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公开(公告)号:CN117272030B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202311544677.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种动态信号分组采样与处理的方法,通过本发明的动态信号分组采样与处理方法技术,实现了利用两个时钟进行分组采样的方案,并通过动态调整时钟的最高频率来适应不同频率范围的信号采样需求。采用机器学习算法建立特征与采样信号频率的函数映射关系,实现了时钟自适应的最高频率分组采样过程,然后使用第二个时钟进行精准采样。这种方法可以提高信号采集的效率和准确性,适用于航空航天、轨道交通、大型电力装备、船舶工程等领域涉及大型设备的振动信号采集与处理。
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公开(公告)号:CN112648951B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202011324443.8
申请日:2020-11-13
Abstract: 本发明提供一种车辆外廓尺寸测量仪校准装置及其工作方法,校准装置包括标准基座和与标准基座配套的若干标准连接块,标准基座的前后面及上端面具有与标准连接块配套的插槽,每一标准连接块的两相对面分别设置有插块和插槽;标准基座的下端面各顶角位置分别设置有一第一滚轮,基座内部分别设置有头部固定座和尾部固定座;头部固定座和尾部固定座的下端面各顶角位置分别设置有第二滚轮;头部固定座和尾部固定座之间通过可伸缩装置进行连接,可伸缩装置在未伸长时内置与标准基座内。本发明方便直观查看车辆外廓尺寸测量仪的测量数据与实际校准装置之间的标准值的偏差,从而可以简单计算出车辆外廓尺寸测量仪的偏差数值,使用方便。
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公开(公告)号:CN112648951A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011324443.8
申请日:2020-11-13
Abstract: 本发明提供一种车辆外廓尺寸测量仪校准装置及其工作方法,校准装置包括标准基座和与标准基座配套的若干标准连接块,标准基座的前后面及上端面具有与标准连接块配套的插槽,每一标准连接块的两相对面分别设置有插块和插槽;标准基座的下端面各顶角位置分别设置有一第一滚轮,基座内部分别设置有头部固定座和尾部固定座;头部固定座和尾部固定座的下端面各顶角位置分别设置有第二滚轮;头部固定座和尾部固定座之间通过可伸缩装置进行连接,可伸缩装置在未伸长时内置与标准基座内。本发明方便直观查看车辆外廓尺寸测量仪的测量数据与实际校准装置之间的标准值的偏差,从而可以简单计算出车辆外廓尺寸测量仪的偏差数值,使用方便。
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公开(公告)号:CN117745808A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202410183099.7
申请日:2024-02-19
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G06T7/70 , G06T7/13 , G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06T5/70 , G06T5/92 , G06T5/40 , G06T5/50 , G06N3/0464 , G06N3/08 , A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00
Abstract: 本发明涉及心电图定位技术领域,具体为一种基于摄影测量的心电图像定位比对方法,包括以下步骤,基于获取的心电图像,采用光学放大算法,对心电波形的细节进行放大,应用微距摄影方法捕捉心电图的微观细节,对原始心电图像进行捕获,优化图像的清晰度和细节丰富度,生成优化后的心电图像。本发明中,通过光学放大算法和微距摄影技术,保证图像的清晰度和细节丰富度,采用基于卷积神经网络的超分辨率重建算法,提高图像分辨率和细节质量,子像素级图像校正算法和高斯模型的光学畸变校正技术,确保图像的几何准确性和波形还原的真实性,波形幅值和周期的计算方法,结合标准信号比对分析,进一步提高心电图机性能的评价准确度。
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公开(公告)号:CN117272030A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311544677.7
申请日:2023-11-20
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G06F18/213 , G06F18/24 , G06F18/214 , G06N20/00
Abstract: 本发明涉及一种动态信号分组采样与处理的方法,通过本发明的动态信号分组采样与处理方法技术,实现了利用两个时钟进行分组采样的方案,并通过动态调整时钟的最高频率来适应不同频率范围的信号采样需求。采用机器学习算法建立特征与采样信号频率的函数映射关系,实现了时钟自适应的最高频率分组采样过程,然后使用第二个时钟进行精准采样。这种方法可以提高信号采集的效率和准确性,适用于航空航天、轨道交通、大型电力装备、船舶工程等领域涉及大型设备的振动信号采集与处理。
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公开(公告)号:CN116448039A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202210013457.0
申请日:2022-01-07
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G01B21/14
Abstract: 本发明专利涉及一种测量头自动弹性抵触的浅口内径测量装置,包括测量架、定位销以及横式数显标尺,所述测量架的中部具有沿纵向分布的条形孔,所述条形孔内设置有滑轨;所述横式数显标尺滑动设置在所述滑轨上,所述横式数显标尺的显示屏位于测量架的正面并且横式数显标尺具有穿过所述条形孔从而延伸至测量架背面的测量头;所述定位销设置在测量架的背面并且与位于所述滑轨的延长线上;所述测量头的近定位销一侧设置有滑动于所述滑轨的抵触块,所述抵触块可固定在滑轨上的同时弹性挤压所述测量头。本发明专利利用测量架直接抵触于测量对象的沿口,继而利用定位销和测量头可以实现浅口内径的之间的快速抵触,便于快速形成测量结果。
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公开(公告)号:CN116362084A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310325663.X
申请日:2023-03-30
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G06F30/23 , G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风冷型电动振动台冷却结构设计方法,包括:步骤一、确定基础初步设计方案:根据委托方提供的基本设计参数进行基础的初步设计,制定基础初步设计方案;步骤二、指定基础详细设计方案,包括:建立电动振动台电磁有限元模型,根据振动台的激励电流、振动台工作频率、振动台模拟实验荷载的极限值,并对其进行流体分析,计算振动台各频率下的推力,将上一步模态分析得出的振动台的推力最小值即基本推力Fv,与振动台基本推力容许值[F]相比较;步骤三、最终方案确认:采用流体有限元软件对振动台的散热性能进行数值分析,计算振动台的温度场和最高温度Tv,通过与实际需求进行比较;步骤四:细化基础设计方案。
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公开(公告)号:CN117745808B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410183099.7
申请日:2024-02-19
Applicant: 南通市计量检定测试所
IPC: G06T7/70 , G06T7/13 , G06T3/4053 , G06T3/4046 , G06T5/70 , G06T5/92 , G06T5/40 , G06T5/50 , G06N3/0464 , G06N3/08 , A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00
Abstract: 本发明涉及心电图定位技术领域,具体为一种基于摄影测量的心电图像定位比对方法,包括以下步骤,基于获取的心电图像,采用光学放大算法,对心电波形的细节进行放大,应用微距摄影方法捕捉心电图的微观细节,对原始心电图像进行捕获,优化图像的清晰度和细节丰富度,生成优化后的心电图像。本发明中,通过光学放大算法和微距摄影技术,保证图像的清晰度和细节丰富度,采用基于卷积神经网络的超分辨率重建算法,提高图像分辨率和细节质量,子像素级图像校正算法和高斯模型的光学畸变校正技术,确保图像的几何准确性和波形还原的真实性,波形幅值和周期的计算方法,结合标准信号比对分析,进一步提高心电图机性能的评价准确度。
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公开(公告)号:CN116887077A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202311149476.7
申请日:2023-09-07
Applicant: 南通市计量检定测试所 , 浙江理工大学 , 浙江龙宇智能科技有限公司
Abstract: 本发明属于多仪器数据分析处理技术领域,具体公开提供的一种大型设备多仪器同步采集数据分析处理方法,该方法包括:提取各信号采集仪对应接收当前关联固定传感器在各采集时间点的振动频率和振动幅值;提取各信号采集仪当前采集的时间戳数据、当前设定触发条件和数据传达时间点;分析信号采集仪对应采集同步度,并进行同步性判断;确认偏差信号采集仪,并分析适配触发条件;对各信号采集仪进行自动校准分析,并进行触发条件更换和对应校准控制;本发明有效弥补了当前对多个仪器数据采集同步性分析的处理方式中的不足,确保了各信号采集仪对应采集数据的同步性,同时还保障了设备数据采集的精准性和可靠性。
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公开(公告)号:CN114909972B
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202210545076.7
申请日:2022-05-19
Applicant: 南通市计量检定测试所
Abstract: 本发明属于管道施工技术领域,提供一种管道轴线平行线定位装置,包括两个测量组件,测量组件包括定位杆、固定探头和测距仪,固定探头垂直设置于定位杆的一端下方,测距仪垂直设置于定位杆的下方,固定探头的最低点低于测距仪的最低点,固定探头的竖轴线和测距仪的竖轴线共面A,两个测量组件的定位杆平行间隔设置且两者之间通过与之垂直的连接杆连接,且连接杆与面A垂直;两个测量组件的固定探头与管道柱面触接且两个测距仪测得其距管道柱面的距离相同时,两个测距仪在管道柱面上的投影点之间的连接为管道轴线平行线。本发明测量条件不受环境限制,可以实现现场无源测量,即使管道埋于地下,可以简单处理,只要有一段管道显露即可。
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