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公开(公告)号:CN102155675B
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201010605452.4
申请日:2010-12-24
Applicant: 安徽省烟草专卖局 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: F21S8/00 , F21V19/00 , F21V5/04 , F21V23/00 , F21W131/403 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于机器视觉系统的立体照明装置,包括位于机器视觉系统的成像视场上方的前场照明光源、后场照明光源,前场照明光源包括三个LED灯珠,每个LED灯珠配有发散透镜,三个LED灯珠在成像视场中心位置形成相互重合的光斑;后场照明光源包括LED灯珠,及与后场照明光源LED灯珠光学配合发散透镜,后场照明光源的LED灯珠出射光再经过一个磨砂玻璃后在成像视场中心位置形成光斑。
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公开(公告)号:CN102155675A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201010605452.4
申请日:2010-12-24
Applicant: 安徽省烟草专卖局 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院
IPC: F21S8/00 , F21V19/00 , F21V5/04 , F21V23/00 , F21W131/403 , F21Y101/02
Abstract: 本发明公开了一种应用于机器视觉系统的立体照明装置,包括位于机器视觉系统的成像视场上方的前场照明光源、后场照明光源,前场照明光源包括三个LED灯珠,每个LED灯珠配有发散透镜,三个LED灯珠在成像视场中心位置形成相互重合的光斑;后场照明光源包括LED灯珠,及与后场照明光源LED灯珠光学配合发散透镜,后场照明光源的LED灯珠出射光再经过一个磨砂玻璃后在成像视场中心位置形成光斑。
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公开(公告)号:CN103323312A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310302609.X
申请日:2013-07-18
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
Abstract: 一种配方烟丝中膨胀烟丝分离装置,其特征在于:包括锥形混合容器、膨胀烟丝分离管以及输液泵和储液罐,混合容器底部开设有注液口和出液口,出液口通与叶丝收集盒连通,膨胀烟丝分离管的上端口为进料口,分离管的上部和下部分别设有注液口和膨丝流出口,膨丝流出口与膨丝收集盒连通,叶丝收集盒和膨丝收集盒中均设有滤网,盒底均设有回液管与储液罐相连,锥形混合容器和膨胀烟丝分离管的注液口分别通过注液阀与输液泵和储液罐连通,使得输液管路形成一循环封闭回路。本发明为配方烟丝中膨丝掺用比例的快速、准确测量提供了一种可行性测量装置,此装置的应用可为正确控制配方烟丝中掺用膨丝比例提供了可靠的技术手段,人为误差小,自动化程度高,提高测定安全性。
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公开(公告)号:CN103323312B
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201310302609.X
申请日:2013-07-18
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
Abstract: 一种配方烟丝中膨胀烟丝分离装置,其特征在于:包括锥形混合容器、膨胀烟丝分离管以及输液泵和储液罐,混合容器底部开设有注液口和出液口,出液口通与叶丝收集盒连通,膨胀烟丝分离管的上端口为进料口,分离管的上部和下部分别设有注液口和膨丝流出口,膨丝流出口与膨丝收集盒连通,叶丝收集盒和膨丝收集盒中均设有滤网,盒底均设有回液管与储液罐相连,锥形混合容器和膨胀烟丝分离管的注液口分别通过注液阀与输液泵和储液罐连通,使得输液管路形成一循环封闭回路。本发明为配方烟丝中膨丝掺用比例的快速、准确测量提供了一种可行性测量装置,此装置的应用可为正确控制配方烟丝中掺用膨丝比例提供了可靠的技术手段,人为误差小,自动化程度高,提高测定安全性。
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公开(公告)号:CN103116291B
公开(公告)日:2015-03-25
申请号:CN201310036943.5
申请日:2013-01-31
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 合肥威尔仪光电科技有限公司
IPC: G05B19/04
Abstract: 一种基于温度检测的吸烟机触发控制方法,该控制方法通过相关硬件设施和控制路径来实现,所述相关硬件设施包括在吸烟机上加装的触发模块、温度传感器、温度补偿导线、温度采集输入模块、上位机信号处理软件、上位机与吸烟机通信模块等依次相连,所述控制路径是:当卷烟被点燃后,持续静燃,温度数采系统开始工作,持续采集静燃过程中的温度数据,当某点温度传感器检测得到的数据达到设定的温度值时,上位机信号处理软件发出指令给上位机与吸烟机通信模块,将此指令传输到吸烟机上加装的触发模块,触发吸烟机实施卷烟抽吸模式。本发明的优点在于提供了触发自动控制方法,消除了手动启动吸烟机开始抽吸所产生的人为影响,提高了相关检测中的准确性和重复性。
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公开(公告)号:CN103513003A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310430778.1
申请日:2013-09-22
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01N31/12
Abstract: 一种基于恒定流速吸烟机的CO在线检测装置,其特征在于:包括恒定流速吸烟机和连接在主流烟气管道上的CO换向阀和CO在线检测装置;所述恒定流速吸烟机包括设置在上面板上的卷烟夹持器、依次连接在卷烟夹持器后端主流烟气管道上的总粒相物捕集器、换向控制阀、气体流量检测控制装置、真空泵以及主流烟气收集口构成。在换向控制阀与气体流量检测控制装置之间的气流通道上连接有CO换向阀和CO在线检测装置,CO换向阀上设有CO标定气路接口。利用本发明解决了烟支燃烧过程中CO释放量无法实时检测的问题,同时为烟支燃烧过程中CO释放量与烟支内部温度分布的关联研究提供了必要的技术条件和装置。
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公开(公告)号:CN102621175A
公开(公告)日:2012-08-01
申请号:CN201210094904.6
申请日:2012-04-01
Applicant: 广东中烟工业有限责任公司 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明公开了一种拉线热收缩率的测量装置,其测量原理为:首先通过电动平台将拉线适当张紧,通过位移传感器记录拉线原始长度为L,然后电动平台运动使拉线处于松弛状态,将拉线放入烘箱中加热一段时间,取出拉线冷却至试验环境温度后,电动平台运动使拉线张紧至同样程度,通过位移传感器记录此时的拉线长度S,根据热收缩率的计算公式ε=(L-S)/L×100%,可计算出拉线的热收缩率。本发明创新提出通过电动平台带动拉线进行移动,利用拉力传感器测量拉线所受的拉力,并通过位移传感器测量拉线长度变化的方法,实现了拉线热收缩率的自动测量。
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公开(公告)号:CN101393112B
公开(公告)日:2010-08-18
申请号:CN200810230651.4
申请日:2008-10-30
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所 , 合肥威尔仪光电科技有限公司
Abstract: 一种振动法卷烟端部落丝测试装置,其特征在于:该装置包括水平设置的振动台(3)和用于驱动振动台沿水平方向作往复运动的动力驱动装置(4);在所述振动台的顶平面上加工有下凹式结构的用于放置卷烟试料(2)的槽腔,所述槽腔底面的纵截面形状为符合余弦函数的波形结构。本发明能够使卷烟上、下、左、右等多个方向上产生振动,可以综合模拟卷烟在制造、包装、运输以及消费过程中的运动状态,将多个过程科学地统一起来,既能满足在流通领域中对卷烟产品质量的检查,又能够满足在生产过程中指导卷烟的生产工艺,将生产、流通和消费过程有机的统一起来,能够有效地解决烟草行业在卷烟端部落丝测试方法方面的困境。
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公开(公告)号:CN103257212B
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201310227468.X
申请日:2013-06-08
Applicant: 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01N33/00
Abstract: 一种利用旋转方式检测卷烟落头倾向的装置,其特征在于:该装置包括底座、电机、由电机驱动旋转的卷烟夹持机构以及安全护罩;所述卷烟夹持机构由旋转臂、固定在旋转臂两端的两个卷烟夹持器组成,旋转臂通过旋转臂支架和锁定旋钮固定在电机轴上。旋转臂的两端均开设有条形槽,卷烟夹持器通过连接件安装在该条形槽中并可调整其在槽中的位置。本发明通过旋转方式测试卷烟燃烧锥的落头现象,开创了一种燃烧锥检测的新方法,利用多次检测获得落头的统计数据,进而获得卷烟燃烧时落头倾向的性能指标。本发明的优点在于:旋转时间、转数可控,对应不同样品可采用不同检测强度,应用范围广泛;检测方法简单方便、时间短,检测成本低。
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公开(公告)号:CN102621175B
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201210094904.6
申请日:2012-04-01
Applicant: 广东中烟工业有限责任公司 , 中国烟草总公司郑州烟草研究院 , 中国科学院安徽光学精密机械研究所
IPC: G01N25/16
Abstract: 本发明公开了一种拉线热收缩率的测量装置,其测量原理为:首先通过电动平台将拉线适当张紧,通过位移传感器记录拉线原始长度为L,然后电动平台运动使拉线处于松弛状态,将拉线放入烘箱中加热一段时间,取出拉线冷却至试验环境温度后,电动平台运动使拉线张紧至同样程度,通过位移传感器记录此时的拉线长度S,根据热收缩率的计算公式ε=(L-S)/L×100%,可计算出拉线的热收缩率。本发明创新提出通过电动平台带动拉线进行移动,利用拉力传感器测量拉线所受的拉力,并通过位移传感器测量拉线长度变化的方法,实现了拉线热收缩率的自动测量。
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