一种模拟空间环境下大视场高精度结构变形测量系统

    公开(公告)号:CN112284278B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010981066.9

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种模拟空间环境下大视场高精度结构变形测量系统,包括:空间环境模拟罐体、安装底板、测量基座、测量运动机构、测量运动滑槽结构、运动机构控制线路、运动机构控制软硬件系统、局部环境控制与视觉测量线路、局部环境控制与视觉测量软硬件系统和图像获取单元;测量基座的两端分别连接空间环境模拟罐体和测量运动滑槽结构;测量运动机构与测量运动滑槽结构连接;测量运动机构下方依次设置有图像获取单元和安装底板;运动机构控制软硬件系统通过运动机构控制线路与测量运动机构连接;局部环境控制与视觉测量软硬件系统通过局部环境控制与视觉测量线路与图像获取单元连接。本发明解决了在模拟环境下大视场高精度结构变形场测量的问题。

    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。

    一种非接触加载系统及方法

    公开(公告)号:CN115728153A

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202211177047.6

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种非接触加载系统及方法。该系统包括:箱体模块、加载模块和标定测量模块,高温加热装置和测温传感器设置于试验箱体内,大功率加载设备设置于试验箱体外,大功率加载设备通过控制线路与高温加热装置电连接;电磁力作用装置设置于试验箱体的两侧;作用力加载块设置于试验箱体内,在作用力加载块的第一侧固接测温传感器和模拟试验件,模拟试验件通过转接杆穿过试验箱体的开口与外部的力传感器连接;连接架固接于试验箱体内靠近开口的一侧,且连接架与作用力加载块之间连接有被测试试验件;在进行试验时电磁力作用装置在所述试验箱体内产生电磁场,通过电磁作用使作用力加载块承受电磁力,以作用于被测试验件上。

    一种运动态结构变形视觉测量方法

    公开(公告)号:CN113503825B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202110603245.3

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种运动态结构变形视觉测量方法,属于运动态承载结构力学试验领域;提供了一种基于动态跟随、动态视觉测量技术的大视场、高精度、通用的运动态结构变形方法,适用于平移、升降、低速转动等运动工况条件下结构变形视觉测量,也适用于其他类似或静态条件下不同结构体变形视觉测量;主要解决航天、航空、船舶、重机等制造行业中大型复杂装备研制或者服役过程中运动态结构大视场变形困难的问题,有效解决了传统视觉测量无法与被测目标体随动,视场范围十分有限、对于大范围运动目标的捕获困难的难题。

    一种运动态结构变形视觉测量方法

    公开(公告)号:CN113503825A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110603245.3

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明涉及一种运动态结构变形视觉测量方法,属于运动态承载结构力学试验领域;提供了一种基于动态跟随、动态视觉测量技术的大视场、高精度、通用的运动态结构变形方法,适用于平移、升降、低速转动等运动工况条件下结构变形视觉测量,也适用于其他类似或静态条件下不同结构体变形视觉测量;主要解决航天、航空、船舶、重机等制造行业中大型复杂装备研制或者服役过程中运动态结构大视场变形困难的问题,有效解决了传统视觉测量无法与被测目标体随动,视场范围十分有限、对于大范围运动目标的捕获困难的难题。

    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。

    一种模拟空间环境下大视场高精度结构变形测量系统

    公开(公告)号:CN112284278A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202010981066.9

    申请日:2020-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种模拟空间环境下大视场高精度结构变形测量系统,包括:空间环境模拟罐体、安装底板、测量基座、测量运动机构、测量运动滑槽结构、运动机构控制线路、运动机构控制软硬件系统、局部环境控制与视觉测量线路、局部环境控制与视觉测量软硬件系统和图像获取单元;测量基座的两端分别连接空间环境模拟罐体和测量运动滑槽结构;测量运动机构与测量运动滑槽结构连接;测量运动机构下方依次设置有图像获取单元和安装底板;运动机构控制软硬件系统通过运动机构控制线路与测量运动机构连接;局部环境控制与视觉测量软硬件系统通过局部环境控制与视觉测量线路与图像获取单元连接。本发明解决了在模拟环境下大视场高精度结构变形场测量的问题。

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