一种基于标准平面进行误差补偿的钢材外形尺寸测量机构

    公开(公告)号:CN213301106U

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202022190407.9

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本实用新型公开一种基于标准平面进行误差补偿的钢材外形尺寸测量机构,包括测量支架以及参考面板和两参考支架,所述测量支架包括上支架和下支架,上支架为T型,下支架为L型,上支架和下支架均竖直正置,上支架左横向部分的下表面、上支架右横向部分的下表面、下支架横向部分的上表面均嵌入设有测量探头且每一测量探头的测量端面均保持水平,上支架纵向部分与下支架纵向部分连接,所述参考面板通过两参考支架支撑,上支架左横向部分中测量探头位于下支架横向部分中测量探头的正上方,上支架右横向部分中的测量探头位于参考面板的正上方。该测量机构能够对钢材外形尺寸测量所得数据的误差进行补偿,极大地提高了钢材外形尺寸测量的准确度。

    一种调节式钢材外形尺寸测量支架

    公开(公告)号:CN213956259U

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN202022190423.8

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: G01B11/02

    摘要: 本实用新型公开一种调节式钢材外形尺寸测量支架,包括上支架、下支架以及蜗轮和蜗杆,上支架和下支架均呈L型,上支架竖直倒置,下支架竖直正置,上支架横向部分的下表面和下支架横向部分的上表面均嵌入设有测量探头,上支架横向部分沿其上表面向下设有蜗轮装配孔以及贯穿上支架纵向部分的第一蜗杆装配孔,上支架纵向部分的下表面上设有两导向杆,下支架纵向部分沿其上表面向下设有第二蜗杆装配孔以及两导向孔,蜗杆一端装配于第一蜗杆装配孔内,蜗杆另一端装配于第二蜗杆装配孔内,两导向杆分别插入两导向孔内,使上支架与下支架相连形成U型结构,蜗轮装配于蜗轮装配孔中且蜗轮与蜗杆啮合。通过上述结构设计,使该测量支架的测量范围得以扩大。

    一种旋转式钢材外形尺寸测量装置

    公开(公告)号:CN213301107U

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202022192592.5

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: G01B11/02 G01C9/00 G01C9/02

    摘要: 本实用新型公开一种旋转式钢材外形尺寸测量装置,包括底板、两支撑架以及测量支架和转动机构,所述支撑架顶部设有V型槽,两支撑架分别固定在底板两侧,所述测量支架包括上支架和下支架,上支架和下支架均呈L型,上支架竖直倒置、下支架竖直正置且上支架纵向部分与下支架纵向部分连接构成测量支架,并使测量支架呈U型结构,上支架横向部分的下表面、下支架横向部分的上表面均嵌入设有测量探头,上支架中测量探头位于下支架中测量探头的正上方且两者的测量端面均保持水平,所述转动机构固定在底板上,下支架安装在转动机构上。相比于通过精密滑台驱动测量支架沿直线位移的现有技术方案,本实用新型所采用技术方案的结构趋简、成本更低。

    一种电池开关电路、供电管理系统及方法

    公开(公告)号:CN110676918B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201911088449.7

    申请日:2019-11-08

    IPC分类号: H02J7/04 H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种电池开关电路、供电管理系统及方法。电池开关电路包括:继电器,继电器的常开开关串接在电池充电和/或放电通路中;分别与继电器的常开开关并联的至少一个MOS管,MOS管的源极和漏极分别与常开开关的两端连接;延时单元以及引入外部控制信号的控制信号输入端子;控制信号输入端子分别与继电器的线圈通电控制端和延时单元的输入端连接,延时单元的输出端与MOS管的栅极连接。该开关电路相较于传统的接触器或断路器,体积小、成本低;通过延时单元使得切断回路时,在继电器动作之前,MOSFET继续导通,等继电器完全断开后,MOS管才断开,能减少继电器断开的应力,消除断开拉弧,避免继电器的触点发热损毁。

    基于非对称高斯模型的光纤布拉格光栅信号峰值检测算法

    公开(公告)号:CN115859080A

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211480421.X

    申请日:2022-11-23

    摘要: 本发明公开了基于非对称高斯模型的光纤布拉格光栅信号峰值检测算法,包括对采集的光纤布拉格光栅光谱信号采用五点滑动均值滤波法进行平滑处理,得到平滑处理后的光谱信号;对平滑处理后的光谱信号进行一次求导,根据导数的最大值点和最小值点所在位置确定窗口的大小;对窗口内的光谱信号进行重采样,并降低采样率,对窗口内重采样的光谱信号采用高斯拟合,初步确定峰值的位置;引入非对称高斯函数模型,检测后的峰值结合非对称高斯模型对峰值位置进行校正,完成对谱峰的精确定位,与直接寻峰算法,多项式拟合算法、高斯拟合算法、三点寻峰算法相比,本文所改进的算法峰值定位误差最小。

    一种钢材外形参数测量方法及系统

    公开(公告)号:CN110631481A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201911051121.8

    申请日:2019-10-31

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明公开了一种钢材的外形参数测量方法及系统,该方法包括:利用分别设置于钢材任一直径两端延长线上的第一传感器和第二传感器沿钢材长度方向进行位移扫描;对位移数据进行平滑滤波处理;利用平均值将平滑滤波处理后的数据划分为多个子集,并求得L1-LEN、L1、H1-LEN、H1、L2-LEN、L2、H2-LEN和H2;利用L1-LEN、L1、H1-LEN、H1、L2-LEN、L2、H2-LEN和H2获得钢材的外形参数数据。该方法无需手动测量,测量速度快,测量精度高,相比传统的利用游标卡尺的人工检测,不易受到人为因素的干扰,检测过程的稳定性好,而且对检测人员的要求低,同时该方法可同时测得钢材很多外形参数,如钢材为螺纹钢时,可获得表面螺纹的螺距、螺纹高度等数据,也可得出螺旋肋钢的肋宽、肋距和肋高等数据。

    一种智能终端的防盗装置、智能终端、防盗系统及方法

    公开(公告)号:CN115273371A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210756721.X

    申请日:2022-06-30

    IPC分类号: G08B13/22 G08B13/24 G08B21/18

    摘要: 本发明提供了一种智能终端的防盗装置、智能终端、防盗系统及方法,用于对多路智能终端进行防盗和充电,所述防盗装置包括:检测电路,所述检测电路与智能终端之间通过USB接口连接,所述USB接口至少包括电压正极V+、检测正极D+、检测负极D‑和电压负极V‑四路信号,电压正极V+和电压负极V‑用于对智能终端供电,检测正极D+和检测负极D‑用于智能终端的在位检测;处理器,所述处理器中存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时实现智能终端的防盗与充电;所述检测正极D+和检测负极D‑还用于实现智能终端与处理器之间的通信;电源模块,与处理器、检测电路和智能终端电性连接。本发明通过将终端与防盗器匹配,避免产生误报和漏报,影响用户体验。

    一种光纤光栅信号解调方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114353844A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111474315.6

    申请日:2021-12-03

    IPC分类号: G01D5/353

    摘要: 本发明公开一种光纤光栅信号解调方法,方法包括:通过设置激光发生装置参数产生不同波长的光波,得到含有噪声的原始信号;对含有噪声的原始信号,采用小波去噪方式,得到消除普通噪声的信号;对消除普通噪声的信号,进行最优预测变量阈值处理,得到特殊杂波去噪的信号;所述特殊杂波具体指杂波的峰值超过其它波峰值一定预设值的光波;对特殊杂波去噪的信号进行5点平滑处理,得到平滑处理后的信号;对平滑处理后的信号进行求导,得到峰值微分信号;设定阈值,当峰值微分信号大于阈值时,保留信号;小于阈值时,表示信号出现漂移,进行预警处理。本发明的有益效果是:提高了光纤光栅信号的噪声处理速度,信号处理速度,计算简单,精确。

    基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统及方法

    公开(公告)号:CN114061461A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111485082.X

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: G01B11/02 G01B11/16

    摘要: 本发明涉及电缆弧垂检测领域,提供一种基于光纤光栅的高压电缆弧垂与舞动监测系统及方法,包括:机箱箱体、检测控制板、电源单元和光电单元;所述检测控制板包括:解调电路板和通信单元,所述通信单元包括:GPRS模块和NB‑IOT模块;所述解调电路板与所述电源单元、所述光电单元和所述通信单元电性连接,所述通信单元与互联网相互通信;所述机箱箱体由正面板、左侧板、右侧板、背面板、底板和上盖组成;所述机箱箱体包括:上层箱体和下层箱体,所述上层箱体和所述下层箱体之间通过隔板隔开。本发明提供的监测系统能在较强电场以及复杂气候条件下精确测量被测电缆的弧垂与舞动,有效增加了电缆状态检测的准确性与效率。