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公开(公告)号:CN103994731B
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201410223665.9
申请日:2014-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种圆柱度误差干涉测量装置及其调整方法。它包括干涉仪、支座、六维调整架、CGH、一维导轨平台、被测件、四维调整机构、五维调整机构、电控升降台。所述支座上安装干涉仪和一维导轨平台,一维导轨平台上安装六维调整架,将CGH安装在六维调整架上,使干涉仪出射光轴能够通过CGH中心,并且能调整CGH与被测件之间的距离;由所述四维调整机构、五维调整机构和电控升降台组成被测件调节机构,被测件调节机构下端是电控升降台。通过调节四维调整平台使被测件轴心线与五维调整平台上的转动平台的轴心线重合;再调节五维调整平台使转动平台的轴心线与CGH产生的柱面焦线精确重合;通过转动平台并配合升降台,实现柱型被测件的面型的整周检测。
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公开(公告)号:CN103175486B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310073023.0
申请日:2013-03-07
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种圆柱度误差的拼接干涉测量装置及方法,该装置包括装有测量数据处理软件的计算机(1),与计算机1连接的平面干涉仪(2),计算全息透镜(3),六维被测圆柱调整机构(5)和六维计算全息透镜调整机构(6),其特征在于:所述的装有测量数据处理系统的计算机(1)用于接收来自平面干涉仪(2)发来的测量数据,对数据分析比较后,通过测量数据处理软件对输入的被测圆柱(4)中各子孔径测量数据进行拼接处理,拼接获得被测圆柱(4)的圆柱度误差。采用上述测量装置进行测量,其采样数据密度高、采样速度快,能够提高圆柱度误差测量的速率和测量精度。
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公开(公告)号:CN103994731A
公开(公告)日:2014-08-20
申请号:CN201410223665.9
申请日:2014-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明涉及一种圆柱度误差干涉测量装置及其调整方法。它包括干涉仪、支座、六维调整架、CGH、一维导轨平台、被测件、四维调整机构、五维调整机构、电控升降台。所述支座上安装干涉仪和一维导轨平台,一维导轨平台上安装六维调整架,将CGH安装在六维调整架上,使干涉仪出射光轴能够通过CGH中心,并且能调整CGH与被测件之间的距离;由所述四维调整机构、五维调整机构和电控升降台组成被测件调节机构,被测件调节机构下端是电控升降台。通过调节四维调整平台使被测件轴心线与五维调整平台上的转动平台的轴心线重合;再调节五维调整平台使转动平台的轴心线与CGH产生的柱面焦线精确重合;通过转动平台并配合升降台,实现柱型被测件的面型的整周检测。
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公开(公告)号:CN101561383A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910052035.9
申请日:2009-05-26
Applicant: 上海大学
IPC: G01N11/06 , G01F23/292
Abstract: 本发明涉及一种基于计算机视觉的有色液体粘度自动测定系统及方法。本系统包括一个固定在固定架上的品氏粘度计,有一个抽气系统连接品氏粘度计,有一个计算机视觉系统联接品氏粘度计。本方法有如下步骤:(a)建立粘度计的刻度线位置模板;(b)进行液位的检测和跟踪;(c)测取液位经过粘度计上下刻度线的时间差;(d)进行粘度计算,获得被测液体的粘度。本发明进行自动测量,克服人工测定带来的误差,提高测定精度和测定效率。
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公开(公告)号:CN103175486A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201310073023.0
申请日:2013-03-07
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/24
Abstract: 本发明公开了一种圆柱度误差的拼接干涉测量装置及方法,该装置包括装有测量数据处理软件的计算机(1),与计算机1连接的平面干涉仪(2),计算全息透镜(3),六维被测圆柱调整机构(5)和六维计算全息透镜调整机构(6),其特征在于:所述的装有测量数据处理系统的计算机(1)用于接收来自平面干涉仪(2)发来的测量数据,对数据分析比较后,通过测量数据处理软件对输入的被测圆柱(4)中各子孔径测量数据进行拼接处理,拼接获得被测圆柱(4)的圆柱度误差。采用上述测量装置进行测量,其采样数据密度高、采样速度快,能够提高圆柱度误差测量的速率和测量精度。
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公开(公告)号:CN102288131A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110121918.8
申请日:2011-05-12
Applicant: 上海大学
IPC: G01B11/25
Abstract: 本发明涉及一种物体360°轮廓误差的自适应条纹测量装置和方法。本装置由四个子测量系统和一台计算机组成,子测量系统均布在被测物体四周,相邻子测量系统视角有0°~20°局部重叠;每个子测量系统包含数字光栅条纹透射系统和图像采集系统。本测量方法的步骤是:(1)将被测物体的CAD数据映射到投影装置DLP和CCD摄像机像平面;(2)采用散乱点插值法生成被测物体的自适应条纹;(3)各子测量系统采集条纹图像并计算条纹位相;(4)子测量系统获取三维轮廓误差;(5)通过全局标定,确定各子测量系统位置转换关系;(6)将各子测量系统测量数据统一于同一坐标系并融合成物体360°轮廓误差信息。本发明具有满足在线检测快速、高精度特点,具有良好的重复性和稳定性。
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