沥青路面摊铺温度在线测量装置

    公开(公告)号:CN103868600B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410065601.0

    申请日:2014-02-26

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种沥青路面摊铺温度在线测量装置,其红外热像仪安装在液冷系统的冷却箱中,冷却箱壁总共由三层组成,各层之间留有间隙,最外层与次外层间隙内填充具有隔热作用的石棉,次外层与内层间隙封装有起冷却作用的循环冷却液,脉冲编码器和红外热像仪通过匹配电路将信息传递给计算机进行数据分析处理,通过计算控制液冷系统将红外热像仪周围的温度控制在0℃~+40℃范围内,若超出其额定工作温度范围,或摊铺温度不符合摊铺要求,与计算机连接的报警电路均会报警。本发明能在高温环境下在线测量沥青路面的摊铺温度,不仅可以保证沥青摊铺温度处在正常摊铺范围内,而且便于对具体路段进行温度分析,达到提高路面摊铺质量的目的。

    汽车变速箱齿轮侧面精度测量装置及测量方法

    公开(公告)号:CN103776372A

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201410027251.9

    申请日:2014-01-21

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开一种汽车变速箱齿轮侧面精度测量装置和测量方法,包括激光平面发生器、激光探测标靶、由嵌入式系统控制的运动机构,所述运动机构的第一、第二连杆通过第一、第二伺服机构控制激光平面发生器的上、下移动及激光探测标靶的上、下或平移动作,激光平面发生器通过第一电控磁性座与被测平面紧密接触或分离,与被测平面接触时产生激光平面;激光探测标靶通过第二电控磁性座与被测平面紧密接触或分离,与被测平面接触时测量激光平面高度数值,测得的数据直接传输给嵌入式系统,最终通过嵌入式系统屏幕显示测量结果。本发明利用激光平面作为测量基面,测量精度高;基于嵌入式系统控制的运动机构,实现了测量过程的自动化,提高了测量速度。

    大型筒节轧机外径轮廓在线测量装置

    公开(公告)号:CN102319842A

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201110142396.X

    申请日:2011-05-30

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 一种大型筒节轧机外径轮廓在线测量装置,其包括有激光扫描仪、数据采集卡和计算机外径轮廓显示器,在上述激光扫描仪外部设有恒温机构,该恒温机构有一个壳体,该壳体上面设有压缩空气接口,该壳体下面设有通光孔,该通光孔上设耐高温玻璃板,上述外壳上设有通风小孔,在上述壳体内设有分别固定在壳体内壁上的两个夹板,在上述两夹板所夹的空间内设有激光扫描仪,其镜头与通光孔相对,该激光扫描仪设有与电源相连的接口,该激光扫描仪的数据接口通过网线和数据采集卡的一个接口相连,该数据采集卡通过PCI总线与计算机相连。本发明能够适应测量现场温度高的环境,可以在温度为-20~+90℃的范围正常工作,测量速度快,测量尺寸精度高,误差为±10mm,在线测量最大直径达9米,使用寿命长。

    基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法

    公开(公告)号:CN113702305B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202110941183.7

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。

    CCD和红外热像仪相结合的物体表面温度测量方法及系统

    公开(公告)号:CN113375815B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202110347314.9

    申请日:2021-03-31

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种CCD和红外热像仪相结合的物体表面温度测量方法和系统,方法包括步骤:S1,确定CCD相机中修正参数K值的大小;S2,分别获得第一背景和第二背景下的目标物体和参考体的图像的单通道辐射灰度图的平均灰度值;S3,得到第一背和第二背景目标物体和参考体温度;S4,得到目标物体的初始发射率;S5,进行目标温度的校正,得到测量物体表面真实温度。系统包括:测温设备、物体加热设备和终端设备;测温设备包括基座、红外热像仪、CCD相机;加热设备包括陶瓷加热炉和外加辐射源;终端设备,用于接收CDD相机传送的数据并进行数据处理。本发明克服了红外热像仪测温过程中受物体表面发射率变化的影响以及CCD测温结果误差过大问题,提高了测温精确性。

    一种基于法向量和L1中值的环形锻件截面形线提取方法

    公开(公告)号:CN112686799B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202011565737.X

    申请日:2020-12-25

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种基于法向量和L1中值的环形锻件截面形线提取方法,其包括以下步骤:基于曲率对环形锻件点云进行下采样得到采样点集合;对集合中的采样点在源输入点集中邻域的精确选取;将基于法向量的投影算子与局部L1中值相结合,创建迭代收缩优化模型;根据创建的迭代收缩优化模型对精确选取得到的采样点进行迭代收缩;连接迭代收缩后的采样点得到环形锻件截面形线。本发明能够直接处理带有大量噪声的点云,且能够提取出精度较高的环形锻件截面形线。

    一种基于生成对抗网络的红外图像去运动模糊方法

    公开(公告)号:CN114445289A

    公开(公告)日:2022-05-06

    申请号:CN202111620205.6

    申请日:2021-12-28

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于生成对抗网络的红外图像去运动模糊方法,属于计算机视觉领域,所述去运动模糊方法包括:S1、构建红外图像数据集,模拟生成红外图像的运动模糊图像,将红外图像模糊—清晰图像对作为训练数据与测试数据;S2、构建基于生成对抗网络的红外图像去运动模糊模型,将训练数据输入模型进行训练,用测试数据测试后,获得训练好的生成器网络;所述生成器网络采用基于纵向通道和动态卷积生成网络;S3、将待去运动模糊的红外图像输入训练好的生成器网络,获得去运动模糊的红外图像。本发明能够保留图像中更多的细节信息,避免细节损失,同时增强处理不同模糊场景下的图像的鲁棒性。

    基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法

    公开(公告)号:CN113702305A

    公开(公告)日:2021-11-26

    申请号:CN202110941183.7

    申请日:2021-08-17

    Applicant: 燕山大学

    Abstract: 本发明提供一种基于自适应差分吸收光谱技术的气体浓度线性测量方法,其包括待测气体全光谱数据的采集及处理、自适应滑动窗自动选取测量波段并计算估计系数、自适应动态筛选最优估计系数、反演待测气体最优测量浓度值并计算相对测量误差;本发明通过自适应滑动窗完成测量波段的自动划分,并计算不同测量波段下的估计系数;通过自适应动态筛选待测气体的最优估计系数,反演待测气体最优测量浓度值,并计算相对测量误差验证该方法的可行性;本发明消除了基于差分吸收光谱技术气体测量过程中的非线性效应,解决了气体测量中的定标困难问题,提高了测量精度,最终实现未知浓度气体的准确测量,同时拓展了检出限,实现气体动态测量。

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