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公开(公告)号:CN101603819A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910089770.7
申请日:2009-07-23
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木材形变微观结构特征实时测量方法,包括如下步骤:1)对待检测木材进行加载;2)在加载过程中通过显微单元放大待测区域;3)通过图像采集单元采集图像信息后,通过图像处理单元计算出在每个图像采集时刻加载表面每个细胞的X轴长度X0~Xn、Y轴长度Y0~Yn;4)根据每个细胞变形前的X轴长度X0和Y轴长度Y0、及细胞变形后的X轴长度Xn和Y轴长度Yn计算单个细胞在X轴和Y轴的压或拉应变εxn和εyn,εxn=(Xn-X0)/Xn,εyn=(Yn-Y0)/Yn;5)将通过显微单元放大的待测区域内所有单个细胞在X轴和Y轴的压和拉应变εxn和εyn,取平均值得到表征木材整体在X轴和Y轴的压和拉应变εx和εy。本发明能够对微区组织和细胞应变进行测量,实现微区变形量化;能够对微区缺陷进行监控。
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公开(公告)号:CN101603819B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910089770.7
申请日:2009-07-23
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木材形变微观结构特征实时测量方法,包括如下步骤:1)对待检测木材进行加载;2)在加载过程中通过显微单元放大待测区域;3)通过图像采集单元采集图像信息后,通过图像处理单元计算出在每个图像采集时刻加载表面每个细胞的X轴长度X0~Xn、Y轴长度Y0~Yn;4)根据每个细胞变形前的X轴长度X0和Y轴长度Y0、及细胞变形后的X轴长度Xn和Y轴长度Yn计算单个细胞在X轴和Y轴的压或拉应变εxn和εyn,εxn=(Xn-X0)/Xn,εyn=(Yn-Y0)/Yn;5)将通过显微单元放大的待测区域内所有单个细胞在X轴和Y轴的压和拉应变εxn和εyn,取平均值得到表征木材整体在X轴和Y轴的压和拉应变εx和εy。本发明能够对微区组织和细胞应变进行测量,实现微区变形量化;能够对微区缺陷进行监控。
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公开(公告)号:CN101514975A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910080610.6
申请日:2009-03-20
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木质材料的机械波检测的激励装置,包括:激光感应器,用于在线检测所述木质材料的位置,并根据传送速度和木材的规格尺寸确定中心击打时刻;击打器,用于根据所述激光感应器的击打时刻指令击打木质材料端部的中心区域;信号拾取器,设置在所述传送机构的与所述击打器相对的另一侧,用于接收在木质材料上产生的机械波信号。本发明采用了激光感应器和击打器,定位和击打更为精准,设备运转故障率低,能够有效地击打到材料端面的中间区域,而且不会存在漏击或误击等问题。
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公开(公告)号:CN101509857A
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200910080613.X
申请日:2009-03-20
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: G01N3/34
Abstract: 本发明公开了一种木材及木质复合材料强度性能在线快速检测系统,包括:传送机构;激光感应器,用于在线检测所述被检对象的位置,并根据传送速度和被检对象的截面尺寸确定中心击打时刻;击打器,用于根据所述激光感应器的击打时刻指令击打被检对象端部的中心区域;信号拾取器,用于接收在被检对象上产生的机械波信号;计算机,用于接收所述信号拾取器的检测数据。本发明还提供了一种木材及木质复合材料强度性能快速在线检测方法。本发明采用了激光感应器和电磁振打器,定位和击打更为精确,设备运转故障率低,能够有效地击打到被检对象端面的中心区域,而且不会存在漏击或误击等问题。
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公开(公告)号:CN101231280A
公开(公告)日:2008-07-30
申请号:CN200810057950.2
申请日:2008-02-21
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种活立木强度的无损检测方法,包括如下步骤:步骤1.选择待测活立木,在待测区域测定机械波的传播速度V;步骤2.在上述待测区域内沿径向取直径3~12mm的连续且完整的树芯;步骤3.现场称量该树芯的质量并测量该树芯的体积,得到树芯的密度ρ;步骤4.根据公式E=V2ρ计算出弹性模量Ed;其中,所述Ed为活立木的弹性模量。本发明不需要伐倒活立木即可进行检测,不仅检测效率高,而且检测劳动强度小。
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公开(公告)号:CN101514975B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910080610.6
申请日:2009-03-20
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木质材料的机械波检测的激励装置,包括:激光感应器,用于在线检测所述木质材料的位置,并根据传送速度和木材的规格尺寸确定中心击打时刻;击打器,用于根据所述激光感应器的击打时刻指令击打木质材料端部的中心区域;信号拾取器,设置在所述传送机构的与所述击打器相对的另一侧,用于接收在木质材料上产生的机械波信号。本发明采用了激光感应器和击打器,定位和击打更为精准,设备运转故障率低,能够有效地击打到材料端面的中间区域,而且不会存在漏击或误击等问题。
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公开(公告)号:CN101603820A
公开(公告)日:2009-12-16
申请号:CN200910089771.1
申请日:2009-07-23
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木材微观结构特征变化实时检测系统,包括:加载单元、显微单元、图像采集单元和图像处理单元,其中,所述加载单元用于拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切待检测的木材;所述显微单元用于放大木材的待测区域;所述图像采集单元用于采集经过所述显微单元放大后的区域的表面图像信息;所述图像处理单元用于接收所述图像采集单元采集的图像信息,计算并得到所述待检测木材的微区应变信息和实时微观结构变化结果。本发明能够对微区组织和细胞应变进行测量,实现微区变形量化;能够对微区缺陷进行监控。
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公开(公告)号:CN101231280B
公开(公告)日:2011-05-04
申请号:CN200810057950.2
申请日:2008-02-21
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: G01N33/46
Abstract: 本发明公开了一种活立木强度的无损检测方法,包括如下步骤:步骤1:选择待测活立木,在待测区域测定机械波的传播速度V;步骤2:在上述待测区域内沿径向取直径3~12mm的连续且完整的树芯;步骤3:现场称量该树芯的质量并测量该树芯的体积,得到树芯的密度ρ;步骤4:根据公式E=V2ρ计算出弹性模量Ed;其中,所述Ed为活立木的弹性模量。本发明不需要伐倒活立木即可进行检测,不仅检测效率高,而且检测劳动强度小。
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公开(公告)号:CN101509857B
公开(公告)日:2011-01-05
申请号:CN200910080613.X
申请日:2009-03-20
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
IPC: G01N3/34
Abstract: 本发明公开了一种木材及木质复合材料强度性能在线快速检测系统,包括:传送机构;激光感应器,用于在线检测所述被检对象的位置,并根据传送速度和被检对象的截面尺寸确定中心击打时刻;击打器,用于根据所述激光感应器的击打时刻指令击打被检对象端部的中心区域;信号拾取器,用于接收在被检对象上产生的机械波信号;计算机,用于接收所述信号拾取器的检测数据。本发明还提供了一种木材及木质复合材料强度性能快速在线检测方法。本发明采用了激光感应器和电磁振打器,定位和击打更为精确,设备运转故障率低,能够有效地击打到被检对象端面的中心区域,而且不会存在漏击或误击等问题。
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公开(公告)号:CN101603820B
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910089771.1
申请日:2009-07-23
Applicant: 中国林业科学研究院木材工业研究所
Abstract: 本发明公开了一种木材微观结构特征变化实时检测系统,包括:加载单元、显微单元、图像采集单元和图像处理单元,其中,所述加载单元用于拉伸、压缩、弯曲、扭转或剪切待检测的木材;所述显微单元用于放大木材的待测区域;所述图像采集单元用于采集经过所述显微单元放大后的区域的表面图像信息;所述图像处理单元用于接收所述图像采集单元采集的图像信息,计算并得到所述待检测木材的微区应变信息和实时微观结构变化结果。本发明能够对微区组织和细胞应变进行测量,实现微区变形量化;能够对微区缺陷进行监控。
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