一种自适应轴径激光检测装置

    公开(公告)号:CN118980325A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411429060.5

    申请日:2024-10-14

    IPC分类号: G01B11/08

    摘要: 本发明公开了应用于激光测量领域的一种自适应轴径激光检测装置,该装置通过设置能够上下、左右调节的激光发射器和柔性光探测器来对不同尺寸的轴径进行检测,以此有效扩大检测装置的适用范围,利用激光发射器照射过轴后光线落在柔性光探测器上产生阴影的原理来让柔性光探测器根据所探测到的光区高度计算出轴径大小,不仅能在不影响轴正常工作的前提下进行在线检测,而且激光发射器和柔性光探测器的自适应调节能实现对不同尺寸的轴进行检测,另外整个检测装置的检测原理简单,所受到的外界环境因素小,能有效提高检测精度,实现对不同尺寸轴的自适应调节,能有效提高轴径检测精度和适用范围。

    一种替代结直肠浆肌层的补片

    公开(公告)号:CN118961534A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411026921.5

    申请日:2024-07-30

    摘要: 本发明涉及医疗设备技术领域,具体地公开了一种替代结直肠浆肌层的补片,包括:步骤一:制备补片材料,补片材料包括:聚乳酸‑聚己内酯共聚物溶液;步骤二:将补片材料倒入模具中,进行微孔技术处理;步骤三:进行热处理和冷却处理;步骤四:对得到的补片进行取样,并对样品进行质量检测,并获得样品参数表征值,对样品参数表征值进行对比分析,从而判断补片是否合格;本发明通过严格的质量检测,可以确保所使用的补片材料不会引起炎症、感染等不良反应,从而降低手术风险,可以确保补片在植入后能够发挥预期的作用,提高手术效果,可以确保所使用的补片材料具有优良的性能和质量,从而提高手术的质量和效果,为患者提供更好的医疗服务。

    一种用于管道连接法兰的位姿测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118960551A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202410783461.4

    申请日:2024-06-18

    申请人: 天津大学

    摘要: 本发明涉及一种用于管道连接法兰的位姿测量系统及方法,适用于复杂管道连接的现场测量。该发明以激光测距法、PnP(Perspective n Point)为基础,将激光测量和视觉测量相结合,这种独特的集成方法不仅能够在恶劣环境下进行现场测量,同时提供高精度的测量结果和高效的解算能力,可以一次性获得法兰盘端面中心点位置、端面法向和螺栓孔方向,且本发明的方法具有操作简便、测量精度高以及适应复杂环境的优势,为现场工作人员提供了可靠且便捷的测量解决方案。

    边板穿孔缺陷的检测方法、装置和缺陷检测系统

    公开(公告)号:CN118937341A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411287470.0

    申请日:2024-09-13

    摘要: 本申请提供了一种边板穿孔缺陷的检测方法、装置和缺陷检测系统,该方法包括:获取边板的俯视图图像和侧视图图像,边板包括蒸发器的边板和冷凝器的边板,俯视图图像为沿穿孔方向进行拍摄的图像,侧视图图像为沿侧面方向进行拍摄的图像,侧面方向与穿孔方向垂直;根据俯视图图像检测边板的各边板孔是否存在毛刺;根据侧视图图像检测边板的各边板孔的高度和直径是否合格,高度为边板孔穿孔形成的突起的顶部与底部的高度差;在边板孔存在毛刺、边板孔的高度不合格和边板孔的直径不合格中的任意一个成立的情况下,确定边板孔存在缺陷;在至少一个边板孔存在缺陷的情况下,确定边板存在缺陷,解决了现有技术中人工检查边板穿孔缺陷易出现漏检的问题。

    一种压力管道弯管或弯头椭圆度测量装置

    公开(公告)号:CN117889775B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN202311265629.4

    申请日:2023-09-28

    IPC分类号: G01B11/24 G01B11/08

    摘要: 本发明涉及管道弯管/弯头测量技术领域,具体为一种压力管道弯管或弯头椭圆度测量装置,包括底板,所述底板的顶部通过移动机构连接有两个对称设置的移动板,且各个移动板的侧壁固定连接有两个对称设置的V形块,各个所述V形块的侧壁开设有两个对称设置的安装槽,且安装槽内设置有滚珠。本发明的有益效果是:该种压力管道弯管或弯头椭圆度测量装置,便于对不同弯曲半径、不同弯管直径、不同弯曲角度管道弯管/弯头本体的椭圆度进行测量,同时,便于对管道弯管/弯头本体的不同位置进行测量,使得测量效率更高、更加准确,并且,在测量前,能够对管道弯管/弯头本体表面的灰尘等杂质进行自动清扫和吸尘处理,进而使得测量的准确性更高。

    一种基于激光测距的管道内部几何形状测量的方法及装置

    公开(公告)号:CN118882512A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410945149.0

    申请日:2024-07-15

    IPC分类号: G01B11/16 G01B11/08 G01B11/02

    摘要: 本发明涉及一种基于激光测距的管道内部几何形状测量的方法及装置,所述方法包括:步骤1,释放牵引线缆绞车的线缆;步骤2,使用穿线器将线缆引导至被测管道的另一端;步骤3,将线缆捆绑装置主体部分,拖动测量装置在被测管道内前进;步骤4,供电和信号电缆绞车进行释放线缆,同时牵引绞车回收线缆;步骤5,在步骤4线缆释放的过程中进行停顿及测量,并对测量数据进行处理和判定;步骤6,重复步骤3‑5,直到完成管道内部几何形状测量工作。本发明解决了式剖面处几何形状的测量,并通过在极坐标下角度+距离构成的多个点的几何运算,得到管道内部形状;并且单点式激光测距传感器采用偏心式安装的方式,进一步扩大了有效测量范围。

    一种用于原木垛径级测量的智能检尺方法及系统

    公开(公告)号:CN118552602B

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202411001047.X

    申请日:2024-07-25

    发明人: 李同 梁毅雄 陈实

    摘要: 本发明提供了一种用于原木垛径级测量的智能检尺方法及系统,方法包括:获取原木垛的深度投影,确认原木垛之间的间隙位置;进行原木端面点云及图像的获取,通过深度学习模型进行原木端面的检测及分割,获取原木端面区域;对应获取的3D点云,对点云进行基于法线的PCA主方向重新计算,获取原木端面的真实位置朝向;对原木端面点云计算质心位置,获取原木端面的径级;对原木垛物理拓扑重建,使原木垛前后两侧的端面唯一对应,并计算最小原木端面的径级作为原木的径级。本发明实现了原木从人工检尺向智能检尺一体化、自动化的转变,提高生产效率同时为生产决策提供可靠基础数据。

    一种螺钉尺寸在线检测系统
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118816725A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411306136.5

    申请日:2024-09-19

    发明人: 钱忠义 吉巧云

    摘要: 本发明公开了一种螺钉尺寸在线检测系统,涉及螺钉质检技术领域。本发明能够自动检测螺钉的长度、螺纹情况、螺帽厚度和螺柱直径,避免了手工检测的繁琐过程,大幅提高了检测效率和精度,适用于大规模生产线上的快速质量控制;通过设置多个检测片和光栅读数头,能够对螺钉的多个参数进行全面检测,包括长度、螺纹状况、螺帽厚度和螺柱直径,确保每一批次的螺钉都符合标准,提高产品质量;在螺钉检测完成后,通过设计合理的分离和排放机制,螺钉能够在检测后迅速分离传送带,落入指定位置,确保生产流程的连续性和高效性。