激光测厚对射光斑自动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109827511B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201811515190.5

    申请日:2018-12-12

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明公开了一种激光测厚对射光斑自动检测装置和方法,在C型扫描机构上下各安装1个激光传感器之外,还在上述位置旁边各安装1个CCD相机,利用相机可视范围广的特点,通过视觉获取和图像处理的方法,通过对光斑位置的计算,自动分析和判别上下激光传感器位置,得到图像中像素与实际位移距离间数学关系,从而调节下激光传感器所在的横向、纵向、垂直和垂直旋转的多维平台机构,实现上下激光光斑的对准。该方法减少人工视觉检测的误差和不科学性,具有精度高、测量快的特点。

    一种带有工业超薄材料生产检测设备的虚拟检测教学平台及其使用方法

    公开(公告)号:CN107103811A

    公开(公告)日:2017-08-29

    申请号:CN201710366147.6

    申请日:2017-05-23

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G09B19/00

    CPC分类号: G09B19/00

    摘要: 本发明公开了一种带有工业超薄材料生产检测设备的虚拟检测教学平台及其使用方法,平台包括虚拟仿真实验室三维环境模块、虚拟仿真实验室中实体检测设备、虚拟仿真实验室三维仿真检测设备、虚拟检测数据模块和虚拟检测软件程序。使用方法包括访问“虚拟检测仿真实验室”目录下的内容;访问“实体检测设备展示区”目录下的内容;访问“虚拟检测展示区”目录下的内容;访问“虚拟软件展示区”目录下的内容;网站“实验讲义”提供8项实验的指导。本发明将实际工业生产线和检测设备、虚拟动态模拟生产线和检测设备以及检测设备的应用软件相结合,使学生在操作过程中感同身受,提高学生的理论联系实际的能力。

    基于滚筒输送机的锂电池薄膜厚度测定方法及装置

    公开(公告)号:CN109631780A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910022515.4

    申请日:2019-01-10

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/06

    CPC分类号: G01B11/0691

    摘要: 本发明公开了一种基于滚筒输送机的锂电池薄膜厚度测定方法及装置,包括机架、C型扫描检测装置、滚筒输送机、箱体内部和控制系统;所述滚筒输送机包括轴承座、滚动轴承、滚筒、同步带、带轮、蜗轮蜗杆减速器、伺服电机;机架两长边侧各设置滚动轴承、轴承座,轴承座固定在机架两长边侧,内部装有滚动轴承,两侧相对称的轴承之间安装一滚筒;滚筒一侧安装带轮;设带轮的一侧机架端部安装伺服电机和蜗轮蜗杆减速器,蜗轮蜗杆减速器输出轴与滚筒轴平行,蜗轮蜗杆减速器输出轴安装一带轮;将带轮之间通过同步带连接;C型扫描检测装置可在滚筒输送机滚筒间隙无干涉的进行锂电池薄膜测厚。本发明解决了只能检测局部锂电池薄膜的缺点,可实现连续检测。

    激光测厚对射光斑自动检测装置及方法

    公开(公告)号:CN109827511A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201811515190.5

    申请日:2018-12-12

    申请人: 常州工学院

    IPC分类号: G01B11/06

    摘要: 本发明公开了一种激光测厚对射光斑自动检测装置和方法,在C型扫描机构上下各安装1个激光传感器之外,还在上述位置旁边各安装1个CCD相机,利用相机可视范围广的特点,通过视觉获取和图像处理的方法,通过对光斑位置的计算,自动分析和判别上下激光传感器位置,得到图像中像素与实际位移距离间数学关系,从而调节下激光传感器所在的横向、纵向、垂直和垂直旋转的多维平台机构,实现上下激光光斑的对准。该方法减少人工视觉检测的误差和不科学性,具有精度高、测量快的特点。

    一种无人机光伏电站检测方法

    公开(公告)号:CN107356339B

    公开(公告)日:2019-08-09

    申请号:CN201710556299.2

    申请日:2017-07-10

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明公开了一种无人机光伏电站检测方法,包括无人机全天红外热成像故障检测和飞行路径设置以及CCD相机白天太阳能板缺陷检测。本发明的无人机光伏电站检测方法,使其搭载可见光及红外热成像相机,通过预设路径检测太阳能板。无人机采用红外相机对整个光伏电站表面进行检测,获取热成像图像,通过在线或线下的数字图像处理分析,可以快速检测出发热的太阳能板所在图像中的位置。无人机开启可见光相机,手动控制其到故障板位置,获取故障太阳能板的可见光视觉成像图片信息,通过GPS定位信息,对故障点定位。

    一种无人机光伏电站检测方法

    公开(公告)号:CN107356339A

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201710556299.2

    申请日:2017-07-10

    申请人: 常州工学院

    摘要: 本发明公开了一种无人机光伏电站检测方法,包括无人机全天红外热成像故障检测和飞行路径设置以及CCD相机白天太阳能板缺陷检测。本发明的无人机光伏电站检测方法,使其搭载可见光及红外热成像相机,通过预设路径检测太阳能板。无人机采用红外相机对整个光伏电站表面进行检测,获取热成像图像,通过在线或线下的数字图像处理分析,可以快速检测出发热的太阳能板所在图像中的位置。无人机开启可见光相机,手动控制其到故障板位置,获取故障太阳能板的可见光视觉成像图片信息,通过GPS定位信息,对故障点定位。