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公开(公告)号:CN107121055A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710407784.3
申请日:2017-06-05
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B7/02
CPC classification number: G01B7/02
Abstract: 本发明一种电涡流位移传感器陈列的三维标定方法属于检测技术领域,涉及一种电涡流位移传感器陈列的三维标定方法。该方法采用由平面和斜面组成的标定件,先利用标定件的平面进行电涡流位移传感器阵列探头的轴向标定;后利用标定件的斜面,根据空间几何关系,实现对电涡流位移传感器阵列的探头沿垂直于轴线平面方向上的标定,包括电涡流位移传感器探头阵列的横向和纵向标定,最终实现对电涡流位移传感器阵列的三维标定。标定方法标定精度高,普适性强,不受电涡流位移传感器种类的限制,实现对不同种类不同排列方式的电涡流位移传感器阵列进行三维标定,且调整标定件倾角即可实现对不同量程的电涡流位移传感器阵列三维标定,标定效率高。
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公开(公告)号:CN106989660A
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201710371107.0
申请日:2017-05-24
Applicant: 大连理工大学
CPC classification number: G01B11/002 , G01B7/004
Abstract: 本发明一种复杂位置金属平面的空间三维信息获取方法属于检测技术领域,涉及一种电涡流位移传感器阵列测量架以及实时快速的获取复杂位置金属平面的空间三维信息方法。该方法采用电涡流位移传感器阵列测量架,结合激光跟踪仪和电涡流位移传感器的方式实现金属平面的三维空间信息获取。测量前使用激光跟踪仪对测量架所处位置进行标定,建立激光跟踪仪坐标系与测量架坐标系的空间转换关系。测量进行时,实时采集测量信号,使用基于最小二乘法的金属平面拟合方法对测量信号进行处理,最终拟合出被测金属平面,获取复杂位置金属平面的空间三维信息。测量架的设计可根据实际测量情况修改,适用性强,实现快速三维信息获取,获取效率高。
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公开(公告)号:CN109766617B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201910000649.6
申请日:2019-01-02
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/15 , G06F30/23 , G01B7/16 , G06F119/14
Abstract: 本发明一种基于应变传感器的位移场重构方法属于测量技术领域,涉及一种应用应变传感器的构件整体位移场重构方法。该方法设计了一套位移场重构实验系统,在确定应变传感器布置数量及位置后,利用应变解调仪及电脑服务器对应变传感器测量的波长变化值进行解调处理,获取被测构件形面测点的应变值。采用力传感器及其采集系统对实际载荷进行测量,建立相应的应变—位移物理模型,对多个单点的位移值变化进行重构。再基于位移场反演算法对构件整体位移场进行重构,利用有限元模型对重构的构件整体位移场进行验证,实现了基于应变传感器的构件整体位移场重构过程。该方法过程简单,易操作,具有高测量精度和速度,提高了构件整体位移场重构精度与效率。
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公开(公告)号:CN112033636A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010780945.5
申请日:2020-08-06
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明一种飞行器模型随机多维振动的降维监测方法属于飞行器风洞模型振动监测领域,涉及一种应用于支杆尾撑式飞行器模型风洞试验的多维振动的降维监测方法。该监测方法中,飞行器模型的多维振动在俯仰平面和偏航平面内解耦,通过设置在多维振动监测系统的加速度传感器,降维表示为两个相互垂直平面上的惯性观测力,在俯仰和偏航平面降维观测所选随机振动的振动特性,实现对飞行器模型的随机多维振动监测。本发明提出的监测方法提高了测量的精确度,此观测方法可行性高、适应性强,能够应用于快速发展的飞行器风洞模拟试验中。
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公开(公告)号:CN110108443B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201910366740.X
申请日:2019-05-05
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明一种基于神经网络的压电陶瓷驱动器输出控制方法属于风洞模型试验振动抑制领域,涉及一种基于神经网络的适用于风洞主动抑振支杆的压电陶瓷驱动器输出控制方法。该方法首先安装压电陶瓷驱动器数据采集硬件系统,采集压电陶瓷驱动器输入电压与输出力的实验数据,建立压电陶瓷驱动器神经网络模型,利用处理实验数据作为神经网络模型的输入与输出,选择合适的初始参数来训练该系统神经网络模型,最后在工程中调用训练好的神经网络模型进行应用。该方法与传统线性控制方法相比避免了控制模型上的非线性误差,使控制结果更加准确,精度更高。另外,此方法适应性强,能够应用于所有含有压电陶瓷驱动器的系统。
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公开(公告)号:CN110823104A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911280307.0
申请日:2019-12-13
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本发明基于应变监测的位移场预测方法属于测量技术领域,涉及一种应用应变传感器的工装构件关键区域位移场预测方法。该方法先设计工装构件位移场预测实验系统,在确定应变传感器布置数量及位置后,利用应变解调仪以及电脑服务器对应变传感器测量的波长变化值进行解调处理,获取被测工装构件型面测点的应变信息。同时,采用激光跟踪仪对预测点的位移真值进行测量,建立了相应的应变—位移物理模型,对多个单点的位移值变化进行预测;采用拟合优化算法预测被测构件关键区域位移场。该方法有效解决了工装构件位移场测量成本高、效率低、精度差等问题,预测过程简单,易操作,具有高测量精度和速度,提高了工装构件关键区域位移场预测精度与效率。
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公开(公告)号:CN110470223A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201910870152.X
申请日:2019-09-16
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明属于空间测量技术领域,提供了一种基于1D位移传感器的三维空间坐标测量方法。首先搭建基于1D位移传感器的空间坐标测量系统;然后建立1D位移传感器空间测量黑箱模型;再基于黑箱模型及模型参数建立空间测量的灰箱模型,建立约束关系并利用优化算法计算出符合精度要求模型参数,最终实现空间坐标高精测量模型的建立。该方法过程简单,易操作,适用于多种位移传感器,是一种具有广泛应用前景的3D高精测量模型建立方法。
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公开(公告)号:CN108895978B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810787545.X
申请日:2018-07-18
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01B11/16
Abstract: 本发明基于裸光纤的光纤传感器应变灵敏度标定方法属于检测技术领域,涉及一种基于裸光纤的光纤应变传感器灵敏度标定方法。该方法由万能试验机作为中介,在同样的试件上加载相同的力时,会得到相同的应力应变,利用未封装过的裸光纤做基准,标定光纤光栅应力应变传感器。在标定过程中,通过操作计算机控制加载装置每次加载的力、并光纤解调仪采集测量数据,利用标定数据,与裸光纤对比,得到光纤光栅应变传感器灵敏度,从而实现光纤光栅传感器应变特性的准确标定。此种方法适用于任意光纤应研究传感器的灵敏度系数标定,避免考虑加载力到拉伸应力的转换及试件弹性模量范围等问题产生的误差,大幅提高了标定精度,且操作方便,快速,易推广。
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公开(公告)号:CN110457733A
公开(公告)日:2019-11-15
申请号:CN201910474216.4
申请日:2019-06-03
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明一种永磁耦合器轴向力的快速计算方法属于永磁涡流调速技术领域,涉及一种永磁耦合器轴向力的快速计算方法。该方法充分考虑了永磁耦合器的实际结构,首先根据永磁体的基本尺寸,建立永磁耦合器的等效直线模型,计算永磁耦合器轴向力作用的有效面积;通过永磁耦合器磁力线的路径,计算出路径上的各部分磁阻及泄露磁阻,得到永磁耦合器轴向力作用的有效磁感应强度;根据永磁耦合器轴向力作用的有效能量,得到永磁耦合器轴向力的计算结果。该方法摆脱传统有限元方法的局限性、繁琐性,快速地计算了永磁耦合器正常运行过程中轴向力的大小,大大提高了永磁耦合器轴向力计算速度。在实际工程应用中具有普适性,操作便捷,流程简单。
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公开(公告)号:CN110223355A
公开(公告)日:2019-09-10
申请号:CN201910403384.4
申请日:2019-05-15
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06T7/80
Abstract: 本发明一种基于双重极线约束的特征标志点匹配方法属于计算机视觉测量技术领域,涉及一种基于双重极线约束的特征标志点匹配方法。该方法首先对双目相机的内参数和两个相机之间的外参数进行标定;然后,利用灰度重心法对图像特征标志点进行提取,获取特征标志点在左右图像坐标系下的坐标;接下来基于标定参数构造第三视角图像;最后,基于左相机图像和构造的第三视角图像在右图像中的双重极线约束完成特征标志点的匹配。该方法通过构造第三视角图像,在右图像中形成双重极线约束缩小对应匹配点搜索范围来进行左右图像中特征标志点的一一匹配,实现了在复杂测量环境下的非对称有限特征图像中特征标志点快速,精准,高鲁棒性的匹配。
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