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公开(公告)号:CN118962822B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411464306.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地空频域电磁探测技术领域,为一种地空频域电磁探地系统多源数据同步标定装置及方法,包括电磁接收系统,采用无人机吊装于空中,用于获取空中多源数据;地面激光发射器,用于向电磁接收系统发射激光脉冲;地面激光接收装置,用于接收电磁接收系统反射回来的激光信号;同步电磁发射控制系统,记录地面激光接收装置接收激光信号的时间戳以及地面经纬度坐标,根据地面激光接收装置的信号触发电磁发射装置发射电磁波信号;计算机,根据时间戳和地面经纬度坐标,对电磁接收系统空中接收数据进行校准标定。针对当前地空电磁探测系统中存在的时间和空间不同步问题。确保了从不同源采集的数据在时间和空间上的一致性。
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公开(公告)号:CN114858301B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210468775.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种物体表面温度测量系统、测量方法、智能终端及存储介质,其中的测量系统包括:图像采集模块、超灰度处理模块、图像分割模块、信息提取模块和数据输出模块;图像采集模块用于对物体表面的目标图像进行采集,超灰度处理模块用于去除目标图像中的背景干扰信息;图像分割模块用于将带有颜色分量信息的目标区域从目标图像中分离出来;信息提取模块用于提取目标区域中的颜色分量信息;数据输出模块用于将颜色分量信息输入至最优测温模型进行计算得到物体表面的温度。本发明可以有效排除复杂环境下的背景干扰,降低噪声并有效提取特性色彩信息。改善了传统测温技术中操作复杂的问题,提高了温度测量精度,具有成本低,结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN107040161A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710492623.9
申请日:2017-06-26
Applicant: 吉林大学
IPC: H02N2/00
CPC classification number: H02N2/0095
Abstract: 本发明涉及一种压电型多自由度混合驱动式驱动器,属于精密驱动定位、精密加工领域。可实现精密旋转和步进式直线运动两个自由度的任意组合运动。主要由定子单元、转子单元和直线输出轴组成。其中定子单元中设有对心式压电钳位机构和直线驱动机构。通过锯齿波电源激励驱动压电晶片在缓慢弯曲后迅速反向振动,使得输出轴两端对称分布的压电振子沿着顺/逆时针振动,实现输出轴绕轴心的定向旋转;通过控制定子单元底部环形压电叠堆的伸缩量并匹配上、下层钳位机构动作的时间顺序,实现输出轴沿轴向的步进式直线运动。本发明可应用于精密驱动定位和加工领域,具有承载力大、工作行程长、控制效率高、工作稳定、输出精度高等优点。
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公开(公告)号:CN106404574A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610886901.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/54
CPC classification number: G01N3/54 , G01N2203/0003 , G01N2203/0019 , G01N2203/0051 , G01N2203/008 , G01N2203/0082 , G01N2203/0208 , G01N2203/0226 , G01N2203/0617 , G01N2203/0676 , G01N2203/0682
Abstract: 本发明涉及一种真空环境下的高温微纳米压痕测试装置与方法,属于机电一体化精密仪器领域。装置可用于真空环境,防止高温环境造成对压头和试样的氧化,削弱空气流动对试样加热的影响,保障试样加热温度稳定,进而开展对试样微观力学性能的测试分析,获取材料的硬度、弹性模量、蠕变特性以及力热耦合作用的特性参数等,以研究变温和高温环境对材料微观力学行为、变形损伤机制和微观组织结构演化的影响规律,指导材料及其制品设计制造、寿命预测和可靠性评估。装置结构紧凑,测量精度高,应用范围广,在材料科学、装备制造、钢铁冶金、国防军事和航空航天等领域具备广阔应用前景,本发明的测试方法将丰富材料微观力学性能测试的理论与技术体系。
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公开(公告)号:CN103395800A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310305387.7
申请日:2013-07-19
Applicant: 吉林大学
IPC: C01B39/54 , C01B37/00 , C01B25/163
Abstract: 具有三维开放骨架结构的亚磷酸钛及其制备方法,属于具有三维开放骨架结构的亚磷酸钛技术领域。其是在水热体系下,采用强酸法合成无有机模板的亚磷酸钛开放骨架晶体化合物,通过调变反应凝胶中亚磷酸和氢氟酸的量来调控产物的形貌,合成了相同结构不同形貌的三维开放骨架结构亚磷酸钛化合物。该化合物不含有机模板剂,与其他金属亚磷酸盐性比具有较好的热稳定性,为其性能研究提供了有利条件。光电压研究表明该化合物具备p型半导体的性质。本发明的效果和益处是提供一种简便有效的方法制备开放骨架结构亚磷酸钛晶体材料。
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公开(公告)号:CN106680079B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN201611091418.3
申请日:2016-12-01
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/08
Abstract: 本发明涉及一种压电叠堆直驱型宏微结合双轴拉伸‑疲劳测试系统,属于精密科学仪器领域。主要由精密驱动‑传动单元、CCD成像检测单元、力学和变形信号检测单元、试件夹持单元、压电叠堆驱动器单元部分组成。测试过程中,CCD成像检测单元对试件中心点进行原位观测,一旦中心点发生偏移,可通过大刚度、高频响压电叠堆驱动器单元进行实时偏移补偿,保证试件的中心点在测试过程中的位置相对固定。该测试系统应用范围广,可分别实现单轴/双轴拉伸测试,单轴/双轴拉伸疲劳测试,与光学成像系统具有良好的兼容性,可展开对材料微观组织结构与变形损伤机制的相关性规律研究。
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公开(公告)号:CN114862795A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210490156.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种物体表面温度测量系统、测量方法、智能终端、存储介质,包括:图像采集模块、图像滤波模块、图像分割模块、信息提取模块、标定模块和计算模块;图像采集模块用于对物体表面的可见光目标图像进行采集;图像滤波模块用于对目标图像的噪声进行过滤;图像分割模块用于对目标图像进行分割得到目标区域;信息提取模块用于将目标区域中的色温信息提取出来;标定模块用于对测温模型进行优化得到最优测温模型;计算模块用于将色温信息带入到最优测温模型中进行计算得到物体表面的温度。本发明采用自主开发的图像分割方法,可以排除高温物体表面附着物的干扰,提高了物体表面温度的测量精度。
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公开(公告)号:CN114858301A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210468775.6
申请日:2022-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种物体表面温度测量系统、测量方法、智能终端及存储介质,其中的测量系统包括:图像采集模块、超灰度处理模块、图像分割模块、信息提取模块和数据输出模块;图像采集模块用于对物体表面的目标图像进行采集,超灰度处理模块用于去除目标图像中的背景干扰信息;图像分割模块用于将带有颜色分量信息的目标区域从目标图像中分离出来;信息提取模块用于提取目标区域中的颜色分量信息;数据输出模块用于将颜色分量信息输入至最优测温模型进行计算得到物体表面的温度。本发明可以有效排除复杂环境下的背景干扰,降低噪声并有效提取特性色彩信息。改善了传统测温技术中操作复杂的问题,提高了温度测量精度,具有成本低,结构简单等优点。
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公开(公告)号:CN118962822A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411464306.2
申请日:2024-10-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明属于地空频域电磁探测技术领域,为一种地空频域电磁探地系统多源数据同步标定装置及方法,包括电磁接收系统,采用无人机吊装于空中,用于获取空中多源数据;地面激光发射器,用于向电磁接收系统发射激光脉冲;地面激光接收装置,用于接收电磁接收系统反射回来的激光信号;同步电磁发射控制系统,记录地面激光接收装置接收激光信号的时间戳以及地面经纬度坐标,根据地面激光接收装置的信号触发电磁发射装置发射电磁波信号;计算机,根据时间戳和地面经纬度坐标,对电磁接收系统空中接收数据进行校准标定。针对当前地空电磁探测系统中存在的时间和空间不同步问题。确保了从不同源采集的数据在时间和空间上的一致性。
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公开(公告)号:CN106404574B
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN201610886901.4
申请日:2016-10-11
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N3/54
Abstract: 本发明涉及一种真空环境下的高温微纳米压痕测试装置与方法,属于机电一体化精密仪器领域。装置可用于真空环境,防止高温环境造成对压头和试样的氧化,削弱空气流动对试样加热的影响,保障试样加热温度稳定,进而开展对试样微观力学性能的测试分析,获取材料的硬度、弹性模量、蠕变特性以及力热耦合作用的特性参数等,以研究变温和高温环境对材料微观力学行为、变形损伤机制和微观组织结构演化的影响规律,指导材料及其制品设计制造、寿命预测和可靠性评估。装置结构紧凑,测量精度高,应用范围广,在材料科学、装备制造、钢铁冶金、国防军事和航空航天等领域具备广阔应用前景,本发明的测试方法将丰富材料微观力学性能测试的理论与技术体系。
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