移动,将多个第一顶板推入对应位置的活动槽中,并随着第一顶板的移动,会将多个移动板向上顶起,通过连接柱推动定位块向上移动,从对应的内嵌槽中移出,当移动板不再移动时,第一顶板继续移动将弹性卡球推到球槽中,接着液压杆自动关闭,此时多个定位块刚好位于检测台的顶部,工作人员将圆形薄膜放到四个定位块之间,即可对圆形薄膜进行定位,防止后续摆放同一规格的不同薄膜时,位置偏移。

    一种钢包内衬厚度预测方法
    32.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118794355A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410838252.5

    申请日:2024-06-26

    摘要: 本发明公开了一种钢包内衬厚度预测方法,该方法通过移动红外测温装置获取钢包包壳外表面温度信息;通过激光测厚仪精准测量钢包内衬厚度,基于数据融合的方法,对钢包的安全状态进行预判,当钢包内衬厚度低于安全阈值后,并发出预警信号;实时采集钢包外壳温度数据从而反推钢包内衬厚度,根据钢包内衬不同位置、不同层深处的温度信号获取所述钢包内衬不同位置处的残厚预测值,进而预测钢包使用寿命,求解在不同工况下对应的钢包内衬厚度,当厚度值低于安全值时启动预警措施。该方法既保证了钢包寿命和生产的安全稳定,同时又为耐火材料消耗的减少和成本的降低创造了条件。本发明对现场配包、提高周转率及延长使用寿命有重要指导意义。

    一种无损检测透明胶带的方法

    公开(公告)号:CN114994015B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202210634295.2

    申请日:2022-06-07

    IPC分类号: G01N21/65 G01B11/06

    摘要: 本发明属于物证鉴定领域,涉及一种无损检测透明胶带的方法,包括以下步骤:将粘在纸张、塑料等客体上的透明胶带样品带基面朝上平放在激光共焦显微拉曼光谱仪的样品台上;设置仪器参数,沿竖直方向Z轴成像;选择Z=0对应样品点的拉曼光谱图,通过与标准物质拉曼光谱图进行比对或在拉曼光谱库中进行检索,得到透明胶带带基的成分信息;根据透明胶带带基的成分,确定对应的拉曼特征散射峰,并选择涵盖拉曼特征散射峰在内的特定波数范围进行成像,获得拉曼信号强度随Z轴的变化曲线;根据拉曼信号强度随Z轴的变化曲线中锋的数量确定透明胶带的层数,根据相邻峰的横轴距离确定单层透明胶带的相对厚度。其可同时获取透明胶带层数、相对厚度及带基成分等多项信息,实现透明胶带的无损检测。

    一种表面形貌测量装置及方法

    公开(公告)号:CN113188473B

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202110481723.8

    申请日:2021-04-30

    发明人: 杜艳伟 郑军

    摘要: 本发明涉及芯片表面测量技术领域,公开了一种表面形貌测量装置及方法,包括光源单元、分束装置、探测装置和运动台,运动台与探测装置之间还设置有检测台,待检测样品放置于检测台,运动台带动探测装置或者检测台使二者之间产生相对运动;分束装置接收待检测样品的反射光束的光轴与运动平台的法线之间存在夹角θ,通过所拍摄图像前后存在的重叠区域的清晰程度来评估所拍摄图片的离焦量,通过离焦量计算样品表面的立体高度信息,得到大大超出分束装置实际景深的组合图像,用于对样品表面形貌详细检测。通过分束装置与运动台的倾斜配置和配合,可以实现尺寸大、高度变化范围大的待测样品的表面形貌3D测量和检测,提高了检测效率。

    用于色度共焦测量线距的系统和方法

    公开(公告)号:CN118786324A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202280091053.1

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明涉及用于色度共焦测量线距的系统,具有线光源(2)、光阑(3)、优选旋转对称的色度共焦测量物镜(6)和光谱仪(14)、优选2D光谱仪,其中,照明光路从所述光源(2)起经由光阑(3)和所述测量物镜(6)的第一区域(5)延伸至测量对象(9),并且成像光路从测量对象(6)起经由所述测量物镜(6)的第二区域(11)延伸至所述光谱仪(14)。此外,本发明还涉及一种用于色度共焦测量线距的方法。

    一种模组厂FPC器件区域高度检测的方法

    公开(公告)号:CN118776472A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410820698.5

    申请日:2024-06-24

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明公开一种模组厂FPC器件区域高度检测的方法,包括:骤1:提供一检测系统,检测系统包括相对设置的平面光线发射装置和光线收集装置;步骤2:将待测的模组FPC放置在检测平面上且位于平面光线发射装置和光线收集装置之间;步骤3:平面发射检测装置发射与检测平面平行的光束阵列,未被待测区域遮挡的光束到达所述光线收集装置后被接收,检测系统根据接收的光束计算出对应的高度;步骤4:将获取的高度与设计要求对比,判断是否器件区域高度是否符合要求,并输出检测结果。本发明的有益效果在于:可以实现精准的自动化测试,避免因模组FPC高度测量不准确而出现整机形成高度干涉甚至电磁干扰的问题。

    一种玻璃容器壁厚多通道检测的控制方法

    公开(公告)号:CN118758195A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411251752.5

    申请日:2024-09-09

    发明人: 黄志鑫 李星

    IPC分类号: G01B11/06 B07C5/10 B07C5/36

    摘要: 本发明涉及容器厚度检测技术领域,提出一种玻璃容器壁厚多通道检测的控制方法,包括:连接含有多个检测通道的多通道光学传感器;设置数据检测参数,所述数据检测参数包括滤波参数、控制参数、光强复位和采样频率,每个通道对应的控制参数不同;选择数据收集模式,在多通道光学传感器进行数据采集时,按照所选择的数据收集模式从多通道光学传感器中获取检测数据;根据检测数据的数据平滑度,使用滤波参数对检测数据进行平均值过滤,根据控制参数对每个通道中经过平均值过滤后的检测数据进行二次过滤,按照预设的显示模式,将二次过滤后的检测数据进行显示,旨在解决单点检测的局限于一个点位,壁厚检测的范围狭窄,检测效率低下的问题。

    基于太赫兹时域光谱的曲面多层结构厚度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN118758193A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411140608.4

    申请日:2024-08-20

    IPC分类号: G01B11/06 G06N3/006 G06N20/10

    摘要: 本发明涉及曲面多层结构厚度测量技术领域,公开了一种基于太赫兹时域光谱的曲面多层结构厚度测量方法机系统,其方法包括:对厚度测量装置进行校准,所述厚度测量装置包括机械臂、太赫兹发射器、太赫兹接收器和激光传感器;设定所述厚度测量装置的测量参数和待测样品的样品信息;根据所述测量参数和样品信息控制所述厚度测量装置对待测样品进行测量,获得待测样品的太赫兹时域光谱数据;对所述太赫兹时域光谱数据进行核主成分分析,并基于改进型麻雀搜索算法优化的支持向量机确定待测样品的涂层层数和厚度。本发明允许在可变条件下实现高精度和强鲁棒性,术能够实现多层厚度的实时、精确监测。

    一种具有机器视觉的全自动智能隧道湿喷车及喷浆方法

    公开(公告)号:CN115217491B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210657536.5

    申请日:2022-06-10

    摘要: 本发明提供一种具有机器视觉的全自动智能隧道湿喷车及喷浆方法,包括:喷浆厚度实时检测机器视觉系统、喷头路径实时规划系统、湿喷执行部件;喷浆厚度实时检测机器视觉系统实时检测喷浆区域混凝土厚度值;喷头路径实时规划系统控制湿喷执行部件进行“S”型路径喷浆,同时实时接收当前喷浆区域混凝土厚度值,并根据厚度值信号,优化湿喷执行部件下一次循环喷浆过程中的喷浆路径。湿喷执行部件,连接喷头路径实时规划系统,用于执行喷头路径实时规划系统优化后的喷浆路径。本发明不仅能够实现自动化无人喷浆,且无需对隧道表面轮廓进行三维重建即可实现喷浆厚度实时检测,施工速度快,效率高,在保障工人人身安全的同时,大幅降低工人劳动强度。

    水分感知装置
    40.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114270176B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202080058735.3

    申请日:2020-06-05

    摘要: 水分感知装置(1)具备:光源部(10);投射光学系统(20),向路面投射从光源部(10)出射的照明光(L1);光检测器(40),对被路面反射的照明光(L1)的反射光(R1)进行受光;和受光光学系统(30),使反射光(R1)聚光于光检测器(40),还具备:光学元件(31),使投射光学系统(20)的光轴(A1)和受光光学系统(30)的光轴(A2)在路面侧的范围中相互对齐。