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公开(公告)号:CN101882319B
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN201010210301.9
申请日:2010-06-24
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于最小三维凸包的锥束CT快速重建方法,对试件进行锥束CT圆周扫描采集一组投影图像,将该组所有投影图像裁剪为边长为E个像素的一组正方形投影图像;计算重建空间中该试件的最小三维凸包参数;对正方形投影图像计算得到一组像素灰度为单精度浮点型的对数图像;对对数图像进行FDK算法中的滤波处理,将最小三维凸包体素化,分配重建内存空间,再按Z线优先重建算法并采用单指令多数据技术重建最小三维凸包内的体素;将重建结果按其坐标系存储为X向、Y向或Z向的序列切片图像,并释放重建所占内存空间。本发明有效提高了锥束CT的重建速度,降低了重建算法对内存大小的要求。
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公开(公告)号:CN102169518A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110072878.2
申请日:2011-03-24
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种精铸涡轮叶片模具型腔精确定型方法,按照涡轮叶片的浇注工艺设计涡轮叶片的浇注系统模型并进行浇注实验;采用热电偶测量在浇注及凝固过程中叶片前后缘、叶背及叶盆处的实际温度,确定界面换热系数,进行浇注过程的数值模拟,获取浇注过程中的涡轮叶片铸件变形情况,对铸件模型反变形处理后进行精铸过程的数值模拟;最终判断型面偏差量是否符合铸件尺寸公差的精度要求。本发明大幅提高了涡轮叶片的成品率;减少了试模的周期与次数。
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公开(公告)号:CN101509879B
公开(公告)日:2011-04-13
申请号:CN200910021583.5
申请日:2009-03-17
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01N23/04
Abstract: 本发明公开了一种CT快速批量扫描与校正方法,任意选取同批次待检测零件中的一件进行CT侦测扫描与校正,获取侦测数据及相应方法;设置侦测数据中需要定时更新的数据的更新周期并设定标志位;判断是否已完成该批次其余零件的扫描与校正,未完成则判断当前侦测数据是否需要更新,需要则更新数据,不需要则采用当前的侦测数据及相应方法对该批次下一个零件进行扫描与校正并对该零件进行CT重建,完成后转回判断是否完成扫描。本发明在使其余零件达到与侦测伪影校正基本相同的校正效果的同时,大大缩短了扫描与校正所需的时间,从而实现了节约机时消耗和提高检测效率的目的。
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公开(公告)号:CN101882319A
公开(公告)日:2010-11-10
申请号:CN201010210301.9
申请日:2010-06-24
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06T11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于最小三维凸包的锥束CT快速重建方法,对试件进行锥束CT圆周扫描采集一组投影图像,将该组所有投影图像裁剪为边长为E个象素的一组正方形投影图像;计算重建空间中该试件的最小三维凸包参数;对正方形投影图像计算得到一组象素灰度为单精度浮点型的对数图像;对对数图像进行FDK算法中的滤波处理,将最小三维凸包体素化,分配重建内存空间,再按Z线优先重建算法并采用单指令多数据技术重建最小三维凸包内的体素;将重建结果按其坐标系存储为X向、Y向或Z向的序列切片图像,并释放重建所占内存空间。本发明有效提高了锥束CT的重建速度,降低了重建算法对内存大小的要求。
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公开(公告)号:CN119737856A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411874815.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 西北工业大学
IPC: G01B11/00
Abstract: 本发明公开了一种线激光在机测量标定方法,旨在提升复杂零件加工的测量精度和效率。本发明包括以下步骤:定义机床、主轴、线激光传感器和工件坐标系,并确定它们之间的关系,主轴坐标系、机床坐标系与工件坐标系方向均保持一致;通过求解线激光传感器坐标系的X轴、Y轴和Z轴的方向向量,得到线激光传感器坐标系到主轴坐标系的旋转矩阵;利用线激光传感器扫描标准球得到系列坐标点,求出标准球球心在线激光传感器坐标系下的坐标值,得到线激光传感器坐标系到工件坐标系的平移矩阵;最后,根据旋转矩阵和平移矩阵,完成线激光在机测量的标定。本发明能够快速精确地标定线激光在机测量系统的安装位姿,有效提高线激光在机测量的精度和效率。
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公开(公告)号:CN115760713A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211344459.4
申请日:2022-10-31
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种光学协同锥束CT测量工件微小内尺寸的方法,利用光学测量的高精度和高可靠性,通过遗传算法,以光学外轮廓点云为基准实现对CT内、外轮廓点云的标定,进而实现对被测物体微小内尺寸的精确测量。本发明提供的光学协同锥束CT测量工件微小内尺寸的方法可靠性好,解决了CT测量微小内尺寸的精度不足问题,在微小内尺寸的测量领域具备很大的实用价值。
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公开(公告)号:CN113172318B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202110507035.4
申请日:2021-05-10
Applicant: 西北工业大学
IPC: B23K10/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子切割机的相贯线切割机构及其使用方法,该相贯线切割机构包括:机架、和与其相对设置的机座、轮盘;太阳轮轴和行星轮轴分别与行星轮系中的行星轮和太阳轮相连接;苏格兰槽底座与两轴支撑板和苏格兰槽机构支撑板通过过盈连接组成了苏格兰槽机构的整体支架;苏格兰槽机构,包括圆盘、滚子、行程槽和与其连接的光杆,圆盘固定于输出轴顶部,且光杆与两轴支撑板、苏格兰槽机构支撑板通过套筒连接。解决了现有传统激光数控加工的高成本问题及等离子切割装置机构复杂性问题。
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公开(公告)号:CN114083797A
公开(公告)日:2022-02-25
申请号:CN202111357271.9
申请日:2021-11-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/165 , B29C64/336 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种多基体连续纤维复合材料3D打印喷头及使用方法,该3D打印机喷头包括:喷嘴组件,包括喷嘴、纤维导管、螺栓和喉管,纤维导管安装在喷嘴的中心位置,可供连续纤维进入喷嘴中;支撑板组件,包括支撑板、轴承座、蜗杆、换料电机和下切刀,蜗杆通过两端的轴承座安装在支撑板上,蜗杆的一端与固定在支撑板上的换料电机相连;蜗轮组件,包括蜗轮、轴承、气动接头和上切刀,蜗轮上设置有呈圆周分布的与气动接头数目对应的阶梯孔,阶梯孔上端安装气动接头,阶梯孔下端安装下切刀,气动接头上安装有基体线材导管;换料电机带动涡轮蜗杆转动,进而使上下切刀做相对运动,从而切断工作中的线材实现基体材料的切换,解决了现有传统连续纤维复合材料3D打印机挤出基体种类单一,无法实现多种基体切换的不足。
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公开(公告)号:CN111360682B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010321433.2
申请日:2020-04-22
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种提升预旋喷嘴内腔磨粒流抛光效果的方法,先在环形腔体的下段、靠近每个叶片处安装导流块,从而在环形腔体内分隔出用于抛光叶片表面的导流通道,将磨料流经该通道,以完成对每个叶片表面的抛光;再除去导流块,并在环形腔体上段内置入第一型芯,从而在环形腔体内分隔出用于抛光外圆管内壁面的磨料导流通道,将磨料流经该通道,以完成对外圆管内壁面的抛光;再除去第一型芯,并在环形腔体上段内置入第二型芯,从而在环形腔体内分隔出用于抛光内圆管外壁面的磨料导流通道,将磨料流经该通道,以完成对内圆管外壁面的抛光。解决了现有技术中利用磨粒流对预旋喷嘴内腔抛光时,抛光效果不佳的问题。
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公开(公告)号:CN111186131B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201911295895.5
申请日:2019-12-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: B29C64/118 , B29C64/209 , B29C64/307 , B26D1/143 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种带自剪断功能的连续纤维3D打印机喷头及其使用方法,该3D打印机喷头包括:上顶板、和与其相对设置的下顶板;导杆,每个导杆的两端分别固定连接于上顶板和下顶板处,每个导杆靠近上顶板处设置有压簧;散热管固定座,为至少具有一顶面板和一底面板的框架结构,均垂直套装在导杆上;喷头组件,包括散热管和与其连通的喷头,散热管的顶部固定于散热管固定座的顶面板,喷头位于散热管固定座的下方;凸轮轴,其轴体横穿散热管固定座的内部空间,其两端分别安装在下顶板的上方;切断片,其通过连接件固连于凸轮轴的另一端。解决了现有传统的3D打印喷头无法及时切断连续纤维丝材的问题。
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