基于激光干涉原理的光栅莫尔信号细分误差标定方法

    公开(公告)号:CN108303130A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810111784.3

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明公开一种光栅莫尔信号细分误差的标定方法,解决现今对细分误差标定不全面的问题。本发明使用激光干涉仪测量初始位移l0;控制光栅进行步距为h的移动,设一个细分值对应位移为X;记录一个栅距位移内n倍率细分电路的每一个细分值跳变时刻激光干涉仪的位移测量结果li;将激光干涉仪的位移测量结果差值li-l0作为参考值与光栅细分位移测量值iX进行对比,得到每个细分值的位移偏差Δi;对一个栅距内每个细分值的位移偏差进行数据处理,得到细分误差;重复测量,以多组平均值作为光栅莫尔信号细分误差。本发明方法标定时间短、数据处理简单且测试效率高。

    光栅动态测量在变速运动中的时效误差补偿方法

    公开(公告)号:CN107862113A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711002880.6

    申请日:2017-10-24

    CPC classification number: G06F17/5009 G01B11/00 G06F17/13

    Abstract: 本发明公开了一种在变速运动过程中光栅动态测量的时效误差补偿方法。本发明包括以下步骤:实时计算光栅莫尔信号相位测量值对时间的n阶微分,获得信号实时频率;离线标定不同信号频率下模拟电路的相移误差;离线标定光栅莫尔信号经过模拟电路所耗时间、计算数字电路算法处理时间,通过泰勒模型实时计算光栅变速运动过程中的延时误差;根据信号实时频率查表获得对应相移误差的值,与延时误差合并为时效误差;将时效误差按比例转换为光栅测量误差补偿进光栅测量值中。本发明使用时效误差表征光栅动态测量在变速运动过程中相移误差和延时误差的整体影响,提出能够满足变速、变加速等复杂运动工况下的误差补偿方法,以提升光栅动态测量精度。

    变速运动中光栅动态测量延时误差补偿方法

    公开(公告)号:CN107843271A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711002890.X

    申请日:2017-10-24

    CPC classification number: G01D3/028

    Abstract: 本发明公开了一种在变速运动过程中光栅动态测量延时误差的补偿方法。本发明包括以下步骤:离线标定光栅莫尔信号经过硬件电路所耗时间;计算光栅莫尔信号软件算法处理时间;实时计算光栅测量值对时间的n阶微分量;通过泰勒模型量化光栅变速运动过程中的延时误差;输出延时误差补偿后的光栅动态测量值。本发明使用光栅测量值的多阶微分表征光栅在变速运动过程中信号因延时造成的动态测量误差,提出能够满足变速、变加速等复杂运动工况下的延时误差补偿方法,以提升光栅动态测量精度。

    基于扫描矩形黑体的热像仪非均匀性评价校正装置

    公开(公告)号:CN107340064A

    公开(公告)日:2017-11-10

    申请号:CN201710573339.4

    申请日:2017-07-14

    Inventor: 侯德鑫 叶树亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于扫描矩形黑体的热像仪非均匀性评价校正装置。本发明可实现热像仪对黑体辐射源的扫描观测,利用相同辐射源在热像仪不同像素位置的成像差异来计算非均匀性相关参数,所述黑体辐射源为矩形腔式黑体,待测热像仪安装在90度翻转装置上,90度翻转装置安装在一维平移台上,一维平移台运动方向垂直于矩形黑体辐射源的长边。本发明在比较不同像素间响应特性差异时,是基于相同黑体辐射源相同位置在不同时刻的辐射强度进行比较,因此黑体辐射源自身的非均匀性并不会直接对热像仪非均匀性评价结果带来误差。

    一种改进型全数字频率跟踪的脉冲式感应加热电源

    公开(公告)号:CN107135564A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710529749.9

    申请日:2017-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种改进型全数字频率跟踪的脉冲式感应加热电源。本发明组成包括:三相整流滤波电路、全桥逆变电路、阻抗匹配变压器、串联谐振负载电路、电流采样电路、频率跟踪控制器和全桥驱动电路。其中的频率跟踪控制器由鉴相器、数字滤波器、频率发生器、步进值控制器和PWM波模块构成。本发明采用独立的频率发生器使系统具有较强的抗干扰能力;采用的步进值控制器提高系统的负载谐振频率搜索速度;采用的负反馈环节实现了负载谐振频率的实时跟踪。

    铂电阻测温系统中的误差修正方法

    公开(公告)号:CN106989847A

    公开(公告)日:2017-07-28

    申请号:CN201710175753.X

    申请日:2017-03-22

    Inventor: 丁炯 叶树亮

    Abstract: 本发明公开了一种基于电阻比率法铂电阻测温系统中的误差修正方法,本发明采用激励电流源换向技术,消除了铂电阻接插件、模拟开关等测量回路中寄生热电动势和系统漂移的影响;分析了由放大电路中增益电阻不匹配及引线电阻引入的测量误差,提出了修正函数形式,通过放大电路共模抑制比标定及引线电阻实时测量确定修正函数参数。本发明通过对电路结构中各误差的分析,建立函数关系式并计算出各误差系数,从而对测得铂电阻的阻值进行修正,实验结果表明:测温系统经过误差修正后,温度测量的准确性得到显著提高。

    一种基于旋转磁场激励的脉冲涡流热成像检测系统

    公开(公告)号:CN106525903A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610968328.1

    申请日:2016-11-06

    CPC classification number: G01N25/72 G01N25/20

    Abstract: 本发明公开了一种基于旋转磁场激励的脉冲涡流热成像检测系统。本发明中的双路正交激励电源的输出端分别与复合式双U型探头的两路激励线圈相连,复合式双U型探头放置在被检试样的上方;当两路激励线圈通入指定频率和幅值的电流时,在试样表面和近表面感应出涡流场,试样表面产生的焦耳热在裂纹区域表现为不同温度分布;利用红外热像仪记录被检试样裂纹区域的温度变化情况,红外热像仪采集到的热图序列经计算机提取出试样表面裂纹特征信号,实现被检试样表面任意角度裂纹缺陷的检测和识别。本发明采用复合式双U型探头,提高了电磁耦合效率和激励的均匀性,同时可以在试样表面上输出旋转磁场,克服试样表面裂纹检测方向灵敏度的问题。

    一种基于特征图像的小模数齿轮边缘检测精度计算方法

    公开(公告)号:CN106122430A

    公开(公告)日:2016-11-16

    申请号:CN201610659308.6

    申请日:2016-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种基于特征图像的小模数齿轮边缘检测精度计算方法。本发明具体技术方案步骤如下:一、建立小模数渐开线齿轮边缘的特征函数;二、根据特征函数构建小模数渐开线齿轮各特征的基准图像;三、建立基准图像边缘检测效果评价的策略与评价指标;四、选择边缘检测算法对基准图像进行边缘检测,综合各特征图像的评定指标量化边缘检测结果与真实边缘的偏差。本发明能够量化图像边缘检测结果与真实边缘间的偏差,从而选择合适的边缘检测检测方法。同时结合小模数渐开线齿轮的边缘特性,构建了多个不同的齿轮边缘特征图像,与构建齿轮整体的高分辨率基准图像相比工作量更小,对硬件要求更低。

    一种低静电火花能量产生及测量方法

    公开(公告)号:CN114965573B

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202210577579.2

    申请日:2022-05-25

    Abstract: 本发明公开了一种低静电火花能量产生及测量方法,该方法主要流程为:在给定充电电压条件下,测试获取不同储能电容对应放电电压;根据充放电电压变化计算线路前、后级寄生电容;选择不同充电电压与储能电容进行火花放电,测试获取火花发生电路电流波形;根据电流波形与寄生电容计算放电端电压波形;计算放电总能量,计算电阻抵消能量,二者相减得到火花能量;拟合建立火花能量与充电电压关系式。本发明通过电阻分压降低火花能量,同时避免了探头接触造成的火花能量流失与信号波形相位误差,提高了静电火花能量产生和测试的精度,为敏感性易燃气体与粉尘云的最小点火能测试提供支撑。

    化学反应量热实验数据处理中对损失热流的修正方法

    公开(公告)号:CN119560039A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510119926.0

    申请日:2025-01-25

    Abstract: 本发明公开了一种化学反应量热实验数据处理中对损失热流的修正方法。本发明针对利用自动反应量热仪获得的化学反应量热实验数据进行后处理,在热力学参数标定过程中,识别和设置了损失热流的修正点,并计算修正点对应的热损基准温差值。同时,创建了一套基于热损基准温差值表达损失热流的逻辑。在实际过程中,通过调整热损修正点及其热损基准温差值,获得新的热损基线,进而计算损失热流,形成了完整的分析计算流程。本发明能够通过实际测量获得损失热流的基准,并根据反应特性对热损基准温差值的热损修正点进行调整,从而获得合理的热损基线值,提高热力学参数标定的精度和可靠性。

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