一种气体多源泄漏声像定位方法及声像定位系统

    公开(公告)号:CN114323481A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111672766.0

    申请日:2021-12-31

    Abstract: 本申请公开了一种气体多源泄漏声像定位方法及声像定位系统。包括以下步骤:采集超声波信号;所述超声波信号由被测物结构体泄漏气体而产生;若超声波信号的幅值大于本底特征信号及设定的阈值,则表明有泄漏发生;拍摄被测物结构体表面有泄漏发生的区域,确定泄漏区域;对泄漏区域网格划分,得到图像梯度图;采用能量叠加和ICA主成分分析方法对超声波信号预处理;从预处理的超声波信号中提取特征频率对应的声压值和特征频带内的声压级值;将声压值和声压级值插入图像梯度图的每个像素区域,得到图像云图;提取图像云图中的峰值点位,即为被测物结构体的泄漏点位置。克服了多源干扰、检测耗时、定位不明晰等缺点,提高测试结果准确性与可靠性。

    基于图像识别的经纬仪自动准直方法

    公开(公告)号:CN103604411B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201310553352.5

    申请日:2013-11-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于图像识别的自动经纬仪准直测量方法,其测量设备由内置驱动马达的电子经纬仪、微型测量相机和固定工装组成,通过微型测量相机对电子经纬仪进行自动准直测量的引导,标定图像平面坐标系与经纬仪目镜十字丝观测坐标系间的转换关系以及标定焦距处于准直观测状态下电子经纬仪偏转角度量与微型测量相机像素数量的关系,自动提取准直返回光和电子经纬仪目镜十字丝和偏差关系并直到准直。本发明采用的基于图像识别的经纬仪自动准直方法,由图像记录和分析的方法替代传统的人眼观测的方法,保证了在长时间测量情况下的测量稳定性,提高了测量的工作效率。

    大型推力器设置到航天器底部的调姿装配方法

    公开(公告)号:CN104029824B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410247108.0

    申请日:2014-06-05

    Abstract: 本发明公开了一种大型推力器设置到航天器底部的调姿装配方法,通过两个航天器支架车的配合使用,五次吊装航天器及支架车,实现了航天器与大型推力器的装配,其中使用的调姿装备包括螺旋提升装置、二维水平调节装置、地脚支撑倾斜调节装置,控制螺旋提升装置实现大型推力器的提升和下降,控制二维水平调节装置实现大型推力器水平方向的移动,同时控制地脚支撑调节装置实现大型推力器的倾斜角度,最终实现大型推力器与航天器的有效对中。与现有的航天器产品吊装装配工艺方法相比,本发明解决了航天器大型推力器底部复杂布局无法装配的难题,同时通过有效地五自由度调姿工艺装备和实时监测方式,解决了位于航天器底部的高精度部件装配的技术难题。

    航天器装配精度受重力和温度影响的补偿方法

    公开(公告)号:CN104197839A

    公开(公告)日:2014-12-10

    申请号:CN201410514480.3

    申请日:2014-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于基准立方镜的航天器装配精度受重力和温度影响的补偿方法,包括进行重力变形影响补偿时,采用经纬仪布站的方式,分别在加装配重块前后测量零重力基准镜相对于参考基准镜的姿态角度矩阵,计算得到扭曲矩阵,根据扭曲矩阵对安装设备后测量得到的姿态矩阵进行修正;还包括进行温度变形影响补偿时,通过在不同温度下测量被测设备上的基准立方镜相对于参考基准立方镜的姿态角度矩阵,最后根据得到的矩阵与温度数据,拟合得到修正函数,航天器在太空运行时,根据在轨温度、修正函数以及20℃时重力补偿后的初始安装矩阵,可以对温度变形进行修正得到在轨安装姿态矩阵。

    航天器总装高精度角度测量系统

    公开(公告)号:CN102538713A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110425692.0

    申请日:2011-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种航天器的总装高精度角度测量系统,包括平面反射镜、CCD光电准直装置、精密导轨、精密转台、适配器和机电控制部分,平面反射镜、CCD光电准直装置和精密导轨架设在精密转台前方距离1m处,平面反射镜与精密导轨的轴向垂直,可旋转精密转台上设置有供支撑待测航天器的适配器,机电控制部分控制精密转台的旋转和精密导轨的移动并自动接收CCD光电准直仪通过CCD接收返回的准直光束所得到的角度数据,以及根据分度台读取的分度值和精密转台转动角数据,计算得到航天器上的装配部件相对航天器的角度。与现有技术相比,本发明的航天器总装高精度角度测量系统,提高了准直观测精度及稳定性,减少了误差传递累积环节,提高了测量效率。

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