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公开(公告)号:CN105312770B
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201410369186.8
申请日:2014-07-29
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开基于等离子体电信号的激光焊接模式判定方法,借助无源电探针,对激光焊接过程中的激光等离子体电信号进行采集、放大和滤波,对比分析每个参数下整个焊接过程电信号,选取焊接过程固定长度的数据点绘制概率密度分布图,选取相对较多的数据点计算标准差。本发明技术方案利用无源电探针检测激光焊接过程中等离子体电信号,将采集得到的电信号进行概率密度分析,绘制概率密度分布图,并计算电信号的标准差,实现激光焊焊接模式的判定。
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公开(公告)号:CN103595398B
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201310539827.5
申请日:2013-11-01
Applicant: 天津大学
IPC: H03K19/14
Abstract: 本发明公开了基于时间比率PWM调制的模拟量光电隔离转换电路,以光电耦合电路为界分为两部分,一部分主要由调理电路和PWM电路组成,直接与主电路连接;另一部分主要是积分路,直接与控制电路连接;第一和第二电源在电气上相互独立,两部分电路通过光电耦合电路传递信号,实现电气隔离。本发明技术方案先将模拟量信号转化为脉冲信号,经光电耦合作用于积分电路,再转换为模拟量信号,不仅实现了主电路和控制电路的电气隔离,还利用PWM脉冲及光电耦合的特性提高了传输信号的抗干扰能力;更进一步,可以利用PWM脉冲传输的特点,通过增强PWM脉冲的强度,进行远距离的信号传输,扩大该电路的使用范围。
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公开(公告)号:CN102944401A
公开(公告)日:2013-02-27
申请号:CN201210452726.X
申请日:2012-11-12
Applicant: 天津大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了熔化极气体保护焊送丝机构性能的测试装置和测试方法,装置包括机械部分和信号采集处理部分,机械部分包括加力测速装置和测试平台;信号采集处理部分包括信号采集卡、信号传输线、计算机等。与现有技术相比,本发明的装置可实时检测压力和速度的变化,并可通过采集的信号分别考察无外部干预情况下和施加外部干预下的送丝稳定性,在保证对送丝机构静态性能进行测试的情况下,对动态性能做出适当、准确的评价,完善送丝机构性能测试标准,综合评价送丝机构对焊接过程(焊接电流和电压)的影响,保证焊缝性能。
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公开(公告)号:CN105312770A
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410369186.8
申请日:2014-07-29
Applicant: 天津大学
Abstract: 本发明公开基于等离子体电信号的激光焊接模式判定方法,借助无源电探针,对激光焊接过程中的激光等离子体电信号进行采集、放大和滤波,对比分析每个参数下整个焊接过程电信号,选取焊接过程固定长度的数据点绘制概率密度分布图,选取相对较多的数据点计算标准差。本发明技术方案利用无源电探针检测激光焊接过程中等离子体电信号,将采集得到的电信号进行概率密度分析,绘制概率密度分布图,并计算电信号的标准差,实现激光焊焊接模式的判定。
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公开(公告)号:CN102944401B
公开(公告)日:2015-10-07
申请号:CN201210452726.X
申请日:2012-11-12
Applicant: 天津大学
IPC: G01M13/00
Abstract: 本发明公开了熔化极气体保护焊送丝机构性能的测试装置和测试方法,装置包括机械部分和信号采集处理部分,机械部分包括加力测速装置和测试平台;信号采集处理部分包括信号采集卡、信号传输线、计算机等。与现有技术相比,本发明的装置可实时检测压力和速度的变化,并可通过采集的信号分别考察无外部干预情况下和施加外部干预下的送丝稳定性,在保证对送丝机构静态性能进行测试的情况下,对动态性能做出适当、准确的评价,完善送丝机构性能测试标准,综合评价送丝机构对焊接过程(焊接电流和电压)的影响,保证焊缝性能。
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公开(公告)号:CN103595398A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310539827.5
申请日:2013-11-01
Applicant: 天津大学
IPC: H03K19/14
Abstract: 本发明公开了基于时间比率PWM调制的模拟量光电隔离转换电路,以光电耦合电路为界分为两部分,一部分主要由调理电路和PWM电路组成,直接与主电路连接;另一部分主要是积分路,直接与控制电路连接;第一和第二电源在电气上相互独立,两部分电路通过光电耦合电路传递信号,实现电气隔离。本发明技术方案先将模拟量信号转化为脉冲信号,经光电耦合作用于积分电路,再转换为模拟量信号,不仅实现了主电路和控制电路的电气隔离,还利用PWM脉冲及光电耦合的特性提高了传输信号的抗干扰能力;更进一步,可以利用PWM脉冲传输的特点,通过增强PWM脉冲的强度,进行远距离的信号传输,扩大该电路的使用范围。
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