一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103398667A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310339692.8

    申请日:2013-08-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置,包括四片呈十字形排列的镍镉板和数码相机,四片镍镉板包括两片横向设置的第一镍镉板和第二镍镉板,以及两片纵向设置的第三镍镉板和第四镍镉板,每片镍镉板上均开设有一螺栓槽,螺栓槽内安装有一螺栓,螺栓可沿螺栓槽滑动;第一镍镉板上固定设置有第一横向标志物和第二横向标志物,第二镍镉板上固定设置有第三横向标志物;第三镍镉板上固定设置有第一纵向标志物和第二纵向标志物,第四镍镉板上固定设置有第三纵向标志物。本发明可在不同位置多次对平面结构的变形进行测量,具有操作简单,成本低廉、耐高温和精度高等特点;本发明还同时提供了一种基于光学原理的平面变形快捷测量方法。

    一种工作状态下风轮叶片全场三维变形在线监测方法

    公开(公告)号:CN103335604A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310283557.6

    申请日:2013-07-05

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种工作状态下风轮叶片全场三维变形在线监测方法,包括:在风电机组未工作之前,选取轮毂中心为不动标志点,在每个叶片根部分别选取另一个标志点并采用不同形状的标志,通过两台数字摄像机得到静止状态下风轮叶片的全场三维坐标;风电机组工作时,由标志点在工作和静止两个状态下的相对位置确定风轮叶片的刚体转动角度;由消除刚体转动位移后的像平面坐标计算得到工作状态下变形后风轮叶片的三维坐标;由风轮叶片变形前后三维坐标的差值,得到其工作状态下的全场三维位移和应变值。本发明具有在线、非接触式、全场性、三维等优势,可得到风轮叶片工作状态时的全场三维位移和应变,解决了工作状态下风轮叶片变形监测难题。

    一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置及方法

    公开(公告)号:CN103398667B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201310339692.8

    申请日:2013-08-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置,包括四片呈十字形排列的镍镉板和数码相机,四片镍镉板包括两片横向设置的第一镍镉板和第二镍镉板,以及两片纵向设置的第三镍镉板和第四镍镉板,每片镍镉板上均开设有一螺栓槽,螺栓槽内安装有一螺栓,螺栓可沿螺栓槽滑动;第一镍镉板上固定设置有第一横向标志物和第二横向标志物,第二镍镉板上固定设置有第三横向标志物;第三镍镉板上固定设置有第一纵向标志物和第二纵向标志物,第四镍镉板上固定设置有第三纵向标志物。本发明可在不同位置多次对平面结构的变形进行测量,具有操作简单,成本低廉、耐高温和精度高等特点;本发明还同时提供了一种基于光学原理的平面变形快捷测量方法。

    一种工作状态下风轮叶片全场三维变形在线监测方法

    公开(公告)号:CN103335604B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201310283557.6

    申请日:2013-07-05

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种工作状态下风轮叶片全场三维变形在线监测方法,包括:在风电机组未工作之前,选取轮毂中心为不动标志点,在每个叶片根部分别选取另一个标志点并采用不同形状的标志,通过两台数字摄像机得到静止状态下风轮叶片的全场三维坐标;风电机组工作时,由标志点在工作和静止两个状态下的相对位置确定风轮叶片的刚体转动角度;由消除刚体转动位移后的像平面坐标计算得到工作状态下变形后风轮叶片的三维坐标;由风轮叶片变形前后三维坐标的差值,得到其工作状态下的全场三维位移和应变值。本发明具有在线、非接触式、全场性、三维等优势,可得到风轮叶片工作状态时的全场三维位移和应变,解决了工作状态下风轮叶片变形监测难题。

    一种非接触式风电叶片全场三维变形测量方法

    公开(公告)号:CN103292722A

    公开(公告)日:2013-09-11

    申请号:CN201310227696.7

    申请日:2013-06-07

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种非接触式风电叶片全场三维变形测量方法,包括:将待测风电叶片表面喷涂黑白亚光漆,形成随机散斑点;将整个风电叶片表面进行分区,计算风电叶片每个分区变形前后各点的三维坐标,以及整个风电叶片在全局坐标系下的三维坐标;由风电叶片变形前后三维坐标的差值,计算风电叶片全场三维位移,进而得到风电叶片全场应变值。本发明提供了一种非接触式风电叶片全场三维变形测量方法,具有全场性、非接触式、三维等优势,可得到风电叶片全场三维位移和应变,解决了接触式测量方法的困难和不足,为风电叶片损伤破坏机理的研究提供了技术支撑。

    一种结构位移逆向摄像测量方法

    公开(公告)号:CN103234462A

    公开(公告)日:2013-08-07

    申请号:CN201310170413.X

    申请日:2013-05-08

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种结构位移逆向摄像测量方法,包括以下步骤:(1)将数字摄像机架设在待测结构的测点上,在地面上选取基准点安装标志物;(2)通过运动的数字摄像机监测不动的标志物;(3)确定标志物相对于待测点的位移;(4)将标志物相对于待测点的位移换算成待测点相对于固定标志物的位移,即待测点位移;(5)确定位移的主方向和次方向;(6)设计自适应滤波器;(7)将主方向实测位移经自适应滤波器处理后的结果作为测点的真实位移。本发明将数字摄像机与标志物的位置互换,从而实现无人值守的长期连续监测;同时本发明把自适应滤波运用到实测位移的精度提高上,减小因数字摄像机运动等因素引起的测量误差,使得测量结果更加精确。

    一种结构位移逆向摄像测量方法

    公开(公告)号:CN103234462B

    公开(公告)日:2015-07-15

    申请号:CN201310170413.X

    申请日:2013-05-08

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明提供了一种结构位移逆向摄像测量方法,包括以下步骤:(1)将数字摄像机架设在待测结构的测点上,在地面上选取基准点安装标志物;(2)通过运动的数字摄像机监测不动的标志物;(3确定标志物相对于待测点的位移;(4)将标志物相对于待测点的位移换算成待测点相对于固定标志物的位移,即待测点位移;(5)确定位移的主方向和次方向;(6)设计自适应滤波器;(7)将主方向实测位移经自适应滤波器处理后的结果作为测点的真实位移。本发明将数字摄像机与标志物的位置互换,从而实现无人值守的长期连续监测;同时本发明把自适应滤波运用到实测位移的精度提高上,减小因数字摄像机运动等因素引起的测量误差,使得测量结果更加精确。

    一种墙体抗风减压装置
    8.
    实用新型

    公开(公告)号:CN204098265U

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201420160336.X

    申请日:2014-04-03

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种墙体抗风减压装置,包括装置外框,装置外框两侧分别设置有内侧板和外侧板,所述的装置外框内顶部通过转轴安装有活动板,活动板可沿转轴左右转动;所述的活动板与外侧板之间安装有弹性支撑件;所述的弹性支撑件为弹簧,弹簧不受外力的自然长度与活动板到外侧板之间的距离相等;所述装置外框的内底部安装有雨水导流板,装置外框内、活动板下方安装有固定挡板;所述的内侧板和外侧板上开设有镂空;所述的装置外框底部开设有雨水管嘴接头。本实用新型的有益效果:实用,生产成本低,使用方便,大大降低建筑迎风墙体承受的风荷载,从而提高了建筑墙体或围护构件的抗风能力。

    一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置

    公开(公告)号:CN203405181U

    公开(公告)日:2014-01-22

    申请号:CN201320478906.5

    申请日:2013-08-06

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于光学原理的平面变形快捷测量装置,包括四片呈十字形排列的镍镉板和数码相机,四片镍镉板包括两片横向设置的第一镍镉板和第二镍镉板,以及两片纵向设置的第三镍镉板和第四镍镉板,每片镍镉板上均开设有一螺栓槽,螺栓槽内安装有一螺栓,螺栓可沿螺栓槽滑动;第一镍镉板上固定设置有第一横向标志物和第二横向标志物,第二镍镉板上固定设置有第三横向标志物;第三镍镉板上固定设置有第一纵向标志物和第二纵向标志物,第四镍镉板上固定设置有第三纵向标志物。本实用新型可在不同位置多次对平面结构的变形进行测量,具有操作简单,成本低廉、耐高温和精度高等特点。

Patent Agency Ranking