一种远距离分布式应变测量方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117825150A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311667658.3

    申请日:2023-12-06

    Abstract: 本发明涉及一种远距离分布式应变测量方法,属于大尺寸复杂结构应变参量测量领域;设计无线应变测量系统;安装应变测量传感器,并进行电缆连接;启动分布式应变测量模块,判断各模块电量;当蓄电池电量满足测试要求,为电量不足的蓄电池充电;设置测量电桥电路的参数;设置各分布式应变测量模块的特征编号;发送传输信号;接收分布式应变测量模块的传输信号;解析传输信号,获取特征编号及测试数据;根据特征编号信息与测点位置关系,实现测量数据显示、存储处理;本发明能够有效采用远程无线测量方式替代传统有线测量方式,减少超长线缆质量载荷干扰,避免长线缆传输信号,进一步提高试验过程应变测量可靠性。

    一种多功能变形测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN119147578B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411629164.0

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种多功能变形测量装置和测量方法,属于热变形测量技术领域;制作多功能变形测量装置;对被测试件进行标记;使用参比标准物对测量系统的精度进行校准;在试验平台上安装温度传感器;通过真空系统抽真空处理;通过温度精准调控模块进行温度控制;形成热辐射边界;调整测量相机视角和焦距;调整单色照明光源,实现灯光覆盖被测试件;在被测试件上喷涂散斑;对被测试件的初始状态进行测量;通过温度精准调控模块进行温度控制;测试并记录整个试验过程中每个温度点被测试件的变形情况;本发明能够解决传统方法在测量试件仅局限于材料级样品、测量环境模拟适用范围小、测量误差大等难题,用以保障航天器大尺寸复合材料结构热变形的高精度测量。

    一种适用于复合材料健康状态及变形监测方法

    公开(公告)号:CN118066988A

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202311655611.5

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明涉及一种适用于复合材料健康状态及变形监测方法,属于材料健康监测和变形传感领域;通过聚酰亚胺粉体材料将复合材料制作成用于制备激光诱导石墨烯的复合材料基底;通过激光发生器在复合材料基底表面诱导生成石墨烯;调整激光发生器的参数;调整激光发生器的激光路径参数;实现对不同的复合材料基底的表面进行激光诱导生成石墨烯;制作复合材料的传感单元;通过传感单元获得复合材料的变形幅度或损伤程度;通过阵列式的传感单元布置,实现对待测复合材料三维变形状态的监测和不同位置损伤程度判断;本发明通过传感单元电阻值的变化,实现对复合材料的健康状态或是变形监测,适用于多种复合材料体系,以及复杂的复合材料零件。

    一种相机参数校正方法及装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115854880A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211236627.8

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明实施例公开了一种相机参数校正方法及装置。所述方法包括:在初始状态下,在高低温试验舱内利用标定物对目标相机进行标定;获取所述标定物在当前温度下的标定物状态信息;基于预先建立的温度变形模型对所述标定物状态信息进行修正,得到所述标定物对应的修正标定物状态信息;基于所述修正标定物状态信息对所述目标相机的相机外参进行修正处理,得到修正的相机参数。本发明实施例通过建立标定物温度‑变形模型,利用标定物计算温度变形场校正相机参数,有效补偿了温度对于相机检测时的影响,减小了数字图像相关技术在高低温环境的测量误差,为后续在高低温环境下开展产品变形位移检测提供了有力支持。

    一种多孔柔性泡沫板热膨胀系数测量装置和方法

    公开(公告)号:CN110887861B

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN201911055518.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔柔性泡沫板热膨胀系数测量装置和方法,该装置包括:气浮隔振测量平台、CCD相机组Ⅰ/Ⅱ、测量光源Ⅰ/Ⅱ、测量支架Ⅰ/Ⅱ、数据采集处理系统、柔性耐高温散斑靶标、多孔柔性泡沫板试件、隔热底板和温度控制模块;温度控制模块通过隔热底板设置在气浮隔振测量平台上;多孔柔性泡沫板试件设置在温度控制模块内;柔性耐高温散斑靶标设置在多孔柔性泡沫板试件的两个被测侧面;CCD相机组Ⅰ/Ⅱ分别通过测量支架Ⅰ/Ⅱ安装在气浮隔振测量平台上;测量光源Ⅰ/Ⅱ分别位于CCD相机组Ⅰ/Ⅱ前方。本发明提高了多孔柔性泡沫板热膨胀系数的测量精度及测量数据的可信性。

    一种吊具动静载试验挠度实时视觉测量装置和方法

    公开(公告)号:CN111060269B

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN201911055517.X

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种吊具动静载试验挠度实时视觉测量装置和方法,该装置包括:视觉测量相机Ⅰ/Ⅱ、图像采集控制器、可伸缩悬挂杆Ⅰ/Ⅱ、图像处理计算机、视觉测量相机吊挂装置、顶部连接盘、加载装置、测量靶标组件和试验件组件;视觉测量相机Ⅰ/Ⅱ及图像采集控制器安装在视觉测量相机吊挂装置上;视觉测量相机吊挂装置通过可伸缩悬挂杆Ⅰ Ⅰ/Ⅱ与顶部连接盘两端连接;加载装置和试验件组件分别安装在顶部连接盘的上方和下方;测量靶标组件安装在试验件组件上。本发明能够实现吊具动静载试验中对吊梁挠度的实时、快速、高精度的测量,适用于动态工况的挠度测量,提高了测量精度。

    一种热真空试验环境下温度场测量系统

    公开(公告)号:CN112284543A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010982703.4

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种热真空试验环境下温度场测量系统,包括:红外测温头控制线路,加热板控制线路,测温传感器线路,热真空环境模拟罐体,设置在热真空环境模拟罐体内的保护舱测控模块、红外测温头、柔性大视场调节机构热沉、冷板、红外加热灯阵和被测试件,以及设置在热真空环境模拟罐体外的温度场测量软件及计算机、保护舱测控温器、保护舱采集与处理系统;保护舱测控模块设置在热沉与红外加热灯阵之间;温度场测量软件及计算机和保护舱测控模块分别通过相应的线路与红外测温头、保护舱测控温器和保护舱采集与处理系统连接。本发明能够有效实现真空高低温模拟试验环境下结构机构产品、电子产品等表面非接触式大视场温度场测量。

    一种多孔柔性泡沫板热膨胀系数测量装置和方法

    公开(公告)号:CN110887861A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911055518.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种多孔柔性泡沫板热膨胀系数测量装置和方法,该装置包括:气浮隔振测量平台、CCD相机组Ⅰ/Ⅱ、测量光源Ⅰ/Ⅱ、测量支架Ⅰ/Ⅱ、数据采集处理系统、柔性耐高温散斑靶标、多孔柔性泡沫板试件、隔热底板和温度控制模块;温度控制模块通过隔热底板设置在气浮隔振测量平台上;多孔柔性泡沫板试件设置在温度控制模块内;柔性耐高温散斑靶标设置在多孔柔性泡沫板试件的两个被测侧面;CCD相机组Ⅰ/Ⅱ分别通过测量支架Ⅰ/Ⅱ安装在气浮隔振测量平台上;测量光源Ⅰ/Ⅱ分别位于CCD相机组Ⅰ/Ⅱ前方。本发明提高了多孔柔性泡沫板热膨胀系数的测量精度及测量数据的可信性。

    一种多功能变形测量装置和测量方法

    公开(公告)号:CN119147578A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411629164.0

    申请日:2024-11-15

    Abstract: 本发明涉及一种多功能变形测量装置和测量方法,属于热变形测量技术领域;制作多功能变形测量装置;对被测试件进行标记;使用参比标准物对测量系统的精度进行校准;在试验平台上安装温度传感器;通过真空系统抽真空处理;通过温度精准调控模块进行温度控制;形成热辐射边界;调整测量相机视角和焦距;调整单色照明光源,实现灯光覆盖被测试件;在被测试件上喷涂散斑;对被测试件的初始状态进行测量;通过温度精准调控模块进行温度控制;测试并记录整个试验过程中每个温度点被测试件的变形情况;本发明能够解决传统方法在测量试件仅局限于材料级样品、测量环境模拟适用范围小、测量误差大等难题,用以保障航天器大尺寸复合材料结构热变形的高精度测量。

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