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公开(公告)号:CN118980321A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411192478.9
申请日:2024-08-28
申请人: 东莞市尚家电梯科技有限公司
摘要: 本发明涉及电梯井道测量技术领域,公开了一种电梯井道净尺寸测量方法包括以下步骤:放置测量装置;电梯井道纵向分区;激光测量;获取测量距离;输出测量数据图;获取电梯井道净尺寸;通过在底坑防止一个激光测量装置,通过激光测量装置发出的激光线束的长度和夹角来计算得出高度和水平距离的关系,同时结合在U区、V区和W区的夹角角度,输出测量数据图,根据测量数据图得出四个方向的水平最小尺寸,通过最小值相加得出电梯井道的净尺寸。本发明通过此种方式,可以测量多组数据,且测量数据准确性高,能够快速并且极为准确的测量电梯井道的净尺寸。测量方法也方便,节省时间。
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公开(公告)号:CN118960613A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411228917.7
申请日:2024-09-03
申请人: 东风商用车有限公司
摘要: 本发明公开了一种整车外廓尺寸测量设备及测量方法。整车外廓尺寸测量设备包括水平测量模组以及竖直测量模组:水平测量模组包括第一激光水平仪和第一移动底座,第一移动装置承载第一激光水平仪,第一激光水平仪包括水平设置且相互垂直的两个激光通道;竖直测量模组包括第二激光水平仪、第二移动底座和立柱,第二移动底座承载立柱,立柱的延伸方向竖直向上,第二激光水平仪与立柱连接。本申请实施例通过第一移动底座承载第一激光水平仪沿激光线平移,记录下恰好被阻断的整车两端和两侧。当第二激光水平仪发生移动时,记录下恰好被阻断的整车最高点。设备操作易用方便、劳动强度低,测量效率高并且可以实现设备的可移动性。
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公开(公告)号:CN118936357A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411029070.X
申请日:2024-07-30
申请人: 株式会社基恩士
摘要: 提供一种光学式位移计,能够在解决运用时的防尘、安全方面等的问题的同时,不设置输送机、直动机构就能够高精度地获取工件的多个位置处的轮廓。光学式位移计(1)具备:投光受光模块(10),其将投光部(11)、聚光部(12)以及摄像部(13)一体地保持为具有Scheimpflug的关系;马达(20),其使投光受光模块(10)一体地旋转;壳体(40),其容纳投光受光模块(10);以及控制部,其对马达(20)进行控制,来使维持着Scheimpflug的关系的状态的投光受光模块(10)在壳体(40)内部旋转,从而使狭缝光在与X方向正交的方向上进行扫描。
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公开(公告)号:CN118936333A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411011953.8
申请日:2024-07-26
申请人: 青海黄河上游水电开发有限责任公司 , 国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司 , 黄河鑫业有限公司
摘要: 本申请提供了用于高温冶炼炉的探测装置和探测方法。该探测装置包括探头主体、光源、工业相机、激光雷达、服务器,光源安装于探头主体,光源用于照亮炉内壁,工业相机安装于探头主体,工业相机用于拍摄炉内壁图像,激光雷达安装于探头主体,激光雷达用于探测炉内壁厚度,服务器用于根据炉内壁图像和炉内壁厚度生成探测结果。该探测探测装置和探测方法无需等待热炉体冷却,无需人工观测,减少炉体热量损失,增加炉体使用寿命,避免重大安全事故的产生。
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公开(公告)号:CN110849278B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN201911314089.8
申请日:2019-12-19
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明提供了一种基于法珀光纤阵列的钢筋长期腐蚀监测传感器,属于结构健康监测技术领域。所述的基于法珀光纤阵列的钢筋长期腐蚀监测传感器包括单模光纤、钢袖珍盖、环氧树脂和保护软管。该装置基于菲涅尔反射理论和具有与钢筋成分相同的钢袖珍盖,通过法珀光纤传感阵列里多个不同顶端面厚度的钢袖珍盖所包裹的光纤反射信号的先后变化监测,实现被测钢筋腐蚀厚度随时间变化的无损、长期、定量监测,从而对钢筋腐蚀状态进行早期预警,保障重大工程结构的安全。本发明制作成本低、结构简单,适用性强,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118918164A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410815255.7
申请日:2024-06-24
申请人: 云南电网有限责任公司输电分公司
发明人: 孙斌 , 刘帅 , 杨腾 , 罗刚 , 张继伟 , 吴增明 , 张文锋 , 赵鹏 , 者梅林 , 李正文 , 熊西林 , 邵武 , 张智华 , 王洪武 , 张辉 , 徐真 , 高振宇 , 王龙腾 , 马御棠 , 何展昌 , 申晓畅
IPC分类号: G06T7/60 , G06T7/13 , G06T5/20 , G06T5/70 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/82 , G06V10/764 , G06V10/44 , G06V10/766 , G06T5/50 , G06T7/33 , G06T7/80 , G06N3/08 , G01B11/06
摘要: 本发明公开了基于深度学习及双光图像的输电线路覆冰厚度检测方法,涉及输电线路检测技术领域,包括采集输电线路的覆冰图像并进行图像预处理,构建原始数据集;对所述原始数据集进行分割处理,构建预分割模型并进行计算,得到覆冰输电线区域mask;基于多方向Sobel边缘算子设计采集输电线路的红外图像数据并进行边界提取,得到原始输电线区域mask;对所述覆冰图像和所述红外图像数据进行相机标定和图像融合并进行计算,得到输电线路覆冰标准厚度。本发明通过利用极坐标表示编码掩膜,提高分割的精度,降低计算复杂度;设计多方向Sobel边缘算子,使边缘检测更加全面和精确;通过双光谱图像的融合,实现对覆冰线路无接触和快速准确的覆冰厚度测量。
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公开(公告)号:CN118913112A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410960703.2
申请日:2024-07-17
申请人: 易安基自动化设备(北京)有限公司
IPC分类号: G01B11/06
摘要: 本发明涉及油膜厚度检测技术领域,尤其是涉及一种板材表面油膜厚度检测装置及检测方法,检测方法包括以下步骤:制备涂覆不同厚度油膜的板材标准件,将标准件放置在试验台上,通过高光谱相机对红外光源透过油膜后的光进行拍摄,将所采集的光谱传输至数据处理单元;计算分析得到该油品的标准油膜厚度曲线;利用步骤S2得到的标准曲线对待测板材进行厚度测量,同时采用温度检测装置对被测板材的表面温度进行测量,温度测量的结果对厚度测量结果进行补偿,得到校正后厚度。本发明在检测油膜厚度时,参比光谱的使用,减小了不同板材或其他表面因素造成的影响;对测量结果进行温度补偿,提高了油膜厚度的测量精度。
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公开(公告)号:CN118913111A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410954699.9
申请日:2024-07-16
申请人: 枣庄市琢玉工艺品有限公司
摘要: 本申请公开了一种变径玻璃瓶的快速检测装置,属于检测技术领域,包括底座,所述底座的上表面对称装配有两个用于夹持玻璃瓶的弹性夹持器,所述底座的上表面固定有间断式卡齿杆,两个所述弹性夹持器之间固定有轨道杆,所述轨道杆上滑动装配有检测设备,所述底座上固定有用于控制检测设备移动的第一电动伸缩杆;所述检测设备包括:滑动连接在所述轨道杆上的滑块。本申请通过设置可以横向移动的检测设备来对玻璃瓶瓶身区域进行厚度合格度的检测,同时配合可以自适应瓶身高度的激光厚度检测组件来对瓶身的三个区域依次进行厚度检测,解决了现有技术针对变径式玻璃瓶检测时需要人工调节的问题,大大的提高了检测效率。
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公开(公告)号:CN118913110A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410896079.4
申请日:2024-07-05
申请人: 武汉大学
IPC分类号: G01B11/06
摘要: 本申请提供了二次供水蓄水箱底部污泥厚度在线监测装置及监测方法,装置包括准直光源、光电二极管、检测筒和连接管,光电二极管的通信输出端连接有无线通信模块;检测筒为具有一空腔的封闭壳体,其顶面设有透光板,光电二极管和无线通信模块均置于空腔内,检测筒水平放置于二次供水蓄水箱底部;准直光源和检测筒通过连接管连接,准直光源悬垂于检测筒上方,准直光源照向透光板;准直光源发出的光线经由透光板透射至光电二极管,经光电转换为电信号后由无线通信模块传输至外部设备。本申请通过准直光源光线透过沉积污泥的透光板照射于光电二极管上,实现随时、准确地检测污泥厚度,以便及时发现并处理污泥沉积问题,从而保障了二次供水的水质安全。
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公开(公告)号:CN118913098A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410970600.4
申请日:2024-07-19
申请人: 成都飞机工业(集团)有限责任公司
摘要: 本公开涉及视觉测量技术领域,尤其涉及一种零件测量方法、装置、存储介质及电子设备。该零件测量方法包括:采集零件图像,所述零件图像包含有待测零件;获取所述待测零件对应的初始比例因子;根据所述零件图像和所述初始比例因子,确定所述待测零件对应的目标比例因子;基于所述目标比例因子,对所述待测零件进行零件测量。通过该方法,不依赖于传统的测量工具,可以直接基于已知的包含真实零件特征的零件图像和已有的初始比例因子,来确定待测零件对应的目标比例因子,再进一步根据计算得到的目标比例因子对待测零件进行零件测量。如此,可以快速、准确地获取待测零件的实际尺寸,大大提高了零件测量的操作效率和测量精度。
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