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公开(公告)号:CN111044455B
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN201911376984.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种数字全息显微成像设备光路共焦装置,包括聚焦管,所述聚焦管底端固定连接有连接环,所述聚焦管内侧设置有螺旋滑轨,所述螺旋滑轨内侧活动连接有滑移管,所述滑移管外侧对应螺旋滑轨内侧位置处螺旋盘绕有摩擦带,所述滑移管两端均固定连接有导管,本发明通过摩擦带和摩擦轮实现聚焦平面的高度的无级变化,通过摩擦轮、螺旋滑轨、滑移管和摩擦带之间的配合,由摩擦轮带动摩擦带和滑移管转动,在螺旋滑轨引导下滑移管沿聚焦管轴向移动,并通过安装环带动聚光透镜移动,使聚光透镜水平高度发生变化,进而对聚焦平面的高度进行了调节,调节操作简单,提高了共聚焦显微镜的观测效率。
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公开(公告)号:CN109709497A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910118352.X
申请日:2019-02-16
Applicant: 冀中能源峰峰集团有限公司 , 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高精确定位系统及方法,用于矿石开采过程中掘进机截割头的定位。所述方法包括磁场定位方法,磁场定位方法利用机器学习方法进行定位,对机器学习方法进行优化,选取最优的性能参数,从而优化机器学习方法,利用优化的机器学习方法获得优化磁场定位模型,从而提高定位精度,能够实现对截割头进行实时高精度的跟踪定位。
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公开(公告)号:CN111045311B
公开(公告)日:2021-04-06
申请号:CN201911374940.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种不规则精密零件数字全息显微成像设备,包括成像箱体,所述成像箱体的顶端转动安装有显示面板,所述成像箱体的顶端对应显示面板一侧位置处安装有处理成像柜,所述处理成像柜的一端前途连接有控制面板,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过设置的排气扇、抽气外仓、阻隔内仓、过滤网和蛟龙板,可将外界气体抽入进行过滤,并可摇动摇把,对掉落的粉尘和纤维进行清理,可避免外界粉尘和纤维漂浮,影响零件观察效果,通过设置的上移动板、下移动板、压板、滑动连柱和固定座,可对零件进行夹持,并可对零件进行移位观察,便于零件显微观察时的固定和移动,便于对零件观察时进行移动。
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公开(公告)号:CN111045311A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911374940.6
申请日:2019-12-27
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种不规则精密零件数字全息显微成像设备,包括成像箱体,所述成像箱体的顶端转动安装有显示面板,所述成像箱体的顶端对应显示面板一侧位置处安装有处理成像柜,所述处理成像柜的一端前途连接有控制面板,本发明结构科学合理,使用安全方便,通过设置的排气扇、抽气外仓、阻隔内仓、过滤网和蛟龙板,可将外界气体抽入进行过滤,并可摇动摇把,对掉落的粉尘和纤维进行清理,可避免外界粉尘和纤维漂浮,影响零件观察效果,通过设置的上移动板、下移动板、压板、滑动连柱和固定座,可对零件进行夹持,并可对零件进行移位观察,便于零件显微观察时的固定和移动,便于对零件观察时进行移动。
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公开(公告)号:CN111044455A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911376984.2
申请日:2019-12-27
Applicant: 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种数字全息显微成像设备光路共焦装置,包括聚焦管,所述聚焦管底端固定连接有连接环,所述聚焦管内侧设置有螺旋滑轨,所述螺旋滑轨内侧活动连接有滑移管,所述滑移管外侧对应螺旋滑轨内侧位置处螺旋盘绕有摩擦带,所述滑移管两端均固定连接有导管,本发明通过摩擦带和摩擦轮实现聚焦平面的高度的无级变化,通过摩擦轮、螺旋滑轨、滑移管和摩擦带之间的配合,由摩擦轮带动摩擦带和滑移管转动,在螺旋滑轨引导下滑移管沿聚焦管轴向移动,并通过安装环带动聚光透镜移动,使聚光透镜水平高度发生变化,进而对聚焦平面的高度进行了调节,调节操作简单,提高了共聚焦显微镜的观测效率。
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公开(公告)号:CN109555521A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201910086983.8
申请日:2019-01-29
Applicant: 冀中能源峰峰集团有限公司 , 河北工程大学
Abstract: 本发明公开了一种基于红外与磁场定位的掘进机截割头复合定位方法。本发明中的磁场定位部分首先通过带有固定永磁体的截割头在遍历工作空间,由红外定位模块实时记录三维空间位置,由磁场传感器记录对应位置的磁感应强度,以获取训练数据,然后通过深度学习算法构建磁场定位模型。通过红外定位和磁场定位的结合,克服了掘进机工作时的高浓度粉尘造成的低可见度环境影响以及掘进机机体铁磁质的影响,解决了掘进机截割头的实时定位问题。
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